Sodalit - blaues Massiv mit Biotit und Feldspat Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/sodalit-blaues-massiv-mit-biotit-und-feldspat-image487050418.html
RM2K8B1NP–Sodalit - blaues Massiv mit Biotit und Feldspat
Mineraliensammlung aus dem Vesuv in einen Souvenir-Shop auf dem Gipfel des Vesuvs in Kampanien, Italien. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-mineraliensammlung-aus-dem-vesuv-in-einen-souvenir-shop-auf-dem-gipfel-des-vesuvs-in-kampanien-italien-21988698.html
RMB7NJPJ–Mineraliensammlung aus dem Vesuv in einen Souvenir-Shop auf dem Gipfel des Vesuvs in Kampanien, Italien.
Korund, Al2O3, gibt es in vielen Farben. Manchmal ist er Edelstein und hat einen Wert als Edelstein (Rubin oder Saphir), aber die Kristalle in dieser Probe sind nicht klar oder hell genug, um Edelsteine zu sein. Ideale Korundkristalle sind im Querschnitt sechseckig und senkrecht zu den Sechsecken länglich. Diese Symmetrie kann man an dem großen Kristall (3 cm lang) auf diesem Foto erkennen. Neben Korund enthält dieses Exemplar auch weiße Plagioklase und schwarzen Biotit. Es wurde auf einer Fels- und Mineralienschau erworben und seine Herkunft ist unbekannt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/korund-al2o3-gibt-es-in-vielen-farben-manchmal-ist-er-edelstein-und-hat-einen-wert-als-edelstein-rubin-oder-saphir-aber-die-kristalle-in-dieser-probe-sind-nicht-klar-oder-hell-genug-um-edelsteine-zu-sein-ideale-korundkristalle-sind-im-querschnitt-sechseckig-und-senkrecht-zu-den-sechsecken-langlich-diese-symmetrie-kann-man-an-dem-grossen-kristall-3-cm-lang-auf-diesem-foto-erkennen-neben-korund-enthalt-dieses-exemplar-auch-weisse-plagioklase-und-schwarzen-biotit-es-wurde-auf-einer-fels-und-mineralienschau-erworben-und-seine-herkunft-ist-unbekannt-image470118974.html
RF2J8RNFA–Korund, Al2O3, gibt es in vielen Farben. Manchmal ist er Edelstein und hat einen Wert als Edelstein (Rubin oder Saphir), aber die Kristalle in dieser Probe sind nicht klar oder hell genug, um Edelsteine zu sein. Ideale Korundkristalle sind im Querschnitt sechseckig und senkrecht zu den Sechsecken länglich. Diese Symmetrie kann man an dem großen Kristall (3 cm lang) auf diesem Foto erkennen. Neben Korund enthält dieses Exemplar auch weiße Plagioklase und schwarzen Biotit. Es wurde auf einer Fels- und Mineralienschau erworben und seine Herkunft ist unbekannt.
Rhyolit-Extrusionsbildung igneöser Gesteine. Die Farben stammen aus den Mineralien: Oxidiertes Eisen (orange/rot/gelb), Magnesium (schwarz) und Kieselgel (weiß) Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/rhyolit-extrusionsbildung-igneoser-gesteine-die-farben-stammen-aus-den-mineralien-oxidiertes-eisen-orangerotgelb-magnesium-schwarz-und-kieselgel-weiss-image546508143.html
RM2PN3GKY–Rhyolit-Extrusionsbildung igneöser Gesteine. Die Farben stammen aus den Mineralien: Oxidiertes Eisen (orange/rot/gelb), Magnesium (schwarz) und Kieselgel (weiß)
Sammlung von natürlichen Mineralien Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/sammlung-von-naturlichen-mineralien-image311793852.html
RFS37C6M–Sammlung von natürlichen Mineralien
Migmatitgestein im Arktischen Universitätsmuseum von Norwegen in Tromsø. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/migmatitgestein-im-arktischen-universitatsmuseum-von-norwegen-in-troms-image471582153.html
RF2JB6BRN–Migmatitgestein im Arktischen Universitätsmuseum von Norwegen in Tromsø.
Metamorpher Gneiss-Felshintergrund mit Textur und Schwarz-Weiß-Schichten. Quarzdiorit bis Quarzmonzonit-Gneis. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/metamorpher-gneiss-felshintergrund-mit-textur-und-schwarz-weiss-schichten-quarzdiorit-bis-quarzmonzonit-gneis-image560497991.html
RF2RFTTWB–Metamorpher Gneiss-Felshintergrund mit Textur und Schwarz-Weiß-Schichten. Quarzdiorit bis Quarzmonzonit-Gneis.
Detaillierte Ansicht der typische Textur der Granit Stein, mit Details der verschiedenen Mineralien in ihrer Zusammensetzung der Stein Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/detaillierte-ansicht-der-typische-textur-der-granit-stein-mit-details-der-verschiedenen-mineralien-in-ihrer-zusammensetzung-der-stein-image247328045.html
RFTAANCD–Detaillierte Ansicht der typische Textur der Granit Stein, mit Details der verschiedenen Mineralien in ihrer Zusammensetzung der Stein
Die Ausgrabungen des uralten, aufdringlichen Granits bilden Wahrzeichen im afrikanischen Buschveld. Die Risse bilden einen idealen Lebensraum für Kreaturen wie Hyrax. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-ausgrabungen-des-uralten-aufdringlichen-granits-bilden-wahrzeichen-im-afrikanischen-buschveld-die-risse-bilden-einen-idealen-lebensraum-fur-kreaturen-wie-hyrax-image557281640.html
RM2RAJABM–Die Ausgrabungen des uralten, aufdringlichen Granits bilden Wahrzeichen im afrikanischen Buschveld. Die Risse bilden einen idealen Lebensraum für Kreaturen wie Hyrax.
Sodalit - blaues Massiv mit Biotit und Feldspat Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/sodalit-blaues-massiv-mit-biotit-und-feldspat-image487050422.html
RM2K8B1NX–Sodalit - blaues Massiv mit Biotit und Feldspat
Natürlich verwitterte rosa und schwarzem Granit / Marmor Textur Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-naturlich-verwitterte-rosa-und-schwarzem-granit-marmor-textur-103953516.html
RMG13DNG–Natürlich verwitterte rosa und schwarzem Granit / Marmor Textur
Shap Granit mit Xenolith Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/shap-granit-mit-xenolith-image67259159.html
RMDWBWMR–Shap Granit mit Xenolith
Diorit im Arctic University Museum of Norway in Tromsø. Diorit wird durch den langsam abkühlenden Untergrund von Magma (geschmolzenem Gestein) gebildet. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/diorit-im-arctic-university-museum-of-norway-in-troms-diorit-wird-durch-den-langsam-abkuhlenden-untergrund-von-magma-geschmolzenem-gestein-gebildet-image471582237.html
RF2JB6BXN–Diorit im Arctic University Museum of Norway in Tromsø. Diorit wird durch den langsam abkühlenden Untergrund von Magma (geschmolzenem Gestein) gebildet.
Detaillierte Ansicht der typische Textur der Granit Stein, mit Details der verschiedenen Mineralien in ihrer Zusammensetzung der Stein Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/detaillierte-ansicht-der-typische-textur-der-granit-stein-mit-details-der-verschiedenen-mineralien-in-ihrer-zusammensetzung-der-stein-image247327997.html
RFTAANAN–Detaillierte Ansicht der typische Textur der Granit Stein, mit Details der verschiedenen Mineralien in ihrer Zusammensetzung der Stein
Detaillierte Ansicht der typische Textur der Granit Stein, mit Details der verschiedenen Mineralien in ihrer Zusammensetzung der Stein Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/detaillierte-ansicht-der-typische-textur-der-granit-stein-mit-details-der-verschiedenen-mineralien-in-ihrer-zusammensetzung-der-stein-image247328077.html
RFTAANDH–Detaillierte Ansicht der typische Textur der Granit Stein, mit Details der verschiedenen Mineralien in ihrer Zusammensetzung der Stein
Detaillierte Ansicht der typische Textur der Granit Stein, mit Details der verschiedenen Mineralien in ihrer Zusammensetzung der Stein Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/detaillierte-ansicht-der-typische-textur-der-granit-stein-mit-details-der-verschiedenen-mineralien-in-ihrer-zusammensetzung-der-stein-image247327922.html
RFTAAN82–Detaillierte Ansicht der typische Textur der Granit Stein, mit Details der verschiedenen Mineralien in ihrer Zusammensetzung der Stein
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