구불구불한목

Serpentinite
프랑스 알프스 사보이모리엔 계곡에서 나는 구불구불합니다.
미국 캘리포니아 골든게이트 국립휴양지에서 채취한 구불구불한 규조류 표본
오스트리아 스티리아 주 크로미틱 구불구불한석 (가로 7.9cm (3.1인치).원생대-초기 고생대 상부 맨틀 두나이트 페리도타이트로 데본기, 페름기, 중생대 시기에 여러 차례 변형되었습니다.
오스트리아 턱스 알프스의 구불구불하게 접힌 구불구불합니다.클로즈업 뷰 약 30cm x 20cm (11.8인치 x 7.9인치)

구불구불한 암석은 주로 하나 이상의 구불구불한 그룹 광물로 구성된 암석으로, 이 이름은 암석의 질감이 뱀의 피부의 질감과 유사한 것에서 유래되었습니다.[1]구불구불한 암석은 특히 오래된 지질학 문헌과 더 넓은 문화적 환경에서 구불구불한 암석 또는 구불구불한 암석으로 불렸습니다.[2][3][4][5][6]

생성광물학

구불구불한 암석은 거의 완전한 구불구불한 암석화에 의해 형성됩니다.[7]이산화탄소가 부족한 물이 극초유질 암석을 침투시킨 곳이라면 어디든 사향질석이 형성될 수 있습니다.[8]이것은 바다 중간 능선섭입대의 앞 부분 맨틀에서 발생합니다.[9][10]

구불구불한 광물의 최종적인 구성은 보통 도마뱀자리, 크리소틸(구불구불한 부분군의 두 광물), 그리고 자철석(자철석)에 의해 지배됩니다.FeO34). 브루사이트(Mg(OH))2안티고라이트는 덜 흔하게 존재합니다.도마뱀자리, 크리소타일, 안티고라이트는 모두 화학식이 Mg3(SiO25)(OH)4 또는 (Mg2+, Fe2+)3SiO25(OH) 정도이지만,4 부성분과 형태가 다릅니다.[9]소량 존재하는 액세서리 광물로는 와석, 기타 천연 금속 광물, 황화물 광물 등이 있습니다.[11]

뉴펀들랜드 그로스몬 국립공원의 오피올라이트.오피오라이트는 특징적으로 구불구불한 성분을 가지고 있습니다.

수소생산량

물에 의한 파얄라이트(올리브린의 Fe-end member)의 마그네타이트석영으로의 변환과 관련된 구불구불화 반응은 또한 다음 반응에 따라 분자 수소2 H를 생성합니다.

3 FeSiO + 2 HO → 2 FeO + 3 SiO + 3 H

이 반응은 물의 양성자 H+ 의해 Fe2+ 이온이 Fe3+ 이온으로 산화됨으로써 수소 가스를 생성하는 Schikorr 반응과 매우 유사합니다.두 개의 H+ H2 줄어듭니다.

3Fe(OH) → FeO + 2HO + H

Schikorr 반응에서 H로 환원2H+ 두 개의 OH 음이온에서 나온 것이고, 과량의 물이 반응 부산물로 방출되는 동안 자철석 결정 격자에 직접적으로 포함된 두 개의 산화 음이온(O2−)으로 변환됩니다.

구불구불화 반응에 의해 생성된 수소는 깊은 해저 환경에서 미생물 활동을 촉진시킬 수 있기 때문에 중요합니다.

열수구 및 진흙 화산

잃어버린 도시 열수전에 있는 흰색 탄산염 첨탑

중양 능선의 축에 가까운 구불구불한 암석 위에 위치한 심해 열수구는 일반적으로 현무암 위에 위치한 블랙 스모커와 유사하지만 복잡한 탄화수소 분자를 방출합니다.대서양 중부 능선의 레인보우 필드는 그러한 열수구의 예입니다.구불구불한 상태만으로는 대부분 마그마에 의해 구동되어야 하는 이러한 환기구에 열 공급을 제공할 수 없습니다.그러나 대서양 중앙 능선의 축에서 떨어진 곳에 위치한 로스트 시티 열수전은 구불구불한 열에 의해서만 구동될 수 있습니다.통풍구는 검은 흡연자와 달리 알칼리성이 높고 마그네슘이 많으며 황화수소가 적은 비교적 시원한 유체(40~75°C(104~167°F))를 배출합니다.그 환풍구는 탄산염 광물과 브루카이트로 구성된 높이 60미터 (200피트)에 달하는 매우 큰 굴뚝을 만듭니다.무성한 미생물 군집은 환기구와 관련이 있습니다.분출구 자체가 구불구불한 암석으로 구성되어 있지는 않지만, 약 200 °C(392 °F)의 온도에서 형성된 것으로 추정되는 구불구불한 암석으로 형성되어 있습니다.[12]바다 중간 능선의 세피올라이트 퇴적물은 구불구불한 자철석이 이끄는 열수 활동을 통해 형성되었을 수 있습니다.[13]그러나 지질학자들은 구불구불한 현상만으로 잃어버린 도시의 들판에서 나오는흐름을 설명할 수 있는지에 대해 계속 논쟁하고 있습니다.[12]

마리아나 섭입대의 앞 부분에는 커다란 구불구불한 진흙 화산이 있는데, 이 화산은 아래에 있는 구불구불한 앞 부분 맨틀의 단층을 통해 솟아오르는 구불구불한 진흙을 분출합니다.이러한 진흙 화산에 대한 연구는 섭입 과정에 대한 통찰력을 제공하며, 화산에서 방출되는 높은 pH 유체는 미생물 군집을 지원합니다.[14][10]

구불구불한 열 분출구는 지구상의 생명체가 생겨난 환경의 후보입니다.[14]생명체의 기본적인 생화학적 경로에 필수적인 아세틸-CoA를 합성하는 데 필요한 화학 반응의 대부분은 구불구불한 상태에서 발생합니다.[15]많은 효소들을 활성화시키는 황화물-금속 클러스터들은 구불구불한 상태에서 형성된 황화물 광물들과 닮았습니다.[16]

중간 바다 능선 근처의 해양 지각가브로 층에 대한 실험적인 시추는 탄화수소를 분해하는 박테리아의 희박한 개체수의 존재를 증명했습니다.이들은 기반이 되는 극초유질 암석의 구불구불화에 의해 생성된 탄화수소를 섭취할 수 있습니다.[17][18]

생태학

뉴칼레도니아 남부의 구불구불한 생태계

구불구불한 암반 위의 토양 피복은 얇거나 없는 경향이 있습니다.구불구불한 토양칼슘과 다른 주요 식물 영양소가 부족하지만 크롬니켈과 같은 식물에 독성이 있는 원소가 풍부합니다.[19]Clarkia FranciscanaManzanita의 특정한 종과 같은 일부 식물은 구불구불한 노두에 사는 것에 적응되어 있습니다.하지만, 구불구불한 노두가 드물고 고립되어 있기 때문에, 그들의 식물 군집은 생태학적인 섬들이고 이러한 독특한 종들은 종종 심각한 멸종 위기에 처해 있습니다.[20]반면에, 뉴칼레도니아의 구불구불한 노두에 사는 것에 적응한 식물 군집은 이 환경에 잘 적응하지 못한 도입종에 의한 이동에 저항합니다.[21]

구불구불한 토양은 지구에 널리 분포하며, 부분적으로 구불구불한 암석과 다른 구불구불한 암석의 분포를 반영합니다.[22] 발칸 반도, 터키, 키프로스 섬, 알프스 산맥, 쿠바, 뉴칼레도니아에는 구불구불한 토양이 돌출되어 있습니다.북아메리카에서는 미국 동부 애팔래치아 산맥의 동쪽 경사면과 오리건주와 캘리포니아주의 태평양 산맥의 작지만 광범위하게 분포하는 지역에도 뱀 토양이 존재합니다.[citation needed]

발생상황

에 띄는 구불충은 퀘벡의 테트포드 광산, 뉴저지의 발할라 호수, 애리조나의 길라 카운티, 리자드 단지, 콘월의 리자드 포인트, 그리고 그리스, 이탈리아, 그리고 유럽의 다른 지역에서 발견됩니다.[23]구불석을 함유한 주목할 만한 오피올라이트는 오만세메일 오피올라이트, 키프로스트로도스 오피올라이트, 뉴펀들랜드 오피올라이트, 뉴기니의 메인 오피올라이트 벨트 등이 있습니다.[24]

사용하다

건축과 미술의 장식석

술잔, 조블리츠에서 구불구불한이 변했다는 증거

구불구불한 군광물은 모스 경도가 2.5~3.5 정도여서 구불구불한 것을 쉽게 조각할 수 있습니다.[25]석회암의 등급이 더 높은 석회암은 녹청색 골동품(석회암의 브레키아 형태)과 함께 대리석 같은 특성으로 인해 역사적으로 장식용 돌로 사용되었습니다.예를 들어, 펜실베니아 대학대학 홀은 구불구불하게 지어졌습니다.아메리카 대륙과 접촉하기 전 유럽의 인기 있는 원천은 이탈리아의 산이 많은 피에몬테 지역과 그리스의 라리사였습니다.[26]구불구불한 것은 예술과 공예에서 여러 가지로 사용됩니다.예를 들어, 그 바위는 작센Zöblitz에서 수백 년 동안 회전되어 왔습니다.[27]

퀼리크와 이누이트 조각으로 알려진 유등 조각 석기

이누이트 족을 비롯한 북극 지역과 남부 지역의 토착민들은 기름이나 지방을 태워 난방하고, 빛을 만들고, 요리하기 위해 심지가 달린 조각 그릇 모양의 구불구불한 퀼리크 램프를 사용했습니다.이누이트족은 상업을 위해 도구와 동물들의 조각품을 만들었습니다.[28]

스위스 오븐스톤

스위스의 발다니비에(Vald'Annivier)에서 발견되는 알파인 구불구불한 석재와 관련된 다양한 클로라이트 탈크시스트(chlorite talcist)는 주철 난로 아래에 조각된 돌 기반인 "오븐스톤"(독일어: 오펜슈타인)을 만드는 데 사용되었습니다.[29]

원자로 내 중성자 차폐물

서펜타나이트는 상당한 양의 결합수를 가지고 있기 때문에 탄성 충돌(중성자 열화 과정)에 의해 중성자를 감속시킬 수 있는 풍부한 수소 원자를 포함하고 있습니다.이 때문에, 서펜타나이트는 원자로의 일부 설계에서 강철 재킷 안에 건식 충전재로 사용될 수 있습니다.예를 들어, 체르노빌에서와 같이 RBMK 시리즈에서는 작업자를 중성자 탈출로부터 보호하기 위해 상부 방사선 차폐에 사용되었습니다.[30]또한 원자로 차폐에 사용되는 특수 콘크리트첨가하여 콘크리트 밀도(2.6 g/cm3 (0.094 lb/cuin)와 중성자 포획 단면을 증가시킬 수 있습니다.[31][32]

CO압류2

이산화탄소를 쉽게 흡수하기 때문에, 구불구불한 자철석은 대기 중의 이산화탄소를 격리하는 데 사용될 수 있습니다.[33]반응 속도를 높이기 위해 탄산화 반응기의 높은 온도에서 구불구불한 자철석을 이산화탄소와 반응시킬 수 있습니다.이산화탄소는 구불구불한 퇴적물에서 나온 알칼리성 광산 폐기물과 반응할 수도 있고, 이산화탄소는 지하 구불구불한 형성물에 직접 주입될 수도 있습니다.[34]구불구불한 자철석은 또한 CO 스크러빙을 위한 전해 전지와 함께 마그네슘 공급원으로 사용2 수 있습니다.[35]

문화참고문헌

그것은 미국 캘리포니아의 주립 암석이며 캘리포니아 입법부는 구불구불한 것이 "공식적인 주립 암석 및 암석학 상징"이라고 명시했습니다.[3]2010년에는 국화석면을 함유할 가능성이 있기 때문에 서펜타인의 스테이트 록으로서의 특별한 지위를 제거할 수 있는 법안이 제출되었습니다.[36]이 법안은 일부 캘리포니아 지질학자들의 저항에 부딪혔는데, 그들은 크리소타일이 먼지로 대기 중에 동원되지 않는 한 유해하지 않다고 지적했습니다.[37]

참고 항목

참고문헌

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외부 링크