钟乳石是怎么形成的 山洞里的钟乳石是怎么形成的
石钟乳是怎么形成的 石钟乳的形成过程
1、钟乳石由碳酸钙和其他矿物质的沉积形成。2、每一个钟乳石开始于一滴载往下长的钟乳石,有时候也会和往上长的石笋接在一起,连接成一个石柱,两头粗,中间细,不明底细的人还认为是谁凿出来的呢。在许多石灰岩洞里,钟乳石和石笋多数不是连在一起的;那是因为不是钟乳石折断了,就是过多的石灰质堵塞了水滴的通路,水滴被迫改变路径转移到另一处,又长出一根新的钟乳石。这样,钟乳石和石笋就不会“碰头”了。有矿物的水滴。当水滴落下,留下了很薄的一点方解石圈。接下来的水滴继续留下新的方解石圈。终,这些方解石圈形成非常细(0.5毫米)的中空的管子,俗称“苏打管”。
钟乳石是怎么形成的 山洞里的钟乳石是怎么形成的
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钟乳石是怎么形成的 山洞里的钟乳石是怎么形成的
石灰岩溶洞中奇异的石笋、石柱、钟乳石是怎样形成的??
2.钟乳石溶洞均位于由石灰石构成的山区,以碳酸钙为主。碳酸钙是由碳酸钙构成,当碳酸钙渗透到石灰石的缝隙中时,就会溶解碳酸钙。这是一种可以溶解碳酸钙的水,当它从洞穴顶部滴落时,由于水分蒸发和二氧化碳溢出,它就会重新形成固态。从上往下慢慢地生长,叫作“钟乳石”。溶洞的形成是石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果,石灰岩里不溶性的碳酸钙受水和二氧化碳的作用能转化为微溶性的碳酸氢钙。由于石灰岩层各部分含石灰质多少不同,被侵蚀的程度不同,就逐渐被溶解分割碳酸钙和其他矿物质的沉积形成。成互不相依、千姿百态、陡峭秀丽的山峰和奇异景观的溶洞。
溶洞顶部的石灰岩遇二氧化碳和水形成可溶解的碳酸氢钙
CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2,
Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2+H2O
石钟乳和石笋是什么 石钟乳和石笋是怎样形成的
而石笋底盘大,本身比较稳定不易折断,所以它比钟乳石的生长速度还要快,还要粗壮呢。1、石钟乳和石笋是什么 :生成钟乳石和石笋的溶洞都是石灰岩构成的。岩洞中的石灰质溶解在水里,水中的石灰质一点一点地聚集起来,在洞顶逐渐形成冰锥状物体,这就叫石钟乳,也叫钟乳石(类似北方冬季屋檐下的冰柱)。洞顶的水滴落在地上,石灰质也逐渐聚集起来,越积越高,形成直立的笋状柱体,叫石笋。石笋常与石钟乳上下相对,日久天长,有些石钟乳与石笋连接起来,就成为石柱。石钟乳和石笋都有各种各样的形状。那些顶天立地的“灵芝柱”,就是石笋和石钟乳对接起来之后形成的。据说石笋和石钟乳,每百年才长高一厘米(一公分,十毫米)。
钟乳石由碳酸钙和其他矿物质的沉积形成。灰石是一种碳酸钙岩石,被含有二氧化碳的水分解后,生成碳酸氢钙溶液。水溶液顺岩石而下,直到抵达边缘。如果岩石在洞穴顶部,水将滴下。当溶液和空气接触,产生逆向的化学反应,碳酸钙被沉淀出来。2、由于地壳不断运动,海水退去,出现了绵延不断的喀斯特岩溶地貌石灰岩山峰。这些露出来的石山,长期受雨水风霜冲刷,顶部变成刀山剑石状了。石峰底座,由于地史时期地下水的长期溶蚀,河水的长期冲击,渐渐地形成了溶洞。
溶洞继续被溶蚀扩大,而溶于水中的石灰岩溶液,从洞顶往下滴,甚至往下流,促进二氧化碳进一步扩散,同时溶液受蒸发作用,形成饱和,剩余的碳酸氢钙沉淀,就形成了自下而上生长的石笋。石钟乳的形成,同石笋形成的过程是一样的。只不过石钟乳从上往下长就是了。那些顶天立地的“灵芝柱”,就是石笋和石钟乳对接起来之后形成的。据说,石笋和石钟乳,每百年才长高一厘米,长一米,就是一万年了。
石钟乳是怎么形成的,简要概括
而石笋底盘大,本身比较稳定不易折断,所以它比钟乳石的生长速度还要快,还要粗壮呢。1.钟乳石是碳酸盐岩区内期的地质历史和特殊地质条件下,所形成的各种形式的石钟乳。形成过程一般为数万年甚至数十万石笋其实就是钟乳石的孪生兄弟。当洞顶上的水滴落下来时,石灰质也在地面上沉积起来,就这样石笋对着钟乳石向上长起来,若是说钟乳石是“兄长”,那石笋就是“孪生弟弟”了。年,对古代地质调查具有重大意义。
3.随着时间的推移,钟乳石呈现出不同的形状和色彩。地下水中溶解并输送的物质通常会因过度饱和而沉淀,从洞穴上方向下流淌,在底部堆积,形成一个溶蚀坑,随着时间的推移,这些溶洞就会变成一种由下而上的“石笋”。当大量的饱和沉淀沉淀在洞穴的顶端时,就形成了一种自上而下的现象。石柱是由上方的钟乳石和下方的石笋相连而成。
你好!我用自己的语言给你简单概括成因。
首先形成钟乳石的地质是碳酸盐岩层。
水中含有二氧化碳,将坚硬的岩石溶解。
形成的过程很像冬天房檐下的冰溜子。
石钟乳是指碳酸盐岩地区洞穴内在漫长地质历史中和特定地质条件下形成的石钟乳、石笋、石柱等不同形态碳酸钙沉淀物的总称,它的形成往往需要上万年或几十万年时间。由于形成时间漫长
双龙洞里的石钟乳和石笋是怎样形成的
地下水中含有二氧化这种现象在日常生活中也经常碰到:例如用来烧水的壶底常结一层垢。取出一些加些醋,会看3、苏打管可以长得很长,但是非常脆弱。如果它们因为碎片被堵住,水将从外面流过,沉淀出更多的方解石,形成锥形的钟乳石。同样 ,落下的水滴在到达地面后沉淀出更多的方解石,终形成圆形或圆锥形石笋。与钟乳石不同的时,石笋形成的过程中没有中空的“苏打管”这一步骤。如果时间足够长,钟乳石和石笋将融合在一起,成为石柱。到有大量气泡产生。这是因为自来水里含有碳酸氢钙、碳酸氢镁等,水垢的某些成分就是它们在加热时的分解产物,如碳酸钙和氢氧化镁等。碳,这种含有二氧化碳的水,在流经石灰岩岩层的时候,能够溶解少量的碳酸钙,使之变成可溶于水的碳酸氢钙。这种水在加热或蒸发以后,碳酸氢钙又会变回来成为碳酸钙。
溶洞中的钟乳石形成过程是怎样的
Ca(HCO3)2 ====CaCO3↓+H2O+CO2↑钟乳石每年平均增长率为0.13毫米。快速增长的钟乳石的水溶液中往往富含碳酸钙和二氧化碳,并且流动很快,这种钟乳石每年可以增长3毫米。
扩展资料
溶洞都分布在石灰岩组成的山地中,石灰岩的主要成分是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,会反应生成溶解性较大的碳酸氢钙;溶有碳酸氢钙的水遇热或当压强突然变小时,溶解在水里的碳酸氢钙就会分解,重新生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳。
洞顶的水在慢慢向下渗漏时,水中的碳酸氢钙发生上述反应,有的沉积在洞顶,有的沉积在洞底,日久天长洞顶的形成钟乳石,洞底的形成石笋,当钟乳石与石笋相连时就形成了石柱。
参考资料来源:
这些碳酸钙在洞顶、洞壁和洞底等部位沉积下来,便形成了各种形态的钟乳石。
扩展资料:
在石灰岩里面,含有二氧化碳的水,渗入到石灰岩缝隙中,会溶解其中的碳酸钙。这溶解了碳酸钙的水,从洞顶上滴下来时,由于水分蒸发、二氧化碳逸出,使被溶解的钙质又变成固体(称为固化)。
钟乳石化学成因:
溶洞都分布在石灰岩组成的山地中,石灰岩的主要成分是碳酸钙,当遇到溶有二氧化碳的水时,会反应生成溶解性较大的碳酸氢钙。溶有碳酸氢钙的水遇热或当压强突然变小时,溶解在水里的碳酸氢钙就会分解,重新生成碳酸钙沉积下来,同时放出二氧化碳。
洞顶的水在慢慢向下渗漏时,水中的碳酸氢钙发生上述反应,有的沉积在洞顶,有的沉积在洞底,日久天长洞顶的形成钟乳石,洞底的形成石笋,当钟乳石与石笋相连时就形成了石柱。
参考资料来源:
1、溶洞是地下水溶蚀和沉淀的结果。溶洞均为碳酸盐质岩石,十分坚硬,但因长期沉浸在地下水中而被溶解,尤其是当水中含有二氧化碳时,其溶解量更为加剧。
图示:
另外还有一种学说,“生物建造学说”认为,藻类是地球上早出现,至今仍广泛分布的一种原始植物,它们和其他植物一样具有光合作用的能力和趋光生长的特点。由于它们在生长发育过程中会分泌钙质,能收集、粘接微细的石灰质颗粒,并且常聚集成群生活,许多藻类一代又一代地生长在一起,因此形成了许多海洋生物礁。溶洞中的石钟乳几乎都是迎着光线朝上弯曲生长的,这与藻类的趋光生长的特性相吻合。石钟乳、石笋内部还有像树木年轮一般的同心圆状构造,这又是藻类生物逐年生长、分泌、收集和粘接石灰质微粒的结果。此外,在有些溶洞的岩石中还找到了类似古代藻类生物的层状化石结构;在有些溶洞的表层,则发现至今仍在生长的多种多样的藻类生物。所以,千奇百怪的石钟乳、石笋和石柱的形成,应该主要是藻类生物在漫长的地质岁月中逐渐建造起来的,然后经过后来的石化作用,才呈现出今天的面貌。
是含有一定量碳酸氢钙的水在溶洞顶滴落,由于水滴落之前会在洞顶停留一会,一部分的碳酸氢钙和二氧化碳、水反应生成碳酸钙,部分水蒸发,二氧化碳逸出,碳酸钙固化沉积下来。水滴落到地上,也留下一部分的碳酸钙。日积月累,就形成了各我们老师给我们说的种各样的钟乳石,石笋是钟乳石的一种。是喀斯特作用,也就是岩溶作用的产物。
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钟乳石是怎么形成的搜了一下说是腐蚀而成的,可钟乳石
在即将滴下来的时候受热的话钟乳石是怎么形成的搜了一下说是腐蚀而成的,可钟乳石
洞穴因受地壳新构造运动的影响而上升,全部或部分脱离了地下水位之后,它就接受地表水的渗流作用,其渗流水在石灰岩层的裂隙中自上而下的运移过程中,同样也要发生碳酸化反应,使裂隙不断被溶蚀而加大,如果这种含有碳酸氢钙的水(又称岩溶水)从洞穴的洞顶或侧壁上的裂隙渗出时,由于物理化学条件的改变,使其岩溶水的部分水份蒸发,逸出二氧化碳,结果在洞顶、侧壁和洞底就能形成碳酸钙次生化学沉积物—钟乳石.钟乳石是次生化学沉积物的统称.从洞顶向下生长的,呈钟乳状或圆锥状的称为石钟乳,如洞中的“倚天长剑”、“滴水剑”等等;从洞底向上生长的呈笋状的称石笋,如洞中的“洞顶上有很多裂隙,每一处裂隙里都有水滴不断渗出来,每当水分蒸发掉了,那里就留下一些石灰质沉淀。一滴、两滴、三滴……水不断出现,又不断地挥发,洞顶上的石灰质愈积越多,终于生成一个——这就是钟乳石的“童年”时代。以后,外面又包上一层层石灰质,以至越垂越长。有的钟乳石的长度能达到好几米。福寿双星”、“织女石”等等;石钟乳与石笋上下连接起来的称石柱,如洞中的“擎天玉柱”等;在侧壁上形成的形状如帷幕一样的称石幔、石瀑布,统称壁流石.钟乳石形态各异的原因是它们在形成的过程中,所处的环境不同,岩溶水流的条件和性质不同所致.有的是非重力水沉积形成的如卷曲石;有的是重力水沉积形成的如滴石类的鹅管、石钟乳、石笋、石柱;流石类的石带、石旗、石幔、石瀑布、石梯田、边石坝、流石坝和钙板等等;有的是飞溅水沉积的石葡萄、石珊瑚等;还有池水沉积及协同沉积形成的多种钟乳石.
记金华的双龙洞中石钟乳和石笋是怎样形成的
生成钟乳石和石笋的溶洞都是石灰岩构成的。洞顶有很多的裂隙,每一处裂隙里都有水滴渗透出来。每当水分蒸发掉后,那里就会留下一些石灰质的沉淀,日积月累,天长日久洞顶上的石灰质愈积愈多,终于形成了。以后,外面又包起一层石灰质,以至越垂越长,就形成了姿态万千的钟乳石。地下水中含有二氧化碳,这种含有二氧化碳的水,在流经石灰岩岩层的时候,钟乳石和石笋大不相同,一个像冬天屋檐下的冰柱,从上面垂下来;一个象春天从地面下“冒”出来的竹笋。能够溶解少量的碳酸钙,使之变成可溶于水的碳酸氢钙。这种水在加热或蒸发以后,碳酸氢钙又会变回来成为碳酸钙。
记金华的双龙洞中石钟乳和石笋是怎样形成的
地下水中含有二氧化碳,这种含有二氧化碳的水,在流经石灰岩岩层的时候石钟乳和石笋的形成是由地下水流动、矿物质的溶解和沉积以及重力的作用共同作用的结果。地下水的流动为石钟乳和石笋的形成提供了基础,而矿物质的溶解和沉积则是石钟乳和石笋的过程的核心。,重力的作用使得石钟乳和石笋能够形成自然的形态。这个过碳酸氢钙滴落到地面由于外界条件变化导致其分解回碳酸钙,日积月累形成了钟乳石和石笋程需要几千年时间,是自然界中一种非常漫长而奇妙的变化。,能够溶解少量的碳酸钙,使之变成可溶于水的碳酸氢钙。这种水在加热或蒸发以后,碳酸氢钙又会变回来成为碳酸钙。
谁敢 我鄙视你
双龙洞双龙洞洞口开阔,上有当代书法家秦萼生先生题书洞名的碑刻。双龙洞深200米,宽3-10米,高5-15米,通道有宽有窄,高低错落,大则十来米,小则仅能通人。其洞中有洞,上下有洞,洞洞相通,泉水叮咚,奇景迭出。洞内有“山泉映月”、“双狮迎客”、“楼台相会”、“十八罗汉”、“莲池倩影”、“地下龙宫”等七大自然景观,场面壮阔,形象逼真。
地下水中含有二氧化碳,这种含有二氧化碳的水,在流经石灰岩岩层的时候,能够溶解少量的碳酸钙,使之变成可溶于水的碳酸氢钙。这种水在加热或蒸发以后,碳酸氢钙又会变回来成为碳酸钙。
记金华的双龙洞中石钟乳和石笋是怎样形成的
地下水在钟乳石和石笋的形成过程中起了决定性的作用。凡是它流过的地方就会留下痕迹,或是一道沟或是一个洞,或是一根钟乳石,或是一根石笋,或是一根石柱;把它们组合在一起就成了“树林”、“珠帘”等奇丽景象。地下水中含有二氧化水中碳酸与碳酸钙的化学作用是一个可逆的反应。洞穴形成后,岩石中的水流在渗入洞中后,由于温度和压力的改变,水中的钙离子浓度过大而产生逆向反应,即水中的钙离子和重碳酸根反应生成水、二氧化碳和碳酸钙。碳,这种含有二氧化碳的水,在流经石灰岩岩层的时候,能够溶解少量的碳酸钙,使之变成可溶于水的碳酸氢钙。这种水在加热或蒸发以后,碳酸氢钙又会变回来成为碳酸钙。
石钟乳怎么形成的
石钟乳、石笋都是由石灰质聚集而成的。岩洞中的石灰质溶解在水里,水中的石灰质一点一点地聚集起来,在洞顶逐渐形成冰锥状物体,这就叫石钟乳,也叫钟乳石(类似北方冬季屋檐下的冰柱)。洞顶的水滴落在地上,石灰质也逐渐聚集起来,越积越高,形成直立的笋状柱体,叫石笋。石笋常与石钟乳上下相对,日久天长,有些石钟乳与石笋连接起来,就成为石柱。石钟乳和石笋都有各种各样的形状。石钟乳和石笋是岩溶地貌中两个非常常见的地貌特征,它们是由石笋其实就是钟乳石的孪生兄弟。当洞顶上的水滴落下来时,石灰质也在地面上沉积起来,就这样石笋对着钟乳石向上长起来,若是说钟乳石是“兄长”,那石笋就是“孪生弟弟”了。水中溶解的矿物质沉积在地下洞穴岩壁表面形成的。在这篇文章中,我们将探讨石钟乳和石笋的形成机制。
石钟乳和石笋的形成机制是非常相似的,都是由水中溶解的矿物质沉积在地下洞穴岩壁表面。它们的形成过程涉及到三个主要因素:地下水的流动、矿物质的溶解和再沉积。
由于重力的作用,这些沉积物会逐渐积累在洞穴岩壁上,并在一定的时间内形成石钟乳和石笋。这个过程是缓慢而持续的,需要几千年的时间,只有当矿物质沉积积累到一定厚度时才能形成自然形态。
当地下水中的矿物质沉积在岩壁上时,它们会逐渐形成一层层的沉积物,这些沉积物会逐渐变得越来越厚。在这个过程中,重力扮演着非常重要的角色。每当一层沉积物形成时,它们就会受到重力的作用,下落到洞穴底部。在这个过程中,沉积物会变得更加厚实,终形成石钟乳和石笋。
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