рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Определение минерального состава глин по фигурам растрескивания

Определение минерального состава глин по фигурам растрескивания - раздел Геология, ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГИДРОЛОГИИ Минеральный Состав Характеристика Фигур Растрески...

Минеральный состав Характеристика фигур растрескивания
Монтмориллонитовый а) Растрескивается и свертывается в вытянутые трубочки; б) плотная, не растрескивается, но закручивается в трубочку; в) растрескивается на полигончики, закручивается по краям
Каолинитовый Рыхлая, сыпучая, пачкающаяся
Хлоритовый или гидрослюдистый Плотный черепок высыхания. Растрескивание на мелкие скорлуповидные лепестковидные полигончики
Монтмориллонит-гидрослюдистый Плотный черепок высыхания, растрескивается в центре, иногда трещина может доходить до края
Гидрослюдисто-монтмориллонитовый Плотный черепок, не растрескивающийся, но закручивающийся по краям

Для второго метода готовят суспензию глин в объеме 10 см3. После приготовления суспензии ее выливают в чашку Петри и распределяют равномерным слоем в 1 мм, высушивают на воздухе при температуре 25–40ºС. После полного высыхания смотрят фигуру растрескивания и в соответствии с табл. 10 определяют минеральный состав глин.

Характеристика основных глинистых пород

Каолиновые глиныпо внешнему виду – пористые породы белого, серовато- или буровато-белого цвета. Жирные на ощупь, мягкие. При растирании между пальцами всегда обнаруживаются песчинки кварца.

В минеральном составе преобладает каолинит, имеются неболь-шие примеси гидрослюд, пылеватого кварца, примесь органического углистого вещества и сульфидов железа. При переносе и отложении, а также при смешении материала, поступающего из различных источников, образуются каолинитовые глины, содержащие много примесей и глины переходного состава, например каолинит-гидро-слюдистые и др.

Месторождения каолинитовых глин известны на Украине, Урале, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке и др.

Каолинитовые глины используются для изготовления огнеупор-ного кирпича, фарфора, фаянса, в бумажной, резиновой промышлен-ности, при производстве мыла, карандашей и др.

Почвы, сформированные на каолинитовых корах выветривания, имеют невысокую степень дисперсности, бедные основаниями. Емкость поглощения в них не превышает 15–20 мг-экв./100 г почвы.

Монтмориллонитовые глины по внешнему виду напоминают воск. Они жирны на ощупь, светло-серого, голубоватого, серовато-белого, зеленоватого и желтоватого тонов. Обладают очень высокой пластичностью, липкостью, в воде сильно разбухают. Отличаются от других глин высокой адсорбционной способностью. Главным породообразующим минералом в них является монтмориллонит, второстепенными – гидрослюды, аллофан, опал.

Монтмориллонитовые глины, благодаря высокой адсорбционной способности, используются для очистки нефтепродуктов, масел, жиров, соков, в мыловаренной и парфюмерной промышленности и т.д. Почвы на монтмориллонитовых глинах обладают высоким плодородием. Для них характерна нейтральная или слабощелочная реакция, большая поглотительная способность, сильное набухание при увлажнении и рыхлость при высыхании. Но в связи с большим количеством связанной, недоступной растениям воды они нуждаются в дополнительном орошении.

Гидрослюдистые глины представляют собой пористые или различной плотности породы серого, темно-серого, белого, буровато-серого, зеленого или пестрых тонов. Породы однородного или слоистого строения, землистые. Адсорбционная способность у них выше, чем у каолинитовых глин, но ниже, чем у монтмориллонитовых.

Главные породообразующие минералы в них гидрослюды, в том числе и глауконит. Часто содержится значительное количество обломочных примесей кварца, слюд, полевых шпатов, иногда карбонатов, сульфидов и др.

Месторождения их известны на Урале, Украине и в ряде других районов.

На выходах гидрослюдистых глин на поверхности Земли формируются высокоплодородные почвы с высоким содержанием элементов пищи для растений, особенно калия.

В промышленности эти породы используются для изготовления огнеупорного кирпича, грубой керамики, цемента. Глауконитовые глины идут на изготовление зеленой краски.

Полиминеральные глины обычно пористые связные породы, окрашенные в светло-бурые, бурые, коричневые, серые, темно-серые и зеленоватые тона. В них содержится несколько глинистых минералов в различных сочетаниях, часто наблюдаются новообразования окисидов железа, марганца, карбонатов, сульфатов и сульфидов. Некоторые из них обогащены органическим веществом. Полими-неральные глины имеют различное происхождение (ледниковое, озерное, морское и т.д.). Они пользуются широким распространением, покрывают огромные пространства равнин европейской части России, Западной Сибири и других территорий.

Полиминеральные глины применяются для изготовления стро-ительного кирпича, грубой керамики, керамзита. Почвы на таких породах обладают самым различным плодородием и свойствами.

Породы смешанного состава

 

Смешанные песчано-глинистые породы могут состоять из облом-ков различного размера, но чаще встречаются породы, состоящие из частиц песка, пыли и глины в различных соотношениях. Обычно это рыхлые породы различных окрасок и минерального состава, обладающие хорошей водопроницаемостью, но низкой влагоем-костью. Все они являются распространенными почвообразующими породами, но почвы на них имеют относительно невысокое плодородие, зависящее от содержания глинистых частиц. Чем их больше, тем выше плодородие.

Суглинки содержат в своем составе от 20 до 60% глины, остальная часть состоит из песка и пыли. По этим показателям они делятся на суглинки легкие, содержащие глинистых частиц 20–30%, средние –
30–45% и тяжелые – 45–60%.

Агрегаты, состоящие из легких суглинков, легко разрушаются пальцами, при растирании прощупываются тонкие пылеватые и пес-чаные частицы, при увлажнении не обнаруживают пластичности.

Средние суглинки обладают сравнительно прочными структур-ными агрегатами в сухом состоянии и некоторой пластичностью при увлажнении.

Агрегаты, состоящие из тяжелых суглинков, при раздавливании требуют значительных усилий. При увлажнении отличаются средней пластичностью. Во влажном состоянии суглинистые породы можно скатать в шарик или шнур, распадающиеся при надавливании или сгибании на отдельности различного размера. В минеральном составе их содержатся глинистые минералы, водные оксиды алюминия и железа, кварц, слюды и др., окраска различная.

Супеси содержат менее 20% глинистых частиц, остальная масса представлена пылеватыми и песчаными частицами. Супеси хорошо водопроницаемы, не пластичны, при высыхании могут образовывать непрочные камни. По минеральному составу и окраске они мало отличаются от суглин, с той лишь разницей, что в супесях больше первичных минералов.

Породы химического и биохимического происхождения

Породы химического и биохимического происхождения образу-ются в результате процессов выветривания, протекающих в земной коре и на ее поверхности, при выпадении из водных растворов солей, оксидов и коллоидных веществ, при отмирании организмов, концен-трирующих в своем теле отдельные химические соединения. По химическому составу среди них различают: глиноземные, кремнистые, карбонатные, фосфатные, железистые и соляные породы.

 

Глиноземистые породы – аллиты

 

К группе глиноземистых пород относятся латериты и бокситы.

Латериты – продукты глубокого выветривания кристаллических пород в условиях тропического и субтропического климата. В результате активного химического выветривания из верхних горизонтов латеритной коры выносятся все компоненты выветривающихся пород, за исключением наименее подвижных оксидов железа, алюминия и титана. Мощность латеритной коры выветривания достигает 10–15 м.

Каменистые латериты обычно пористы и шлаковидны, иногда имеют бобовую структуру, глинистые затвердевают на воздухе. В Индии они используются в качестве строительного кирпича. Одной из существенных особенностей латеритов является хорошая водопроницаемость. В минеральном составе их присутствует каолинит, оксиды железа, титана, алюминия. В составе латеритов отсутствуют легкорастворимые соли, минералы группы гидрослюд и монтмориллонита. Окраска латеритов красная или оранжевая.

Бокситы – горные породы, состоящие из гидрооксидов алюминия с примесью оксидов железа. Они представлены тремя разновид-ностями – каменистой, рыхлой и глиноподобной. Внешний вид их весьма разнообразен. Чаще бокситы красные или темно-красные, но могут быть белыми, серыми, черными, зелеными или промежуточного окрашивания. Строение бокситов оолитовое, землистое. В отличие от глин они не образуют с водой землистой массы. Бокситы исполь-зуются как алюминиевая руда. Месторождения бокситов имеются в Восточной и Западной Сибири, на Урале, в Казахстане, Архан-гельской, Ленинградской областях и др.

На аллитных корах выветривания формируются своеобразные латеритные почвы, характеризующиеся красной или оранжевой окраской, благоприятными водно-физическими свойствами: хорошо выраженной водопрочной структурой, высокой водопроницаемостью, большой влагоемкостью и пористостью. Но эти почвы имеют кислую реакцию среды, низкую емкость поглощения, небольшой запас доступных для растений питательных веществ. Подвижные формы азота легко вымываются из верхних горизонтов, фосфаты из-за большого количества полуторных окислов переходят в недоступные для растений формы.

 

Кремнистые породы – силициты

 

К кремнистым породам относятся различные осадочные образования, сложенные кремнеземом химического и биохимического происхождения или скелетами кремневых организмов. Масса их состоит из кварца, опала, халцедона с примесью песчаных и пылеватых частиц. К кремнистым породам химического происхождения относятся кремнистые туфы, кремни, гейзериты; биохимического – трепелы, опоки, некоторые яшмы; биогенного – диатомиты, радиоляриты.

Гейзериты и кремнистые туфы образуются из вод горячих источников и гейзеров. Обычно они приурочены к вулканическим областям и перенасыщены кремнеземом. Гейзериты и кремнистые туфы – светлые или пестроокрашенные пористые породы, состоящее из аморфного кремнезема с примесью глинозема. Твердые (царапают стекло), не реагируют с соляной кислотой.

Кремни или кремневые конкреции, формируются в меловых и известковых породах, образуя прослои, пропластки и даже пласты. Это плотные и твердые породы с раковистым изломом. Окрашены они в различные тона, чаще всего в серые, темно-серые, черные. Кроме кремнезема в составе кремней имеется органическое вещество, сульфиды железа, некоторые глинистые минералы и прочие примеси.

Яшмы – это халцедоновые и кварцево-халцедоновые породы с примесью оксидов и гидрооксидов железа (яшма бурого, красного, коричневого цвета), глинистых минералов (яшма серого и зеленого цвета), органического вещества (яшма темно-серого и черного цвета). Для яшм характерен раковистый излом, высокая твердость. Происхождение яшм спорное. Некоторые ученые относят их к метаморфическим породам, другие – к вулканогенно-осадочным.

Трепелы и опоки образуются в морских и пресноводных бассейнах. В куске – серые, беловато-серые, иногда почти белые, очень легкие, напоминают каолин и мел. Главным минералом в трепелах и опоках является опал, в небольших количествах встречаются остатки диатомовых водорослей и кремниевых организмов. Кроме опала в них могут содержаться кальцит, глауконит и другие минералы.

Диатомиты – легкие светлоокрашенные породы. Состоят из скорлупок диатомовых водорослей, сцементированных опалом. Прилипают к языку (благодаря высокой пористости и большой удельной поверхности). Часто слоистые и микрослоистые. В качестве примесей содержат глинистые частицы, зерна глауконита.

Радиоляриты – породы от серого до темно-серого цвета, состоящие из скелетов радиолярий, сцементированных опалом, содержат примеси органического вещества, глинистых частиц, сульфидов железа. Постепенными переходами радиоляриты связаны с яшмами.

Кремнистые породы – ценные полезные ископаемые. Трепелы, опоки, радиоляриты используются как звуко- и теплоизоляционный материал, для изготовления кремнистого цемента, легкого кирпича и т.д. Яшмы являются красивым декоративным камнем, поделочным и облицовочным материалом.

Почвы, формирующиеся на выходах кремнистых пород, характе-ризуются низким плодородием, часто они каменисты, обладают кис-лой реакцией среды.

 

Карбонатные породы

К карбонатным породам относятся различные известняки, известковые туфы, доломиты, мергели, мел и породы смешанного состава. Главными породообразующими минералами карбонатных пород являются: кальцит, доломит, реже железомагнезиальные карбонаты. В породах смешанного состава иногда в довольно больших количествах присутствуют гипс и минералы кварцевой группы, иногда полевые шпаты. Глинистые минералы в них представлены монтмориллонитом и гидрослюдами. В природе карбонатные осадочные породы залегают в виде линз, пластов, конкреций различной величины и формы.

Легче всего карбонатные породы распознаются по реакциям взаимодействия с соляной кислотой. Известняки и породы с их участием бурно «вскипают» при действии холодной 10%-ной HCl, доломиты и доломитизированные породы – горячей.

Известняки химического происхождения имеют микрозернистое или оолитовое сложение. Состоят из зерен кальцита неправильной формы. К ним относят плотные известняки, оолитовые известняки, известковые туфы, мергели и доломиты.

Плотные известняки состоят из мельчайших зерен кальцита, образуют плотные тонкокристаллические массы белого, желтого, серого, реже иных цветов. Иногда они представлены мраморизованными массами с зернами кальцита величиной до нескольких сантиметров.

Оолитовые известняки состоят из сцементированных между собой зерен концентрического или радиально-лучистого строения размером от долей миллиметра до нескольких миллиметров.

Известковые туфы образуются на месте выхода минеральных источников, богатых двууглекислой известью. Обычно это пористые или ячеистые породы. Часто в них находятся отпечатки растительных и животных организмов. Известковые туфы, образующиеся в местах выхода горячих минеральных источников, называются травертинами.

Мергели состоят из кальцита и глинистых частиц (30–50%). Мергели могут быть плотными, твердыми или мягкими породами с раковистым или землистым изломом. Окраска их разнообразна (белая, красная, розовая, серая, зеленая). Мергели бурно взаимодействуют с холодной соляной кислотой, но в отличие от известняков на поверхности остается грязное пятно, указывающее на наличие глины.

Доломитына 90–95% состоят из минерала доломита. Обычно они содержат примесь кальцита, реже пирита, халцедона, кварца, органического вещества. По внешнему виду доломиты похожи на известняки, в куске они не взаимодействуют с холодным раствором соляной кислоты, но «вскипают» с горячим. Цвет доломитов обычно белый, кремовый или серый.

Биогенные известняки образовались из остатков организмов, представленных целыми раковинами или их обломками. Органические остатки в них скреплены кальцитовым цементом. Биогенные известняки классифицируются по группам организмов, из скелетных образований которых они образуются. Среди них выделяют раку- шечники коралловые, мешанковые, брахиоподовые и др.

Ракушечники состоят из створок почти полностью сохранившихся раковин пластинчато-жаберных моллюсков. Цвет их различен, чаще всего они окрашены в светлые тона.

К биогенным известнякам принадлежит белый пишуший мел – белая мягкая порода с высокой пористостью (до 50%), представля-ющая собой скопление остатков известковых водорослей, мелких фораминифер и др.

Многие карбонатные породы используются в народном хозяйстве в качестве строительного материала. Мергели и доломиты используют для производства цемента.

Все известковые породы применяют в сельском хозяйстве для улучшения кислых почв. Большое количество известковых минералов в почве способствует формированию хорошей водопрочной структуры, накоплению гумуса, улучшению водопроницаемости. В то же время в почвах на карбонатных породах снижается доступность фосфора для растений. При гидролизе карбонаты обусловливают щелочную реакцию среды.

Фосфатные породы

К фосфатным относят породы, содержащие не менее 10% P2O5. Наиболее распространенными из них являются фосфориты. Фосфат-ное вещество в фосфоритах представлено апатитом. Кроме апатита важной составной частью их являются карбонаты кальция, магния, железа. Второстепенными минералами могут быть опал, кварц, глауконит, мелкие зерна пирита и марказита, органическое вещество.

В зависимости от характера примесей внешние признаки их очень изменчивы. Цвет фосфоритов чаще всего темный (серый, буроватый, черный). Иногда может быть зеленоватым, желтым, синеватым, белым. Фосфаты часто встречаются в виде округлых конкреций, желваков, сплошных землистых масс, иногда очень плотных, похожих на песчаники. Месторождения их в России довольно значительны.

Фосфаты широко используются в химической промышленности и сельском хозяйстве. Из них готовят фосфоритную муку, используемую для удобрения кислых почв. Фосфаты с высоким содержанием Р2О5 идут для изготовления суперфосфата.

Железистые породы

 

Железистые породы образуются в результате выветривания кристаллических пород, содержащих железистые минералы. К ним относятся болотные руды, лимониты, железистые пески, железистые туфы, ортштейны и ортзанды.

Лимониты – механическая смесь гидрооксидов железа с песчаным и глинистым материалом. Часто они имеют оолитовое строение и представляют собой скопления оолитов лимонита диаметром 0,2–15 мм. В них часто могут встречаться участки, обогащенные марганцевой рудой (псиломеланом).

Болотные руды также состоят из водной окиси железа. Обычно они представлены скоплениями плотных конкреций, горошин или мнешек темно-бурого цвета. Накапливаются бобовые руды в озерах, болотах и лугах подзольной зоны.

Железистые туфы состоят из лимонита с примесью марганца, солей фосфорной кислоты. Имеют пористую текстуру, образуются на дне озер, мелководных лиманов.

Практическое применение железистых пород – руда для производства железа.

Соляные породы

К этой группе относятся легкорастворимые осадочные образова-ния хемогенного происхождения, состоящие в основном из галоидных и сульфатных минералов. Среди них наиболее распространенными являются каменная соль, карналлитовые, калийные и сульфатные породы.

Каменная соль в основном состоит из галита. В виде примеси содержит небольшое количество других хлористых солей, ангидрида и пр. Окраска ее изменяется от бесцветной, белой, голубой, розовой до черной в зависимости от состава примесей. Имеет соленый вкус, хорошо растворяется в воде. Залегает каменная соль в виде сплошных масс или примесей. Часто пропитывает пески, глины, почвы.

Калийные соли образуют в земной коре крупные залежи, состоящие из сильвина, галита с примесью ангидрита, глины и др. Примеси придают различную окраску. Хорошо растворимы в воде, имеют горьковато-соленый вкус. Встречаются калийные соли вместе с карналлитом и галитом.

Используются в химической промышленности, а также как калийные удобрения.

Карналлитовые породы на 50–80% состоят из карналлита и на 20–50% из галита с небольшой примесью глинистых и других включений. Окраска карналлитовых пород оранжево-красная, красная или пятнистая. Вкус горький. Порода очень гигроскопична, из-за чего поверхность ее всегда влажная.

Карналлитовые породы используются для получения метал-лического магния, в химической промышленности, для производства калийных и калимагниевых удобрений.

Сульфатные породы представлены гипсами, ангидритами, мирабилитом, внешние диагностические признаки которых не отлича-ются от признаков соответствующих минералов. Данные породы широко используются в медицине, строительстве, производстве серной кислоты и др. Гипсовые породы используются для мелиорации солонцов и щелочно-засоленных почв.

При определении соляных пород необходимо выявить минерал, из которого в основном состоит та или иная порода. Для этого необходимо определить вкус, степень растворимости и провести качественные реакции на Cl и SO42–.

Для качественных реакций следует взять примерно 0,5 г породы, поместить в пробирку, прилить 20–30 мл дистиллированной воды, хорошо взболтать содержимое пробирки. Полученный раствор разделить на две порции. К первой прилить 1–2 капли AgNO3 – появление белого осадка укажет на наличие хлоридных солей (NaCl, KCl). Во вторую прибавить несколько капель BaCl2 – появление белого осадка свидетельствует о наличии водорастворимых сульфатов (мирабилит).

Для определения гипсовых пород готовят не водную, а соляно-кислую втяжку. Для этого 0,5 г породы помещают в пробирку и туда же приливают 10–20 мл однопроцентного раствора соляной кислоты. В полученный таким образом раствор приливают 2–3 капли BaCl2 и по наличию белого осадка определяют ион SO42–.

Каустобиолиты

 

Каустобиолиты образуются за счет жизнедеятельности организмов и продуктов их разложения. К ним относятся торф, сапропель, горючие сланцы, ископаемые угли, нефть и битумы.

Торф представляет собой скопление растительных остатков разной степени разложения. Это рыхлая, желтая, бурая или черная порода волокнистого сложения.

По происхождению торфы могут быть озерными и наземными, по типам болот – низинными и верховыми. Торфы низинных болот име-ют более высокую степень разложения растительных остатков, значи-тельную зольность, слабокислую реакцию среды, высокое содержание азота и других элементов питания. Характеризуются бурой или черной окраской. Торфы верховых болот отличаются низкой зольностью, кислой реакцией среды и низким содержанием важнейших зольных элементов.

Торфы используются как местные виды топлива. В сельском хозяйстве низинные торфы в чистом виде или в виде компостов используются как органические удобрения. Торф верховых болот может быть использован для подстилки скоту и после компостирования и известкования – для удобрения полей.

Сапропель представляет собой органоминеральные отложения озерных водоемов. Органическое вещество образуется за счет распада живущих в воде животных и растительных организмов, минеральная часть состоит из глины, песка и растворенных в воде оксидов Ca, Mg, Fe.

В свежем виде сапропель обычно представляет собой оливково-бурую жирную на ощупь массу, которая от наличия примесей может приобретать серый, желтый или розовый оттенок. Сапропель используется в медицине (лечебные грязи), для получения кокса, смол, газа.

Особенно ценно использование сапропеля как удобрения, содержащего микроэлементы и значительное количество азота. Четыре тонны сапропеля могут заменить одну тонну аммиачной селитры.

Горючие сланцы – это глинистые или известковые, часто тонко-слоистые породы буровато-серого или зеленовато-серого цвета, содержащие до 20–60% органического вещества. Органическое вещество представлено остатками водорослей и животного планктона.

Горючие сланцы легко загораются от спички, горят коптящим пламенем и издают запах жженой резины. Используются как местные виды топлива и в качестве сырья для химической промышленности и добычи газа.

Ископаемые угли представляют собой твердые осадочные горные породы растительного происхождения, всегда содержат некоторое количество минеральных примесей (до 50%). По структуре и содержанию углерода подразделяются на бурый уголь(69% С), каменный уголь (82% С) и антрацит (до 95% С).

Бурый уголь – плотная или землистая порода от бурого до черного цвета, матовая. Содержит гуминовые вещества, легко извлека-емые едкой щелочью (NaOH или KOH). Дает бурую черту.

Каменные угли – от темно-серого до черного цвета, с матовым блеском, не содержат гумусовых веществ, извлекаемых едкими щелочами. Пачкают руки, хрупкие, излом раковистый.

Антрациты имеют темно-серую или черную окраску, полу-металлический блеск. От каменных углей отличаются большей твер-достью. Руки не пачкают. Аморфные, хрупкие.

Нефть – маслянистая жидкость черного, темно-бурого цвета со специфическим запахом. Обычно она плавает на воде, образуя в тон-ких слоях радужную пленку.

Твердые битумы представляют собой продукты окисления неф-тей. К ним относятся озокерит и асфальт.

Озокерит – порода буровато-желтого, зеленовато-желтого цвета. Излом его плоскораковистый. При повышении температуры приобре-тает мазеобразную консистенцию.

Асфальт – твердая, вязкая порода черного цвета. Температура размягчения асфальта колеблется от 20 до 100ºС. Залегает в природе в виде жил.

– 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: Определение минерального состава глин по фигурам растрескивания

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.

Оксиды и гидрооксиды
  К оксидам относятся минералы, являющиеся соединениями кислорода с другими элементами. Гидрооксиды представляют собой соединения металлов с гидроксильной группой [ОН]–, по

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

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