рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Оксиды и гидрооксиды

Оксиды и гидрооксиды - раздел Геология, ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГИДРОЛОГИИ   К Оксидам Относятся Минералы, Являющиеся Соединениями Кислоро...

 

К оксидам относятся минералы, являющиеся соединениями кислорода с другими элементами. Гидрооксиды представляют собой соединения металлов с гидроксильной группой [ОН], полностью или частично замещающей ионы кислорода в оксидах. Общее весовое количество свободных оксидов в литосфере составляет около 17%. Из них на долю оксида кремнезема приходится 12,6%. Оксиды и гидро-оксиды железа составляют 3,9%. Из остальных наибольшее значение имеют оксиды и гидрооксиды алюминия, марганца, титана и хрома. В атмосфере из оксидов распространены углекислый газ и пары воды. В гидросфере главнейшей составной частью является вода.

Основная масса разных по составу оксидов и гидрооксидов сосредоточена в самых верхних частях земной коры – на границе ее с атмосферой, содержащей свободный кислород. Происхождение минералов этого класса очень разнообразное. В основной массе они образуются на поверхности земли в коре выветривания горных пород (лимонит, боксит и др.), но есть оксиды и эндогенного происхож-дения (корунд, кварц, гематит, касситерит и др.)

Оксиды играют большую роль в биосфере, жизни людей и почво-образовании. Общеизвестно огромное значение воды в жизни орга-нического мира и деятельности человека. Для развития растений почва должна содержать не менее 20% влаги. В теле животных и человека ее не менее 70%. Водные ресурсы широко используются для самых разнообразных технических целей. Многие оксиды являются рудами для получения различных металлов, применяются как огнеупор, поделочные и драгоценные камни.

Большинство оксидов (кремния, железа, алюминия и др.) входят в состав почв, придавая им различные свойства. Некоторые из оксидов являются агрорудами (пиролюзит).

Кварц (SiO2).

Физические свойства. Блеск стеклянный. Цвет кварца может быть самым различным, но обычно распространены молочно-белые, бесцветные, серые окраски. Прозрачные или полупрозрачные разности кварца называются: бесцветные – горный хрусталь, фиолетовые – аметист, дымчатые – раухтопаз, черные – морион, золотисто-жел-тые – цитрин. Среди кварцев с включением других минералов выделяют железистый празем – зеленый с тонкими включениями актинолита или хлорита, буро-красный с мерцающим золотистым отливом от включений слюды, гетита или гематита, кошачий глаз – зеленоватый с шелковистым отливом от включения асбеста, тигровый глаз – темно-бурый с золотистым отливом, соколиный глаз – синеватый с включением крокидолита. Черты кварц не дает. Спайность отсутствует. Излом неровный, раковистый, плотность – 2,65 г/см3. Сингония гексагональная – у высокотемпературной модификации β-кварца и тригональная – у низкотемпературной модификации £ класса. Твердость – 7.

Формы нахождения. Жилы в многочисленных гидротермальных месторождениях и жилы «альпийского типа», образующие при мета-морфизме и рассланцевании кристаллы и зерна в различных горных породах (гранит, кварцевый порфир и др.), крупные кристаллы среди пегматитов. Из гигантских кристаллов следует отметить: кристалл горного хрусталя высотой с двухэтажный дом, массой 70 т (Казахстан); кристалл кварца, сохраняемый в Петроградском горном музее, длиной 90 см. На Волыни (Украина) найден кристалл кварца длиной 2,7 м и массой в 10 т. В осадочных породах кварц находится в виде зерен песка, песчаников, кварцевых конгломератов.

Происхождение. Кварц образуется в самых разнообразных условиях. Он возникает при магматизме, гидротермальным путем. За счет выделения из горячих растворов при метаморфических процессах образуется кварц гипергенного происхождения из холодных растворов.

Месторождения. Кварц – вездесущий минерал (около 65% земной коры состоит из кварца. Из многочисленных месторождений можно выделить следующие: Урал (Мурзинское, Липовское и другие месторождения), Забайкалье (Адун, Чилон), Украина (Володарск-Волынский район Житомирской области), Бразилия (Минас Жерайс), Уругвай, Мадагаскар и т.д.

Практическое значение. Прозрачные, красивоокрашенные разно-видности кварца используются поделочные камни для украшений. Бесцветные горные хрустали употребляются при изготовлении оптических приборов. В радиотехнике – для изготовления пьезокварцевых пластинок. Плавленый кварц идет на изготовление химической кислотостойкой, тугоплавкой посуды. Кварцевые пески используются для варки стекла и выделки фарфора и фаянса. Применяется для производства карбида кремния, обладающего высокой твердостью (выше, чем у корунда). Кварцевые песчаники и кварциты идут для строительства.

Значение в почвообразовании. В осадочных породах и почвах кварц присутствует в виде округлых и угловатых разноцветных зерен. Кварц – постоянный компонент песчаников, лессов и крупных фракций почв. В почвах и почвообразующих породах его содержание может достигать до 60% от массы. В пылевато-песчаных фракциях почв (1–0,01 мм) его содержание достигает 70–90%. Преобладание кварца в почвообразующих породах и почвах обусловливает крайне низкое плодородие. Кварц накапливается в автоморфных почвах и остаточных элювиальных корах выветривания. Поэтому по содержанию кварца можно судить о возрасте почв и интенсивности процессов выветривания.

Халцедон(SiO2) представляет собой волокнистую скрытокристаллическую разновидность кварца. Благодаря примесям образуется много разновидностей: синеватый – сапфирин; бледно-розовый до красного – карнеол или сердолик; серый, радиально-концентрическо­го строения – обычный халцедон; зеленый халцедон называется плазмой; яблочно-зеленый – хризопраз; буро-коричневый – сардер; разных цветов с рисунком, напоминающим мох, – моховый халцедон; различно окрашенный, концентрического строения халцедон называется агатом; загрязненный примесями (глина, опал, кальцит и др.), непрозрачный, бурого, черного, серого цвета – кремень; халцедон с большим количеством примесей в виде тонкорассеянного окрашен-ного материала называется яшмой.

Физические свойства. Блеск восковой или матовый, цвет – различный, черты не дает, спайность отсутствует, излом плоскора-ковистый, плотность – 2,6 г/см3, сингонии нет, твердость – 6–7.

Формы нахождения. Плотные скрытокристаллические массы, желваки и конкреции среди меловых отложений и известняков, нате-ки, корки.

Месторождения. Урал (Орские яшмы), Украина (Волынь, Закар-патье), Западная Сибирь, Подмосковье, Индия, Уругвай, Бразилия, Германия и др.

Практическое значение. Красивоокрашенные разновидности используются в ювелирном деле. Агат – для изготовления ступок, как полировочный материал, для изготовления кислотоустойчивой посуды. Халцедоны используются для поделки призм в точных химических весах и др.

Значение в почвообразовании. В почвах халцедон иногда образует скопления мелких агрегатов, роль которых аналогична роли кварца.

Опал (SiO2·nH2O) – твердый гидрогель, химический состав которого точно не установлен. Количество воды изменяется от 0,4 до 28,0%.

Физические свойства. Блеск главным образом стеклянный, может быть восковой. Цвет преимущественно белый, но в зависимости от примесей может быть разнообразным: благородный и огненный опал – с красивой игрой цветов благодаря опалесценции; гиалит – прозрачный; обычный – не имеет опалесценции и непрозрачный; гидрофан – мутный, пористый; яшмовый – красный до коричневого; восковой – желтый; молочный – молочно-белый. Черты опал не дает, спайность отсутствует, излом плоскораковистый, плотность – 1,9–2,5 г/см3. Сингония у опала отсутствует, твердость – 5–6.

Формы нахождения. Обычно опал обнаруживается в виде натечных почковидных образований, встречается в рудных жилах, выполняет пустоты в вулканических горных породах. Может быть в виде сплошных или землистых скоплений и плотных, похожих на стекло масс. Часто отмечаются псевдоморфозы опала по органическим остаткам (по дереву, раковинам моллюсков и т.д.).

Происхождение. Опал выделяется из водных растворов, как горячих, так и холодных, за счет разложения силикатов в процессе выветривания различных горных пород. Большую роль в образовании опала играет жизнедеятельность организмов (например, радиолярий, губок, диатомовых водорослей), после отмирания которых образуются пористые слои опала (трепел, кизельгур, диатомит).

Месторождения. Поволжье (Ульяновская, Саратовская области), восточные склоны Урала, Хакасия, Закавказье, Камчатка, Украина, Исландия, Венгрия, Австралия и другие места.

Практическое значение. Благородные и огненные опалы используются как поделочные камни. Трепел применяется для полирования металлов. Кизельгур идет для изготовления фильтров, керамики, используется в строительном деле.

Значение в почвообразовании. В почвах опал встречается в виде пылевидных зерен, песчинок или конкреций, иногда в виде корочек и натеков на структурных отдельностях почв. В донных отложениях озер в тропических странах встречаются прослойки опаловидного кремнезема. Образование опала и присыпок опаловидного кремнезема в почвах, породах, озерах связано с выпадением его в осадок из почвенных и грунтовых вод. Обширные пространства Австралии покрыты опалокремниевой коркой мощностью до 3–5 м.

Золи кремнезема, образующиеся при выветривании пород и минералов, способны пропитывать отмершие стволы деревьев и, отлагая опал, полностью их замещать с сохранением всех деталей строения («деревянный опал»). Со временем опал переходит в халцедон, а затем – в кварц.

Магнетит (FeFe2O4, или Fe3O4). Синоним – магнитный железняк.

Химический состав. FeO – 31%; Fe2O3 – 69%. В качестве примесей могут быть TiO2, Cr2O4. Разности, содержащие до 25% TiO2, называют титаномагнититом.

Физические свойства. Блеск полуметаллический, металлический. Цвет – железно-черный, черта – черная, спайность отсутствует, излом неровный, зеркальный. Плотность – 4,8–5,3 г/см3, сингония – кубическая, твердость – 5,5–6, хрупок. Обладает магнитными свойствами.

Формы нахождения. Мощные пластовые залежи, рудные жилы, россыпи среди осадочных пород, вкрапления в материнских породах, друзы кристаллов.

Происхождение. Магнетит образуется в восстановительных условиях, чаще всего при магматизме, а также на контактах под действием гидротермальных и пневматолитовых процессов. При метаморфизме обычно он образуется за счет осадочных месторождений бурых железняков.

Месторождения. Кривой Рог на Украине, Курская магнитная аномалия, Урал (г.Магнитная, Высокая и Благодать), Казахстан, Бразилия, Индия, Канада, Австралия, ЮАР, США.

Практическое значение. Магнетит – важнейшая руда для выплавки железа.

Значение в почвообразовании и агрохимии. В зоне окисления магнетит сравнительно устойчив. При выветривании он с большим трудом поддается гидратации, т.е. превращению в гидрооксиды железа, поэтому он является одной из составных частей крупных механических фракций почв.

При плавке руд по томасовскому способу, фосфор, содержащийся в них, переходит в шлак. Такой шлак называется томасшлаком и используется в качестве удобрений.

Гематит (Fe2O3). Название происходит от греч. гематикос – кровавый. Синонимы: красный железняк, железный блеск, железная слюда.

Химический состав. Fe – 70%, иногда в виде изоморфных при-месей присутствуют Ti и Mg.

Физические свойства. Блеск металлический, металловидный, некоторые разновидности матовые. Цвет вишнево-красный, железно-черный до стально-серого, землистые разновидности ярко-красные. Черта – вишнево-красная. Спайности нет. Излом неровный, полура-ковистый. Плотность – 5,0–5,2 г/см3, сингония – тригональная. Твердость – 5,5–6,0. Хрупкий.

Формы нахождения. Сплошные плотные скрытокристаллические массы, жилы среди продуктов вулканической деятельности, листо-ватые или чешуйчатые агрегаты, крупные почкообразные формы с радиально-волокнистым строением (красная стеклянная голова), отдельные кристаллы, землистые массы.

Происхождение. Гематит образуется в основном метамор-фическим путем (преимущественно за счет метаморфизма бурых же-лезняков). Может возникать при магматизме и вулканизме, покрывая стенки кратеров, поры и поверхности застывающих лав. В странах с жарким климатом, в зонах магнетитовых месторождений, возможно образование гематита за счет процесса окисления по реакции:

4Fe3O4 + O2 = 6Fe2O3.

Месторождения. Курская магнитная аномалия, Украина (Кривой Рог), Урал (у Нижнего Тагила, Кусье-Александровский и Пашайский районы), крупные месторождения в США (район Верхнего озера), Бразилия, Румыния, Швейцария.

Практическое значение. Гематит – одна из важнейших железных руд. Чистые порошковые разновидности используются в качестве краски.

Значение в почвообразовании и агрохимии такое же, как и у магнетита. Гематит как высший окисел железа является химически стойким минералом в зоне окисления. Превращение кристаллических разновидностей в гидрооксиды железа происходит редко и в незначительном количестве.

Гетит(HFeO2)и лимонит(HFeO2·nH2О). Химический состав.
Fe – около 90%, H2O – 10%. Разновидности, содержащие до 12–14% воды, называются лимонитом (от греческого слова леймон – луч) или гидрогетитом. Разновидности, имеющие в своем составе гетит, лимонит, а также гидрооксиды кремнезема и глинистых минералов, называются бурыми железняками.

Физические свойства. Блеск гетита алмазный до полуметаллического, лимонита – матовый до полуметаллического. Цвет гетита и лимонита от темно-бурого до черного. Порошковидный лимонит имеет желто-бурый цвет. Черта гетита бурая с красноватым оттенком, лимонита – светло-бурая или желто-бурая. Спайность у гетита совер-шенная, у лимонита отсутствует. Излом зернистый. Плотность гетита – 4,0–4,4 г/см3, лимонита – 3,3–4,0 г/см3. Сингония у гетита ромби-ческая, у лимонита – отсутствует. Твердость гетита – 4,5–5,5, лимо-нита – 1–4 (в зависимости от физического состояния).

Формы нахождения. Гетит и лимонит встречаются в виде сплош-ных масс темно-бурого и ржаво-бурого цвета, натечных, почковид-ных, сталактитоподобных и других форм, оолитовых бурых железняков. Кроме того, возможны бобовые, озерные, дерновые и луговые руды, где бурые железняки находятся в форме желваков и жеод. Псевдоморфозы по сидериту, пириту, бариту и кальциту.

Происхождение. Гетит и лимонит образуются в результате хими-ческого выветривания железосодержащих минералов. Значительные массы их возникают в результате отложения водных соединений железа на дне болот, озер, прибрежных полос моря. Процесс идет при участии железобактерий. Попадая в глубинные зоны земли, в условия высокой температуры и давления, эти минералы теряют воду и переходят в гематит и магнетит.

Месторождения. В России крупные месторождения в Западно-Сибирском железорудном бассейне составляют половину мировых запасов железных руд (Томская область). Месторождения на Таманском полуострове, в Оренбургской области (Орско-Халиговское), на Урале (Кыштымское и Карабашское месторождения), в Липецкой, Тульской и других областях. Крупные месторождения известны в Лотарингии, Люксембурге, на острове Куба, в Казахстане, на Украине и в других местах.

Практическое значение. Гетит и лимонит служат важнейшими рудами для получения железа. Порошковидный, землистый лимонит используется для изготовления красок (охра, умбрин).

Значение в почвообразовании и агрохимии. Водные оксиды железа широко распространены в коре выветривания и почвах. Они придают породам и почвам бурые, темно-бурые, коричневые, желтые, оранжевые и красные тона. В избыточно увлажненных почвах обна-руживаются в виде ржавых пятен или сплошных ржавых горизонтов. В мокрых солончаках, соляных грязях, в торфах и других почвах вместе с коллоидным сернистым железом (гидротроиллит – FeS·nH2O) встречаются свежеосажденные гидрогели закиси и окиси железа. Минералы оксидов железа – важный фактор структурообразования почв, прошедших грунтовое увлажнение. Они играют важную роль в желтоземах, красноземах и других латеритных почвах, а также способствуют необменному поглощению анионов фосфорной кислоты и органических кислот. Ф. Дюшофур (1970) считает, что в кислых ненасыщенных гумусовых почвах роль железа может быть сравнима с ролью кальция. Железо в обменной форме поглощается растениями и предохраняет их от хлора. Железоорганические комплексы снижают необратимое поглощение фосфора и обеспечивают фосфорное питание. Накопление железа в запасной форме приводит к гелеобразованию, восстановленные формы железа могут быть токсичными для культурных растений. Окисные формы железа через структурообразование улучшают физические свойства кислых почв. При определенных условиях (ортштейновые и латеритные слои) железо ухудшает фильтрацию и способствует появлению постоянного или временного переувлажнения почв (С.В. Зонн, 1982).

Корунд(Al2O3). Химический состав. Al – 52,2%, O – 47,8%. Содержит примеси Cr, Fe, Ti.

Физические свойства. Блеск стеклянный. Цвет обычно синевато-или желтовато-серый (для непрозрачных разновидностей). Встреча-ются прозрачные кристаллы драгоценных корундов: лейкосапфир – бесцветный, рубин – красный, сапфир – синий, «восточный топаз» – желтый, «восточный аметист» – фиолетовый, «восточный изумруд» – зеленый, «звездчатый корунд» – различных цветов. Черты не дает. Спайность отсутствует. Излом зернистый. Плотность – 3,95–4,1 г/см3. Сингония тригональная. Твердость – 9.

Формы нахождения. Корунд встречается в виде плотных зер-нистых агрегатов или хорошо образованных кристаллов бочкообра-зной формы в пегматитовых жилах, кристаллических сланцах, гнейсах, среди кварцитов, в контактах магматических пород с осадоч-ными. Часто встречается в виде сплошных кристаллических масс и в россыпях.

Происхождение. Магматическое и метаморфическое.

Месторождения. Урал (Миасс, Кыштым), Кольский полуостров, Казахстан (Семец Бугу), Бирма, Тайланд, Шри-Ланка, Греция, Индия и др.

Практическое значение. Корунд, обладающий высокой твер-достью, используется в качестве абразивного материала. Прозрачные разновидности употребляются в ювелирном деле как драгоценные камни первого класса.

Значение в почвообразовании. На земной поверхности корунд устойчив к химическому разрушению. Он может образовывать вто-ричные месторождения, попадая в россыпи. Встречаются в твердых фракциях почв.

Боксит (Al2O3·nH2O). Боксит имеет переменный химический состав. Содержание Al изменяется в пределах от 28 до 52% в зависимости от минералов, входящих в руду. Боксит, по существу, руда, состоящая из гиббсита (гидраргиллита) Al(OH)3, диаспора HAlO2, бемита AlO(OH), гидрооксидов железа и глинистых минералов. Некоторые исследователи (Музафаров В.Г., 1979) относят его к минералам, учитывая общность происхождения, химический состав и роль в почвообразовании. Мы условно отнесли его к минералам.

Физические свойства. Блеск матовый. Цвет чаще кирпично-красный, красно-бурый, реже белый, розовый, серый, черный, зеленый. Цвет черты несколько бледнее цвета минерала. Спайность отсутствует. Излом землистый, реже зернистый, неровный. Плотность – 2,5–3,5 г/см3, сингония отсутствует (аморфный). Исследования показывают, что бокситы – это коллоидные образования. Твердость – 1–3.

Формы нахождения. Боксит залегает пластами среди морских или континентальных отложений.

Происхождение. Боксит образуется при выветривании алюми-нийсодержащих силикатов в условиях жаркого климата (латеритное выветривание) и как осадок при переносе и переотложении латеритных кор выветривания.

Месторождения бокситов находятся на Урале, в Западной Сибири, в Архангельской и Ленинградской областях. Крупные месторождения находятся в Австралии, в странах Карибского бассейна, в Африке, Венгрии, Китае, Румынии, Югославии.

Практическое значение. Боксит – главная руда для получения алюминия, в химической промышленности – для получения солей алюминия. Применяется в качестве адсорбента при очистке нефтяных и растительных масел, для изготовления красок и др.

Значение в почвообразовании и агрохимии. Гидрооксиды алюми-ния способствуют формированию в почвах хорошей структуры, но в то же время – легкой ее размываемости, обусловливают пониженную поглотительную способность по отношению к катионам и заметно выраженную реакцию к необменному и обменному поглощению анионов, особенно фосфорной кислоты. Почвы на бокситовых корах выветривания, как правило, имеют кислую реакцию среды.

Пиролюзит (MnO2). Пирос по-гречески – огонь, люзиос – уничтожающий (употребляется в стеклоделии для уничтожения зеленого оттенка стекла).

Химический состав. Mn – 63,2%. В качестве механических примесей могут быть Fe2O3, SiO2, H2O и др.

Физические свойства. Блеск матовый, полуметаллический. Цвет минерала и черты черный. Спайность совершенная, у аморфных разновидностей отсутствует. Излом землистый. Плотность – 4,7–5 г/см3, сингония тетрагональная. Твердость – 5–6, у аморфных разновидностей снижается до 2.

Формы нахождения. Пиролюзит встречается в форме сплошных зернистых, порошковатых и сажистых агрегатов, конкреций и плит. Вследствие своей хрупкости в россыпях встречается крайне редко.

Происхождение. При выветривании марганецсодержащих пород и минералов образуются истинные и коллоидные марганецсодер-жащие растворы, попадающие за счет поверхностного и подземного стока в реки. Реки доставляют их в морские бассейны, где проис-ходит коагуляция коллоидов и отложение марганцевых соединений в прибрежной части морей. В зоне окисления пиролюзит является наиболее устойчивым окислом. Сравнительно редко образуется в гидротермальных месторождениях марганца при условии явно окислительной среды.

Месторождения. Крупные месторождения пиролюзита сосредо-точены в Грузии (Чиатурское), на Украине (Никопольское и Больше-такмаковское), на северо-западе Африки (Республика Габон).

Практическое значение. Пиролюзит – руда для получения мар-ганца. Кроме того применяется для производства сухих батарей, выработки цветной глазури, в производстве красок, для обесцвечивания стекла.

Значение в почвообразовании и агрохимии. Роль марганца в почвообразовании установлена не достаточно полно. Доказано, что при смене восстановительных условий на окислительные он переходит из двухвалентной формы в трехвалентную по схеме:

Mn+2 → Mn+3.

В растениях марганец усиливает фотосинтетическую способ-ность, ускоряет развитие растений и повышает урожайность, участ-вует в различных окислительно-восстановительных реакциях. Поэто-му пиролюзит, а вернее, шлак, получаемый при его переработке и содержащий от 9 до 21% окиси марганца, используется в качестве марганцевого микроудобрения.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГИДРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ... ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Оксиды и гидрооксиды

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Семенкин А.И.
С30 Геология с основами гидрологии : учеб. пособие / А.И. Семенкин, В.Е. Кушнаренко. – Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. – 216 с. : ил.   Учебное пособие разработано в соот

МИНЕРАЛЫ, ИХ СВОЙСТВА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Твердая внешняя оболочка Земли, называемая земной корой, сложена различными горными породами, возникшими в результате природных процессов. Даже при беглом осмотре эти породы выглядят неоднородными,

О кристаллографических свойствах минералов
Твердые минералы преимущественно вещества кристаллические (около 98%), имеющие более или менее хорошо выраженную форму многогранников либо встречающиеся в виде неправильных по форме зерен или сплош

Элементы ограничения кристаллов
Благодаря закономерному расположению атомов, молекул и ионов в минералах с кристаллическим строением, многие минералы образуют хорошо выраженные правильные природные многогранники, которые называют

Кристаллографическая симметрия
  Симметрия (соразмерность) тела представляется как закономерная повторяемость равных его частей, которые могут совмещаться. О существовании симметрии в природе мы узнаем с р

Кристаллографические сингонии
В кристаллах все элементы симметрии взаимно связаны между собой. Благодаря зависимости одних элементов симметрии от других взаимные их сочетания ограничены. Установлено, что возможны только 32 комб

Сравнительная характеристика сингоний
  Категория Сингония Основные элементы симметрии Максимум элементов симметрии Минералы

Морфологические особенности минералов
  Морфология изучает внешние формы минералов. В большинстве случаев минералы, входящие в состав горных пород, встречаются в виде зернистых скоплений, не имеющих правильных кристаллогр

Шкала твердости минералов Мооса
и результаты испытаний на твердомере ПМТ-3, кг/мм2   Минерал Твердость по шкале Мооса Твердость, кг/мм

Самородные элементы
В самородном состоянии в земной коре встречается более 30 химических элементов, которые входят в состав 90 минералов. Не-смотря на большое количество, роль их в общем составе земной коры незначител

Сульфиды
Этот класс минералов в народном хозяйстве играет очень важную роль. В основном они являются рудами цветных металлов и часто носителями серебра, золота. В данный класс входит более 250 минералов (ок

Галогениды
Класс галогенидов объединяет соли галоидных кислот HF, HCl, HBr, HJ, водород которых замещается щелочными или щелочно-земельными металлами. Общее количество минералов этого класса около 120.

Соли кислородсодержащих кислот
  В этот класс входят соли различных кислородсодержащих кислот: угольной (карбонаты), серной (сульфаты), фосфорной (фос-фаты), азотной (нитраты), борной (бораты) и др. Большинство исс

Силикаты
  На долю силикатов приходится примерно 30–35% всех известных минералов. По расчетам А.Е. Ферсмана они составляют 75% земной коры. Многие силикаты являются важнейшими породообразующим

Характеристика породо- и почвообразующих минералов
№ п/п Класс Подкласс Название минерала. Химическая формула Твердость Плотность Блеск Цвет

Диагностические признаки магматических
горных пород   Магматические горные породы определяются по особенностям внутреннего строения (структура и текстура), химическому, минеральному составу

Химический состав горных пород
Главные окислы Содержание окисидов в породе, % Максимальное Минимальное Среднее SiO2

Характеристика основных типов магматических пород
Кислые магматические породы Интрузивные кислые магматические породы   Интрузивные кислые породы от других групп пород отличаются хорошо выраженной крис

Порядок определения магматических горных пород
  Определение породы начинается с изучения структуры и текстуры, что дает возможность отнести породу к той или иной группе по условиям образования. Если порода обладает полнокристалли

Магматические горные породы
№ п/п Структура Текстура Группа по условиям образования Группа по кислотности (сод. SiO2) Окраска

Состав и свойства осадочных пород
  Осадочные породы очень разнообразны по химическому составу, но средний валовой состав их близок к таковому в магматических породах. Отличия заключаются лишь в том, что в них за счет

Описание основных подгрупп осадочных пород
Обломочные породы Классификация обломочных пород основана на размере частиц, форме обломков, наличии цемента и минеральном составе. По размерам частиц выделяют грубообло

Определение минерального состава глин по фигурам растрескивания
Минеральный состав Характеристика фигур растрескивания Монтмориллонитовый а) Растрескивается и свертывается в вытянутые трубочки;

Осадочные горные породы
  № п/п Величина частиц, мм Окраска Сложение Взаимодействие с HCl Название Группа

Важнейшие особенности метаморфических горных пород
  Минеральный состав метаморфических пород во многом сходен с тем, который был характерен для пород, послуживших исходным материалом для образования. В основном они состоят из

Характеристика основных метаморфических пород
Гнейсы – наиболее распространенные метаморфические горные породы. Они образуются при метаморфизме гранитов, глинистых сланцев или аркозовых песков и песчаников. Характерной особенн

ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ (МАТЕРИНСКИЕ) ПОРОДЫ
  Почвообразующими, или материнскими, породами называются поверхностные горизонты горных пород, на которых и под влиянием которых образуются почвы. По происхождению породы подразделяю

И влиянию на процессы почвообразования
№ п/п Деление по способу отложения Характерные особенности Распространение и влияние на свойства почв

Свойства основных почвообразующих пород
  № п/п Способ образования (отложения) Размер обломков Цвет Взаимо-действие с НСl Иные признаки

АГРОНОМИЧЕСКИЕ РУДЫ
  Каждую почву человек оценивает по способности производить урожай растений, т.е. по ее плодородию. Плодородие – это способность почвы удовлетворять потребность растен

ИЗУЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СУШИ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД
3.1. ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД   Наука, изучающая поверхностные природные воды и законо-мерности протекающих в них явлений и процессов называется гидролог

Определение основных гидрологических характеристик рек
  Академик А.П. Павлов писал: «Реки часто называют водными артериями, сравнивая их с артериями человеческого тела, несущими питание и омовение всем органам тела». Каждая река

Расчет падения и уклонов реки на продольном профиле
Длина отрезка русла, км Высота над уровнем моря, м Падение реки на данном отрезке, м Уклон реки на данном отрезке

Определение площади живого сечения реки
Расстояние от начала створа, м Глубина реки, м Расстояние между промерными точками, м Площадь элементарной фигуры, м2

Определение основных гидрологических показателей озер
  Озерами называются замкнутые впадины на поверхности суши, затопленные водой. Площадь озер на Земле 2,7 млн км2, или 1,8% поверхности суши. Геологическая роль озе

Химический состав подземных вод
Передвигаясь в толще горных пород, подземные воды насыщаются оксидами, солями и продуктами разложения органических веществ. Некоторые из этих веществ влияют на возможность использования подземных в

В миллиграмм-эквивалентную форму
  Катионы Пере-счетный коэф-фициент Анионы Пере-счетный коэф-фициент Оксиды Пере-счетный коэф-фициент

Природных вод
Для наглядного изображения результатов анализа воды исполь-зуют различные формы. М.Г. Курлов предложил изображать анализ воды в виде псевдодроби. Перед дробью пишут букву М с индексом, рав

И процент-эквивалентную форму
Катионы Содержа-ние, г/л Пересчетные коэффициенты Миллиграмм-эквиваленты Процент-эквива-ленты Na+

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
  Геологическая карта – это графическое изображение с помощью условных знаков геологического строения участка земной поверх-ности на топографической основе. Она отображает распростран

Выходы горных пород различного возраста
  Эра (группа) Период (система) Основные районы распространения Окраска Индекс Окраска

Изучение карты четвертичных отложений
  Для работы можно использовать обзорную карту четвертичных отложений любого масштаба. При изучении карты рекомендуется выполнить следующие задания. Задание 1. Изучить

Районы распространения аллювиальных отложений
  Отложение Индекс Район распространения      

Изучение гидрогеологической карты
  Задание 1. Изучить систему условных обозначений к гидрогео-логической карте (рис. 25). Для выполнения задания в рабочую тетрадь выписать обозначения водоносных горизонтов и и

На топографических картах
  На топографических картах в любом масштабе рельеф изображается горизонталями, условными знаками и абсолютными и относительными отметками. Основной способ изображения рельефа на этих

Особенности составления геоморфологических карт
Геоморфологическая карта дает возможность установить: про-странственные закономерности развития рельефа, а при соответ-ствующей проработке системы условных обозначений – и законо-мерности его ра

Работа с геоморфологической картой
Задание 1. Изучить систему условных обозначений, выписав в рабочую тетрадь необходимые буквенные индексы, окраску, штри-ховку и прочие обозначения рельефа. Задание 2. Опре

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебное пособие содержит разделы, касающиеся изучения минералогии, петрографии, гидрологии и гидрогеологии, а также изучения геологических карт. Приводятся основные теоретич

Методика работы с определителем
  Определение минералов удобнее всего начинать с разделения их по характеру блеска. Для этого в определителе все минералы распре-делены в две большие группы: группа А включает все мин

А. Блеск металлический и металловидный
1. Минералы с твердостью до 2 включительно (ноготь оставляет царапину на минерале, минерал жирен на ощупь, пачкает руки). Графит. Цвет стально-серый, железно-черный

Б. Блеск неметаллический
1. Минералы с твердостью до 2 включительно (ноготь оставляет царапину на минерале). Сера. Блеск на гранях алмазный, на изломе – жирный; цвет желтый, черта светло-же

УКАЗАТЕЛЬ МИНЕРАЛОВ
  Авгит 69, 197 Агат 45 Аллофан 79, 195 Алмаз 28 Аметист 43 Альбит 80, 197 Ангидрит 59, 196 Анортит 81, 197

Методика работы с определителем
  В определителе дан ключ. Все горные породы разделены на 12 групп по структуре и текстуре. Внутри каждой группы порода разделяется по твердости, растворимости в воде, составу.

Зернистая)
Образец оставляет царапину на стекле Гранит. Светло-серый, розовый, мясо-красный. Структура зернистая – средне- или крупнозернистая. Состоит из кварца, полевых ш

Структура порфировая
Оставляет царапину на стекле Липарит. Белый, светло-серый, желтоватый, красноватый. Плот-ная порода с вкраплениями зерен кварца и полевых шпатов.

Порода из сцементированных обломков
Брекчия. Цвет различный (от светлого до черного). Крупные остроугольные обломки, сцементированные в сплошную массу. Цементирующим веществом может

Текстура рыхлая, землистая
Порода легко растираетсямежду пальцами Мел. Цвет белый. Бурно «вскипает» от разбавленной соляной кислоты. Трепел. Серый, желтоватый; оч

Текстура пористая, ноздреватая, ячеистая
Порода легкая Известковый туф. Белый. Сероватый, желтоватый, бурый, пестрый. Бурно взаимодействует с разбавленной соляной кислотой. Кремн

Текстура сланцеватая
Горючий сланец. Легко распадается на плитки. Легкий. Горит. Глинистый сланец. Зеленоватый, сероватый, бурый. Красно-ват

Порода из раковин морских животных
Известняк. Порода сложена из раковин моллюсков, обломков скелетов и оболочек фораменифер и других остатков морских животных и растений. Известняк-ракушечник. Состои

Несцементированные (нескрепленные) обломки
Глыбы. Окатанные или остроугольные обломки размером более 1000 мм различного состава и цвета. Валуны. Окатанные или неокатанные обломки различного соста-в

Жидкие, маслянистые породы
Нефть. Маслянистая жидкость черного, темно-бурого цвета со специфическим запахом. В воде дает радужную пленку.

УКАЗАТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД
  Азотнокислые агроруды 142 Алеврит 104, 111 Аллит 119 Аллювиальные породы 136, 174 Амфиболит 131, 207 Ангидрит 202 Андезит

ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГИДРОЛОГИИ
             

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги