磁小体是原核生物趋磁细菌的一种膜状细胞结构,包含有15到20个磁铁矿晶体现成的指南针状结构,使细菌能感应地磁场,从而能更好地达到微需氧微生物环境。其中每个磁性晶体都由脂类包裹,膜上还有特定的跨膜蛋白。最近的研究表明,这些膜来自于内膜的内陷而非独立的囊泡。此外,磁小体也在真核的趋磁藻类中发现,每个细胞拥有几千个磁小体。
铁矿石是一种含铁不少于15%的沉积岩,可以为直接沉积,也可为化学交代而产生。这一术语习惯用来描述前寒武纪之后的条带、非条带、非黏土沉积岩。前寒武纪的铁建造具有不同起源,一般称为条状铁层。铁矿石的组成可以是氧化物,如:褐铁矿、赤铁矿、磁铁矿;碳酸盐,如菱铁矿;硅酸盐,如鲕绿泥石;或者它们的组合。
辉石岩是一种火成岩,主要由辉石组成,其辉石含量为90%-100%,深颜色,粒状结构,只含有少量的橄榄石、角闪石、黑云母、铬铁矿或磁铁矿、钛铁矿等。辉石岩经热液蚀变后可以形成纤维状蛇纹石,根据其含有不同的辉石,可分为:
磁铁或称磁石,是可以吸引铁并于其外产生磁场的物体。狭义的磁铁指磁铁矿的制品,广义的磁铁指的是用途为产生磁场的物体或装置。磁铁作为磁偶极子,能够吸引铁磁性物质,例如铁、镍及钴等金属。磁极的判定是以细线悬挂一磁铁,指向北方的磁极称为指北极或N极,指向南方的磁极为指南极或S极。磁铁异极则相吸,同极则排斥。即指南极与指北极相吸,指南极与指南极相斥,指北极与指北极相斥。
磁铁或称磁石,是可以吸引铁并于其外产生磁场的物体。狭义的磁铁指磁铁矿的制品,广义的磁铁指的是用途为产生磁场的物体或装置。磁铁作为磁偶极子,能够吸引铁磁性物质,例如铁、镍及钴等金属。磁极的判定是以细线悬挂一磁铁,指向北方的磁极称为指北极或N极,指向南方的磁极为指南极或S极。磁铁异极则相吸,同极则排斥。即指南极与指北极相吸,指南极与指南极相斥,指北极与指北极相斥。
分离结晶是从原始均质岩浆中去除早期形成的晶体,从而防止这些晶体与剩余岩浆继续反应。分离结晶会造成剩余岩浆的化学成分与原始岩浆不同,从而导致一系列不同矿物的结晶 。
分离结晶是岩浆分异作用的主要过程之一。
与恒定压力和成分的化学系统中的结晶相比,岩浆中的分离结晶是复杂的,因为压力和成分的变化会对岩浆演化产生巨大影响。尤其水、二氧化碳和氧气的添加或减少 。
例如,水的分压在花岗岩成分的岩浆能控制哪种矿物首先结晶
。
氧的分压能控制磁铁矿和尖晶石的结晶顺序 。
古地磁学,作为地磁学的一个分支,是研究史前地质、地球磁场变化与强度的一门科学。该门学科研究的目的,主要在于得知地球形成时残留于岩层的磁场讯息,再配合其他资料来进行统计方法分析,可用来从事多种地球科学领域的研究。
岩石中留存的磁性,这些岩石包含磁铁矿和赤铁矿等含铁矿石。在岩石形成过程中,或由于岩浆沉积作用、结晶作用,或化学反应致使矿物颗粒中内部磁场被地球磁场磁化而造成岩石的磁性。测量岩石中“化石磁”的方向,就可能测定岩石形成时的古纬度和当时地极的位置。
铁镍矿是一种天然存在的铁镍合金,成分从Ni2Fe到Ni3Fe。
铁镍矿出现在源自蛇纹石化橄榄岩和蛇绿岩的河流砂矿中。它也作为陨石的稀有成分出现。它与砂矿中的天然金和磁铁矿有关;橄榄岩中含有铜、赫硫镍矿、镍黄铁矿、紫硫铁镍矿、铬铁矿和针镍矿;在陨石中含有铁纹石、allabogdanite、磷铁镍陨石和石墨。
蛇纹岩,主要由蛇纹石矿物组成,为变质超基性岩,由富含镁之硅酸盐矿物,如长石等经热水蚀变或变质作用,将超基性岩石中的橄榄石和辉石与水作用发生蛇纹石化,从而形成的一种变质岩。蛇纹岩质软,具有滑感,主要由蛇纹石组成,颜色一般为灰绿色、黑绿色或黄绿色,色泽不均匀,颜色鲜艳半透明的蛇纹岩可以作为工艺品原料或建筑装饰材料,而蛇纹岩中的石棉可以作为耐火材料,可以作为提炼镁或钙磷镁肥的原料,伴生的矿物有磁铁矿、钛铁矿、铬铁矿、菱镁矿、滑石、石棉、镍、钴、铂等。
磁铁或称磁石,是可以吸引铁并于其外产生磁场的物体。狭义的磁铁指磁铁矿的制品,广义的磁铁指的是用途为产生磁场的物体或装置。磁铁作为磁偶极子,能够吸引铁磁性物质,例如铁、镍及钴等金属。磁极的判定是以细线悬挂一磁铁,指向北方的磁极称为指北极或N极,指向南方的磁极为指南极或S极。磁铁异极则相吸,同极则排斥。即指南极与指北极相吸,指南极与指南极相斥,指北极与指北极相斥。