Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

инженерная геология. Калька с нем. Hornblende породообразующий магматический минерал группы амфиболов подкласса ленточных силикатов сложного химического состава



Скачать 216.99 Kb.
Название Калька с нем. Hornblende породообразующий магматический минерал группы амфиболов подкласса ленточных силикатов сложного химического состава
Анкор инженерная геология.docx
Дата 31.03.2018
Размер 216.99 Kb.
Формат файла docx
Имя файла инженерная геология.docx
Тип Документы
#18650
страница 1 из 4
  1   2   3   4

Рогова́я обма́нка (название — калька с нем. Hornblende) — породообразующий магматический минерал группы амфиболов подкласса ленточных силикатов сложного химического состава.

Формула Ca2Na(Mg, Fe2+)4(Al, Fe3+)[(Si, Al)4O11]2[OH]2

Сингония Моноклинная

Цвет Чёрный, тёмно-зелёный

Цвет черты Зеленовато-бурая

Блеск Стеклянный с «роговым» отливом

Прозрачность Непрозрачна

Твёрдость 5—6

Спайность Совершенная

Излом Занозистый

Плотность 3,0—3,4 г/см³

Излом: Занозистый, Неровный, Раковистый

Блеск: Матовый, Стеклянный, Шелковистый

Твёрдость: 5-6

Удельный вес, г/см3: 2,91-3,4

Особые свойства:

В кислотах роговая обманка не растворяется.

Происхождение

Роговая обманка – распространённая составляющая горных пород. Она возникают главным образом в метаморфических горных породах (амфиболитах, сланцах, контактовых роговиках), в интрузивных и вулканических магматических горных породах (роговообманковых гранитах, сиенитах, диоритах, андезитах, базальтах, туфах, пеплах). В метеоритах роговая обманка не встречалась.

Месторождения / проявления

Крупные кристаллы роговой обманки были найдены в Сильвер-Кратере (Онтарио, Канада), в Циллертале (Австрия), в Лукове (Чехия).

Минерал Роговая обманка (группа амфиболов)

Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4⋅O11]2

отношения Mg:Fe+2, Al:Fe+3 широко меняются;

Химический

примеси: K, F < 0,3 %, TiO2 0,1-5,5 %, MnO < 0,3 %,

состав, формула

NiО < 0,2 %, ZnО < 4,70 %, SrО < 0,1 %, V2O3 0,01-

0,1 %, Cr2O3 0,02-4,7 % и Li2О

Симметрия Моноклинная, С2/m, Z = 2

Огранка Призматическая

Облик

Столбчатый, игольчатый, изометричный,

минеральных

таблитчатый

индивидов

Срастания

минеральных Зернистые агрегаты, вкрапленники

агрегатов

Цвет минерала Зеленый, реже - бурый до черного

Черта минерала Белая с зеленоватым отливом

Блеск Стеклянный, зеркальный на спайности, шелковистый

Твердость 5.5-6

Спайность Совершенная

Термические

свойства

Прочие свойства ---

Парагенезис Полевые шпаты, пироксены, слюды, нефелин

Отличительные От эпидота и диопсида - по темно-зеленой окраске, в

признаки сплошных агрегатах возможно сходство с авгитом

Генезис

Магматический, метаморфический

месторождений

Применение Породообразующий минерал

Практическое значение. В практических целях используются только роговообманковые асбесты как .волокнистые материалы (см. асбест).

Происхождение и местонахождения. Во многих магматических породах, например в диоритах, андезитах, сиенитах, трахитах, реже в базальтах, роговая обманка является породообразующим минералом; часто встречается в виде монокристаллов в вулканическом пепле; породообразующий минерал метаморфических пород: амфиболитов, реже гнейсов (роговообманковые гнейсы).

Распространена также в известково-силикатных породах (скарнах; например, в саксонских Рудных горах (ФРГ) с -магнетитом, гранатом и другими минералами). В ГДР широко распространена в сиенитовом массиве Мейсен, в амфиболитах Рудных гор и Тюринген-ского Леса. Базальтическая роговая обманка особенно широко представлена в базальтах и туфах массива Рён. Широко распространена в породах других областей земного шара.

КальСаСО3

Кальцит камень не блещет очарованием, однако его применение было важным для людей как в прошлом, так и в настоящем. Название кальцита происходит от латинского "calcis", что означает "известь".

Этот камень вовсе не редок, как это может показаться на первый взгляд, так как известняк представляет собой одну из пород, образуемых кальцитом. Кальцит, или карбонат кальция, является одним из самых распространенных минералов, добываемых на (и из) земле, и один из самых активно накапливаемых. Горячие источники и другие богатые кальцием воды создают отложения кальцита. Многие пещеры на земле приобретают чудесный вид благодаря сталагмитам и сталактитам из кальцита. Как уже отмечалось выше, известняк формируется из кальцита; он может содержать 50 и более процентов этого минерала.

Много кальцита содержит мел, потому что он имеет известняковый состав. Более роскошным вариантом кальцита является мрамор, представляющий собой рекристаллизацию кальцита.

Кальцит также называли "кальцшпатом". Исландский шпат - название, часто используемое вместо названия кальцит, однако, обычно оно относится к его большим бесцветным кристаллам. Исландский шпат используется для изготовления призм микроскопов и других оптических приборов.

Кальцит широко используется в промышленности при производстве металлов, стекла, красок и резины, является главнейшим компонентом цемента.

Поскольку его используют в самых разных материалах, неудивительно, что кальцит- камень, оказывающий поддержку, особенно тем, кто работает в области науки и искусств. Кальцит также усиливает энергию.

Цвет (цвета): бесцветный или всех цветов, иногда многоцветный.

Ассоциации: Рак; все чакры соответственно цвету; Луна, Венера; инь.

Применение в фэн-шуй: запад (созидание/проекты); северо-восток (знание); север (карьера); северо-запад (благотворители); юго-восток (личные ресурсы); отрицательные направления (для усиления положительной энергии).

Происхождение названия породы. Название от греческого Диораш — различаю.

Морфологические признаки. Структура кристаллически-зернистая, чаще всего мелкозернистая, редко порфировидная. Текстура массивная или полосчатая, обусловленная течением магмы.

Состоит из плагиоклаза (50-60%) и роговой обманки (30-35%). Иногда появляются пироксен или биотит. Возможно невысокое (до 10%) содержание кварца.

Цвет серый, темно-серый до черного, иногда с зеленоватым оттенком за счет продуктов изменения.

Порода твердая, прочная.

Диоритовый порфирит — порфировая разновидность диорита с мелко- или микрозернистой основной массой и небольшими (1-3 мм) вкрапленниками плагиоклаза, роговой обманки или биотита.

Происхождение и распространение. Образует штоки, лакколиты, жилы и др. В краевых зонах таких тел или пространственно связанных с ними жилах и дайках встречаются диоритовые порфириты.

Происхождение магматическое: при дифференциации магмы основного (габброидного) состава или в результате кристаллизации магмы первоначально кислого состава, частично усвоившей в процессе внедрения вещество пород, богатых железом, магнием, кальцием (габбро, известняки, доломиты и др.). В этих случаях, имеющих гораздо большее распространение, диориты слагают краевые зоны крупных гранитных массивов и по направлению к центру массива сменяются гранитами. Переход совершается постепенно, выражаясь в увеличении количества кварца (кварцевый диорит), в появлении ортоклаза, замене андезина на олигоклаз (грано-диорит). Постепенный переход наблюдается и между диоритом и габбро.

Изменения: разложение плагиоклаза и превращение его в скрытокристаллический агрегат цоизита и кальцита или в рыхлые скопления кальцита, серицита, эпидота, каолинита и др.; замещение роговой обманки и биотита хлоритом; разложение железосодержащих минералов с образованием минералов-окислов и гидроокислов железа.

Измененный диорит приобретает зеленоватый, а местами ржаво-бурый оттенок.

Диориты известны на Урале, в Закавказье, в Крыму и ряде мест Сибири и Дальнего Востока. Месторождения облицовочных диоритов — в р-не Алушты (Крым), в Грузии, на Урале.

Диагностические признаки. По внешним признакам похож на некоторые разновидности пород подгруппы габбро. Точное разграничение может быть сделано только под микроскопом. Тем не менее полезно учесть, что в диоритах содержание темноокрашенных минералов -30-35%, и они представлены в основном роговой обманкой, а в габбро их обычно от 30 до 50%, и это главным образом пироксен.

Практическое значение. Используется как материал для наружной облицовки зданий или изготовления ступеней лестниц.

Известняк.

Известняк, осадочная горная порода, состоящая преимущественно из кальцита СаСО3 (редко из арагонита).

Наиболее частыми примесями в известняк являются доломит, кварц, глинистые минералы, окислы и гидроокислы железа и марганца, а также пирит, марказит, фосфаты, гипс, органическое вещество и др. Химический состав чистых известняков приближается к теоретическому составу кальцита (56% CaО и 44% СО2). При содержании в известняке MgO от 4 до 17% их называют доломитизированными известняками. При возрастании содержания магния известняк через ряд промежуточных разновидностей переходят в доломиты. Известняки, содержащие от 25 до 50% глинистых частиц, называются мергелями.

Существуют также переходные образования между известняками и песчаниками. Природный мел также представляет собой известняк, состоящий на 96—99% из СаСО3. Изменение известняка под влиянием процессов метаморфизма приводит к образованию мрамора. Переходные разности называются мраморизованными известняками. Характер и степень зернистости известняк различны; иногда в известняке наблюдается хорошо выраженная слоистость. По структурным признакам известняк разделяются на кристаллические, органогенные, обломочные и со смешанной структурой. Чистые известняки — белого или светло-серого цвета, примеси органических веществ окрашивают известняки в чёрный и тёмно-серый цвета, а окислы железа — в жёлтый, коричневый и красный. По происхождению различают: органогенные известняки, образующиеся за счёт накопления органических остатков (ракушечники, шламовые и рифовые известняк); хемогенные известняки, возникающие в результате осаждения кальцита из растворов; обломочные известняки, образующиеся за счёт накопления обломков — продуктов разрушения более древних известняков. Большинство известняков формировалось в мелководных морских бассейнах путём накопления органических остатков, при одновременном химическом осаждении кальцита, реже — в водоёмах суши. Известняк залегают в виде пластов, мощностью несколько сотен, а иногда и тыс. м. Залежи известняков встречаются среди отложений всех геологических систем — от докембрийских до антропогеновых. Известняк используются во многих отраслях народного хозяйства: в чёрной металлургии (в качестве флюса), в промышленности вяжущих стройматериалов — для изготовления портландцемента, в химической промышленности — при производстве соды, карбида кальция, минеральных удобрений и др.; в сахароварении — для очистки свекловичных соков; в стекольной промышленности для придания стеклу термической стойкости, механической прочности и устойчивости против воздействия химических реагентов и выветривания. Кроме того, известняк используются в полиграфической промышленности, в жилищном, дорожном и промышленном строительстве (бут, щебень, камень для кладки стен, облицовочный и декоративный камень и т. п.).

Натуральный камень - известняк.

Доломитизированные известняки - известняки, содержащие MgO от 4 до 17%.

Доломиты - При возрастании содержания магния доломитизированные известняки через ряд промежуточных разновидностей переходят в доломиты.

Мергели - известняки, содержащие от 25 до 50% глинистых частиц, называются мергелям. Существуют также переходные образования между известняками и песчаниками.

Мраморизованные известняки - изменение известников под влиянием процессов метаморфизма приводит к образованию мрамора. Переходные разности называются мраморизованными известняками.

По происхождению известняки подразделяются на:

Органогенные известняки - образующиеся за счёт накопления органических остатков (ракушечники, шламовые и рифовые);

Хемогенные известняки - возникающие в результате осаждения кальцита из растворов;

Обломочные известняки - образующиеся за счёт накопления обломков - продуктов разрушения более древних известняков.

По структурным признакам известняки делятся на плотные, пористые, мраморовидные и землистые.

Плотные известняки состоят отчасти из крайне мелких зерен известкового шпата, но большей частью из обломков известковых раковин и панцирей различных организмов. Обычно плотные известняки окрашены в желтоватые, бурые и серые цвета и встречаются во всех геологических образованиях, часто в виде мощных отложений.

Плотные известняки используются при изготовлении плит для наружной и внутренней облицовки. К ним относятся, в частности, знаменитые мячковские, коробчеевские и ковровские известняки, из которых русские архитекторы возводили чудеса белокаменного зодчества.

Пористые известняки - известковый туф, травертин, ракушечники и другие породы. В них нередко заключены остатки растений, раковины моллюсков и тому подобное.

Мраморовидные или кристаллические известняки - различные виды мрамора, мраморизованные известняки

Землистые известняки - мел.

В зависимости от строения и характера зернистости известняки делят на:

Оолитовые известняки - грубозернистая структура с кальцитовыми образованиями, круглые зерна концентрически скорлуповатого строения, более или менее плотно сцементированные;

Пизолитовые известняки - зерна достигают величины горошины и состоят из арагонита. (Также называются гороховый камень).

Характер и степень зернистости известняков могут значительно различаться. Иногда в известняках наблюдается хорошо выраженная слоистость.

Известняки с малым количеством примесей имеют обычно белый или светло-серый цвет. Примеси органических веществ окрашивают известняки в чёрные и тёмно-серые цвета, а окислы железа - в жёлтые, коричневые и красные оттенки.

Глина

Материал из GeoWiki - открытой энциклопедии по наукам о Земле.

Добыча белых глин карьером

Глина (англ. Clay) - тонкозернистая осадочная горная порода, кусковатая или пылевидная в сухом состоянии и приобретающая пластичность либо раскисающая при увлажнении.

Состав

Глина состоит из одного или нескольких глинистых минералов - иллита, каолинита, монтмориллонита, хлорита, галлуазита, или других слоистых алюмосиликатов, но может содержать также песчаные и карбонатные частицы в качестве примесей. Глинозём (Al2O3) и кремнезём (SiO2) составляют основу состава глинообразующих минералов.

Диаметр частиц глин менее 0,005 мм.; породы, состоящие из более крупных частиц, принято классифицировать как алеврит. Цвет глин разнообразен и обусловлен гл. образом окрашивающими их примесями минералов-хромофоров или органических соединений. Большинство чистых глин - серого или белого цвета, но обычны и глины красного, жёлтого, коричневого, синего, зелёного, лилового и чёрного цветов.

Происхождение

Глина - вторичный продукт, образующийся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Основным источником глинистых пластов служат полевые шпаты, при разрушении которых под воздействием атмосферных агентов образуются силикаты группы глинистых минералов. Некоторые глины образуются в процессе местного накопления этих минералов, но большинство из них представляют собой наносы водных потоков, скапливающиеся на дне озёр и морей.

В целом по происхождению и составу все глины подразделяются на:

Глины осадочные, образовавщиеся в результате переноса в другое место и отложения там глинистых и других продуктов коры выветривания. По происхождению осадочные глины делятся на морские глины, отложившиеся на дне моря, и континентальные глины, образовавшиеся на материке.

Среди морских глин различают:

Прибрежно-морские - образуются в береговых зонах (зонах взмучивания) морей, незамкнутых заливах, дельтах рек. Характеризуются часто неотсортированностью материала. Быстро переходят в песчанистые и грубозернистые разновидности. Замещаются песчаными и карбонатными отложениями по простиранию Такие глины обычно переслаиваются с песчаниками, алевролитами, пластами угля и карбонатными породамм.

Лагунные - образуются в морских лагунах, полузамкнутых с повышенной концентрацией солей или опресненных. В первом случае глины неоднородны по гранулометрическому составу, недостаточно отсортированы и ветречаются совместно с гипсом или солями. Глины опреснённых лагун обычно тонкодисперсные, тонкослоистые, содержат включения кальцита, сидерита, сульфидов железа и др. Среди этих глин встречаются огнеупорные разновидности.

Шельфовые - образуются на глубине до 200 м. при отсутствии течений. Характеризуются однродным гранулометрическим составом, большой мощностью (до 100 м. и более). Распространены на большой площади.

Среди континентальных глин выделяют:

Делювиальные - характеризуются смешанным гранулометрическим составом, резкой его изменчивостью и неправильной слоистостью (иногда отсутствует).

Озёрные, б. ч. с однородным гранулометрическим составом и тонкодисперсные. В таких глинах присутствуют все глинистые минералы, но каолинит и гидрослюды, а также минералы водных окислов Fе и Аl преобладают в глинах пресных озёр, а минералы монтмориллонитовой группы и карбонаты - в глинах соляных озёр. К озёрным глинам принадлежит лучшие разновидности огнеупорных глин.

Пролювиальные, образованные временными потоками. Характеризуются очень плохой сортировкой.

Речные - развиты в речных террасах, особенно в пойме. Обычно плохо отсортированы. Быстро переходят в пески и галечники, чаще всего неслоистые.

Глины остаточные - глины, возникающие в результате выветривания различных горных пород на суше, и в море в результате изменения лав, их пеплов и туфов. Вниз по разрезу остаточные глины постепенно переходят в материнские породы. Гранулометрический состав остаточных глин изменчив - от тонкодисперсных разновидностей в верхней части залежи до неравномернозернистых - в нижней. Остаточные глины, образовавшиеся из кислых массивных пород, не пластичны или мало пластичны; более пластичны глины, возникшие при разрушении осадочных глинистых пород. К континентальным остаточным глинам относятся каолины и др. элювиальные глины. В России широко распространены, кроме современных, древние остаточные глины - на Урале, в Зап. и Вост. Сибири, (их много также на Украине), - имеющие большое практическое значение. В упомянутых районах на основных породах возникают глины преимущественно монтмориллонитовые, нонтронитовые и др., на средних и кислых - каолины и гидрослюдистые глины. Морские остаточные глины образуют группу глин отбеливающих, сложенных минералами монтмориллонитовой группы.

Практическое использование

Глины широко применяются в промышленности (в производстве керамической плитки, огнеупоров, тонкой керамики, фарфоро-фаянсовых и сантехнческих изделий), строительстве (производство кирпича, керамзита и др. стойматериалов), для бытовых нужд, в косметике и как материал для художественных работ (лепка). Производимый из керамзитовых глин путём отжига со вспучиванием керамзитовый гравий и песок широко используются при производстве строительных материалов (керамзитобетон, керамзитобетонные блоки, стеновые панели и др.) и как тепло- и звукоизоляционный материал. Это лёгкий пористый строительный материал, получаемый путём обжига легкоплавкой глины. Имеет форму овальных гранул. Производится также в виде песка - керамзитовый песок. В зависимости от режима обработки глины получается керамзит различной насыпной плотности (объемного веса) - от 200 до 400 кг/м3 и выше. Керамзит обладает высокими тепло- и шумо-изоляционными свойствами и используется преимущественно как пористый заполнитель для лёгких бетонов, не имеющий серьёзной альтернативы. Стены из керамзитобетона долговечны, имеют высокие санитарно-гигиенические характеристики, а сооружения из керамзитобетона, построенные более 50 лет назад, эксплуатируются и по сей день. Жилье, возводимое из сборного керамзитобетона, дёшево, качественно и доступно. Самым крупным производителем керамзита является Россия

Лат. «кальк» — известь Синоним: известковый шпат

Химический состав. Окись .кальция (СаО) 56%, двуокись углерода (СО2) 44%; часто образует двойные соли с магнием и железом, иногда марганцем, реже с цинком (до 2%) и стронцием (стронциокальцит). Бесцветная водяно-прозрачная -разность кальцита с сильным двупреломлением называется исландским шпатом.

Цвет. Разных цветов, чаще всего белый.

Блеск. Стеклянный и матовый.

Прозрачность. «Хрустально-чистый», прозрачный, просвечивающий.

Черта. Белая, светло-серая.

Твердость. 3.

Плотность. 2,6—2,8. Сингония. Тригональная.

Форма кристаллов. Кристаллы кальцита имеют самый разнообразный облик: установлено 80 различных ромбоэдров, свыще 200 скаленоэдров и более 1000 их комбинаций. Чаще всего встречаются скаленоэдрические кристаллы, реже таблитчатые, пластинчатые, призматические и столбчато-ромбоэдрические. Часто наблюдаются двойники с плоскостью двойникования по ромбоэдру и зернистые агрегаты (мрамор).

Кристаллическая структура. Расположение ионов в элементарной ячейке .конформно спайному ромбоэдру. Ионы Са и СОз располагаются как в гранецентрированных решетках (см. табл. 1).

Класс симметрии. Дитригонально-скаленоэдрический — Зm.

Спайность. Весьма совершенная по ромбоэдру (см. табл. 1) (1010).

Агрегаты. Зернистые, плотные, пластинчатые, конкреционные и др., закономерные прорастания зерен (мрамор)

П. тр. Растрескивается и выделяет СО2 (жженая известь) .

Поведение в кислотах. В слабой соляной кислоте наблюдается интенсивное выделение двуокиси углерода. Сопутствующие минералы. Кварц, сидерит, сульфидные руды, окисные руды и др.

Сходные минералы. Арагонит, доломит, амблигонит, шабазит, кварц, барит, гипс, ангидрит, флюорит (легко отличаются по твердости, спайности и поведению в разбавленной соляной кислоте).

Практическое значение. Плотные известняки применяются как строительный материал, являются исходным материалом для получения синтетической резины, пластиков и другой продукции, используются в качестве флюса в черной металлургии для получения извести (известкование почв), как скульптурный мрамор и т. д. Рыхлые землистые известняки используются как писчий мел, для изготовления зубного порошка, краски, наполнителя для красок и т. д. Водяно-лрозрачный, очень ценный двупреломляющий исландский шпат находит применение при изготовлении оптических поляризационных приборов.

Происхождение. Кальцит — один из самых распространенных .минералов на поверхности Земли. Он образуется главным образом хемогенно-осадочным путем из водных растворов. В больших количествах кальцит осаждается в мелководных морских бассейнах, в виде тонкодисперсной взвеси («известкового молока»), из которой впоследствии образуются известняки. Кальцит биохимического происхождения слагает ракушняки, коралловые известняки и рифы. Он выполняет трещины в диабазах, мелафирах, базальтах и во многих других породах. Большой минералогический интерес представляет более редкий кальцит гидротермального происхождения, входящий в состав разнообразных парагенезисов рудных и нерудных минералов (фото 1).

Месторождения. Разрабатываемые залежи известняков распространены повсеместно. Двулреломляющий исландский шпат встречается в Исландии; в базальтах Нижней Тунгуски в Сибири, в Средней Азии и на Урале (СССР), а также в других районах мирацит

Пролювиальные отложения

В горных областях с засушливым климатом бурный поток, выходя из узкой долины на равнину, резко уменьшает скорость и в связи с этим откладывает здесь весь или почти весь переносимый им материал в форме конуса. Осадки, отложенные рекой ниже устья горной долины и имеющие форму конуса, называются пролювиальными, или пролювием.

При этом в верхней части конуса отлагаются валуны в галечники, которые ниже сменяются песками и гальками. В средней части конуса осаждаются преимущественно пески и супеси и, наконец, по окраинной (периферической) его части осаждается глинистый материал.

Пролювий хорошо развит только в засушливых областях. Здесь даже постоянные потоки (т. е. потоки, текущие круглый год), выходя из гор в пустыню, иссякают вследствие сильного испарения.

Весь принесенный ими материал идет на формирование конуса.

В областях с влажным климатом боковые выносы рек уносятся главной рекой, т. е. пролювий не возникает. Здесь широко развиты аллювиальные отложения.
  1   2   3   4
написать администратору сайта