Sandkorn fra hele verden!

Posted on
Forfatter: Laura McKinney
Oprettelsesdato: 7 April 2021
Opdateringsdato: 14 Kan 2024
Anonim
Vi er ved at løbe tør for sand
Video.: Vi er ved at løbe tør for sand

Indhold


Gobi ørken sand: Højt afrundede sandkorn fra Gobi-ørkenen i Mongoliet. Vindblæst sand opretholder gentagne små påvirkninger, når det spretter langs jordoverfladen. Disse slag påvirker gradvis skarpe fremspring fra kornene og giver deres overflade en "frostet" glans. Bredden på denne visning er cirka 10 millimeter. Fotografi af Siim Sepp, brugt her under en Creative Commons-licens.

Grønt olivinsand fra Papakolea Beach, Hawaii. De hvide korn er koralfragmenter, og de grå-sorte korn er stykker basalt. Hvis du tror, ​​at kornene har et "gemmy" -udseende, er olivin mineralnavnet på en ædelsten kendt som "peridot." Dette billede repræsenterer en visning på 10 mm x 10 mm. Fotografi af Siim Sepp, brugt her under en Creative Commons-licens.

Tænker på sand

Sand er et almindeligt materiale, der findes på strande, ørkener, strømbanker og andre landskaber over hele verden. I de fleste menneskers sind er sand et hvidt eller solbrunt, finkornet, kornet materiale. Sand er dog meget mere forskelligartet - også ud over de lyserøde sandstrande i Bermuda eller de sorte sandstrande på Hawaii. Dette er kun et par af de mange typer sand.





Nogle af strandene i Bermuda har en lyserosa farve forårsaget af fragmenter af lyserød koral i sandet. Sandet indeholder også fragmenter af bløddyr, forams og andre organismer. Dette er et godt eksempel på et organisk sand. Dette billede repræsenterer en visning på 20 mm x 20 mm. Fotografi af Siim Sepp, brugt her under en Creative Commons-licens.

Hvad er sand?

Ordet "sand" bruges faktisk til en "partikelstørrelse" snarere end til et "materiale." Sand er et løst, kornet materiale med partikler, der strækker sig i størrelse mellem 1/16 mm og 2 mm i diameter. Det kan være sammensat af mineralmateriale, såsom kvarts, orthoclase eller gips; organisk materiale, såsom bløddyrskaller, korallfragmenter eller radiolariske tests; eller stenfragmenter såsom basalt, pimpsten eller chert. Hvor sand akkumuleres i store mængder, kan det opdeles i en sedimentær klippe, kendt som sandsten.


De fleste sand dannes, når stenmaterialer nedbrydes ved forvitring og transporteres af en strøm til deres deponeringssted. Der dannes nogle få typer, når organismernes skal eller skeletmaterialer brydes op og transporteres. Et par sjældne sand dannes kemisk ud fra materialer, der er opløst eller suspenderet i havvand.

Dette fotografi illustrerer størrelsesområdet sand. De små solbrune sandkorn på dette billede er af et finkornet sand fra Qafsah, Tunesien. De er ca. 1/16 millimeter i diameter - den nedre grænse for et korn, der kaldes "sandstørrelse." Det store brune korn er fra nær Worthing, England. Det er et korn af groft sand med en diameter på ca. 2 mm - den øvre grænse for et korn, der kaldes "sandstørrelse". Selvom sandpartikler alle er små i størrelse, er der et enormt relativt størrelsesområde mellem det mindste og det største. Offentligt domæne foto af Renee1137.



Vulkaniske stenfragmenter er den primære ingrediens i dette sand fra Perissa-stranden på øen Santorini, Grækenland, sammen med nogle kvartskorn og shell-fragmenter.Fotografi af Stan Zurek, brugt her under en Creative Commons-licens.

Usædvanlige typer sand

Denne side viser fotos af et par typer sand, der kan findes over hele verden. De fleste af eksemplerne her er ikke typiske. Det er usædvanlige typer sand, der kun findes nogle få steder overalt i verden. Disse usædvanlige sandstrande er et produkt af de typer materialer, hvorfra de er afledt, de metoder, der bruges til at transportere dem, det kemiske miljø på deres afsætningssted og adskillige andre faktorer. Efter at have undersøgt disse fotos vil du sandsynligvis konkludere, at sand kan være et meget forskelligt og interessant materiale.

Tak til de mange fotografer, der delte deres fotos gennem en Creative Commons-licens. Se en henvisning i billedteksten til hvert foto. En person er nødt til at rejse verden rundt for at få en samling af fotos som denne.

Et tungt mineralsand indeholdende rigeligt granat fra Alma Gulch, Cape Nome, Alaska. Fotografi af Siim Sepp, brugt her under en Creative Commons-licens.

Dette sand er fra Fire Island National Seashore, New York. Mens kvarts er den mest rigelige ingrediens i Fire Island-sand, findes der rigeligt granat, magnetit og feldspat sammen med mindre mængder turmalin, skalfragmenter og andre mineralkorn. Foto af National Park Service.

Frac sand er et kommercielt produkt fremstillet til olie- og gasindustrien. Det er normalt lavet af forvitret sandsten, der har et meget højt kvartsindhold og afrundede, kompetente korn. De fleste frac sand er produceret i det nord-centrale USA, hvor tektoniske kræfter ikke har beskadiget sandkornene. Frac sand er et meget holdbart materiale, der er i stand til at modstå meget høje trykstyrker. Når olie- og gasbrønde bores i tæt formationer, bruges produktionszonen ved at pumpe en højviskositetsvæske ned i brønden. Væsken pumpes ved et tryk, der overstiger stenens brudpunkt. Når klippebruddene springer væsken og milliarder af ophængt sandkorn ind i brudene. Når pumperne slukkes, bliver nogle af sandkornene fanget i brudene og åbner dem. Dette gør det muligt for strømmen af ​​olie eller gas fra klippeenheden at gå ind i bruddet og ind i brønden. Kerner på dette billede er ca. 0,50 millimeter store.

Dette sand fra en klit nær Julesøen, Oregon indeholder sandsynligvis partikler af ejecta produceret ved udbruddet af Mount Mazama for omkring 7700 år siden, som dannede calderaen i dag kendt som Crater Lake. Sanden indeholder korn af pimpsten (hvid) og basalt (grå til sort). Dette foto blev erhvervet af NASA under test af Mars Hand Lens Imager, der blev brugt til at udruste Mars Curiosity rover. Denne opfattelse repræsenterer et sandområde omkring 14 millimeter på tværs.

Nogle typer sand er meget usædvanlige. Dette er et foto af selenit gips sand fra White Sands National Monument, New Mexico. Gips findes sjældent som et sand, fordi det kan opløses med vand. Ved White Sands National Monument har et blæsende, tørt klima og en stor lokal forsyning med gips produceret omfattende klitter af hvidt gipssand. Offentligt foto af Mark A. Wilson.

Foraminifera sand fra Warraber Island i Torres-strædet (en vandmasse mellem Australien og Ny Guinea). Foraminifera, også kendt som "forams", er en klasse af amoeboidprotister, der producerer en calciumcarbonat-test, der kan blive en partikel i sandstørrelse, efter at dyret dør. Hvor de er rigelige, kan de være en vigtig bidragyder til sedimentet. Offentligt foto af D. E. Hart.

Sort basaltsand fra Punaluu Beach, Hawaii med noget skaldrester. Foto af Ryan Lackey brugt her under en Creative Commons-licens.

Sandkorn på Mars's overflade. Mars 'gamle miljø havde vandløb, strandlinjer, alluviale fans og andre sedimentære miljøer, hvor sandkorn blev afsat. I dag er mange områder på Mars dækket med klitter og andre æoliske træk. Planeten har også masser af sandsten udsat i væggene i dens mange slagkratere. Det største korn øverst på dette billede er ca. 2 mm i diameter. Foto af NASAs Mars Curiosity Rover.

Fotografi af sandkorn fra Coral Pink Sand Dunes State Park, Utah. Dette er kvartskorn eroderet fra udkrop af den nærliggende Navajo-sandsten med en farve, der er forårsaget af jernfarvning. Offentligt foto af Mark A. Wilson.

Når sediment panoreres eller forarbejdes til guld, forbliver ofte et sort sandkoncentrat af tunge mineraler (magnetit, hæmatit, rutil, ilmenit og andre) efter, at mudderet og sandkornene er blevet vasket. Hvis du er heldig, kan dette koncentrat indeholde et par guldkorn. Dette foto er en visning af sort koncentrat sand med rigelige guldkorn med en grøn guldpande som baggrund. Offentligt foto af Ted Scott.

Ooider er små afrundede sedimentpartikler, der dannes fra den koncentriske udfældning af calciumcarbonat omkring en kerne. Kernen kan være et sandkorn, et skalfragment, et stykke koraller eller andet materiale. Ooider er normalt sandstørrelse (0,1 til 2,0 mm i diameter). Når de ophobes i stort antal og lithificeres i en klippe, er klippen kendt som oolitisk kalksten eller simpelthen "oolit". På sjældne steder kan ooider være sammensat af jernoxid eller fosfatmaterialer. Offentligt foto af Mark A. Wilson.

Dette er den grove fraktion af en marine sedimentprøve indsamlet fra Weddell Sea. De runde genstande er radiolariske test fra amoeboidprotozoer omkring 0,1 til 0,2 mm i størrelse, der producerer en silicatest. De kan bruges til geologisk datering, stratigrafiske sammenhænge og til vurdering af det gamle klima. Foto af Hannes Grobe brugt her under en Creative Commons-licens.

Koralsand findes på strande i tropiske miljøer, hvor offshore korallrev giver en rig kilde til sandstørrigt skeletmateriale. Den lokale forsyning med jordbaseret afledt klastisk materiale skal også være lille nok til at det ikke dominerer koraldens overflod. Selvom navnet "koralsand" muligvis kan bruges lokalt, har nogle af disse sandskaller fragmenter og andre materialer i større overflod end koraller. Offentligt foto af Mark A. Wilson.

Et fotografi af en sandprøve indsamlet fra Pismo Beach, Californien. Det indeholder en mangfoldighed af korntyper, der inkluderer: kvarts, chert, vulkansk klippe, feltspat og skalfragmenter. Dette synspunkt er af et område omkring 3 millimeter på tværs. Offentligt foto af Mark A. Wilson.

"Tar Sands" er sedimenter eller sedimentære klipper sammensat af sand, lermineraler, vand og bitumen. Bitumen er en meget tung olie eller tjære med en lav smeltetemperatur. Bitumen udgør typisk ca. 5% til 15% af indbetalingen. Når den er til stede i store nok mængder, kan den ekstraheres fra klippen og raffineres til olieprodukter. Foto af James St. John brugt her under en Creative Commons-licens.

Fotografi af sandstørrelse, glasagtige kugler, indsamlet fra månen og bragt tilbage til Jorden af ​​Apollo 17-astronauter. Lignende kugler er fundet mange steder på månen. Deres oprindelse er usikker; forskere mener dog, at det kan være relateret til meteoritpåvirkninger eller vulkanaktivitet. Disse korn spænder i diameter fra 0,15 til 0,25 millimeter. Offentligt ejendomsfoto af NASA.

Forfatter: Hobart M. King, Ph.D.