Визуальный метод исследования минералов и горных пород. Малахит
Классификация минералов и горных пород по химическому составу. Визуальный метод определения по структурным, текстурным особенностям. Состав породообразующих минералов и класс минеральных образований. Физико-механические свойства малахита, его структура.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.12.2014 |
Размер файла | 484,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Визуальный метод исследования минералов и горных пород. Малахит
Выполнила студентка 32 группы
Специальности ТХОМ
Тарабкова Ольга
Визуальный метод исследования малахита.
Цель работы:
освоить визуальный метод исследования минералов на примере малахита.
Задачи:
1.Изучить выбранный образец и установить совокупность признаков, отметить индивидуальные особенности образца.
2.Ознакомиться с классификацией минералов и горных пород по химическому составу, и определить к какому классу относится выбранный образец.
3.Определить состав породообразующих минералов и класс минеральных образований.
4.Освоить визуальный метод определения по структурным, текстурным особенностям.
Для полного изучения необходимо:
а) установить генетический тип исследуемой породы по структурным особенностям;
б) указать наиболее характерные формы (морфологию) минералов и горных пород;
в) изучить физико-механические свойства образца;
г) изучить технологические свойства образца;
д) определить преобладающую краску;
е) отметить к какому классу относится данная горная порода (осадочная, метоморфическая и т.д.)
ж) установить твердость образца по Моосу;
з) записать химическую формулу и указать его основные свойства.
Введение
Малахит - один из красивейших минералов. Его окраска богата оттенками - вся палитра зеленых тонов от светло-зеленого с голубизной (бирюзового) до густого темно-зеленого цвета ("плисового"). Название минерал получил, вероятно, за зеленую окраску, напоминающую цвет листьев мальвы (греч. malache - мальва), либо за небольшую твердость (греч. malakos- мягкий). Изделия из малахита - это вазы, небольшие скульптуры, шкатулки, кабошоны, бусы, полированные пластины. Даже в необработанном виде очень эффектны причудливой формы почковидные и гроздьевидные агрегаты малахита. Иногда для подчеркивания красоты камня достаточно лишь небольшого среза или легкой полировки природной поверхности образца. По составу малахит представляет собой водную углекислую соль меди - Cu2[CO3](OH)2. Оксида меди в малахите содержится до 72%. Окраска его объясняется присутствием иона меди. Кристаллы малахита крайне редки и весьма ценятся коллекционерами.
Классификация минералов по химическому составу.
Основой классификации минералов является их химический состав, а также симметрия их кристаллической решётки. В настоящее время все минералы подразделяют на девять классов это:
1. Самородные элементы
В эту группу входят около 20 минералов, встречающихся в природе.
Все они делятся на:
· Металлы (золото, серебро, медь, платина, редко - железо, никель)
· Полуметаллы (сурьма, мышьяк, висмут)
· Металлоиды (сера и углерод в форме алмаза и графита)
№ |
Название класса |
Хим. состав |
Представители |
Формулы |
|
1 |
Самородные элементы |
Металлы и неметаллы |
Золото |
Au |
|
Серебро |
Ag |
||||
Платина |
Pt |
||||
Медь |
Cu |
||||
Мышьяк |
As |
||||
Алмаз |
С |
||||
Графит |
С |
||||
Сера |
S8 |
2. Сульфиды
Сульфиды состоят из серы в соединении с металлом или с металловидным веществом. К ним относятся такие металлические руды, как галенит, халькопирит, киноварь. Обычно сульфиды тяжёлые и хрупкие. Они являются первичными минералами и после вступления в контакт с атмосферой, многие быстро превращаются в оксиды.
2 |
Сульфиды (синонимы названий: с металлическим блеском желтые - колчеданы; с металлическим блеском серые - блески; с неметаллическим блеском - обманки) |
Соединение металлов с серой, мышьяком и др. |
Халькозин |
Cu2S |
|
Галенит |
PbS |
||||
Сфалерит |
ZnS |
||||
Киноварь |
HgS |
||||
Пирротин |
Fe1-nS |
||||
Халькопирит |
CuFeS2 |
||||
Станнин |
Cu2FeSnS4 |
||||
Борнит |
Cu5FeS4 |
||||
Пентландит |
(Ni,Fe)9S8 |
||||
Пирит |
FeS2 |
||||
Марказит |
FeS2 |
||||
Арсенопирит |
FeAsS |
||||
Кобальтин |
CoAsS |
||||
Реальгар |
As4S4 |
||||
Антимонит |
Sb2S3 |
||||
Аурипигмент |
As2S3 |
||||
Никелин |
NiAs |
||||
Молибденит |
MoS2 |
||||
Ковеллин |
CuS |
||||
Блеклые руды: |
|||||
Теннантит |
Cu+6Cu2+6[AsS3]4S |
||||
Тетраэдрит |
Cu+6Cu2+6[SbS3]4S |
3. Галогениды
Галогениды - минералы, образующиеся в результате соединения металлов с галоидными элементами, такими как хлор, бром, фтор, иод. Эти минералы очень мягкие, многие хорошо растворяются в воде. Однако это очень распространённые минералы. Представители этой группы - галит (поваренная соль), флюорит.
3 |
Галогениды |
Соединение металлов с галогенами |
Флюорит |
CaF2 |
|
Галит |
NaCl |
||||
Сильвин |
KCl |
||||
Карналлит |
KMgCl36H2O |
4. Оксиды и гидрооксиды
Оксиды - это соединения металлов с кислородом. Они являются наиболее разнообразной по физическим характеристикам группой. Здесь и тусклые земли (боксит) и ювелирные камни (сапфиры, рубины). Твердые первичные оксиды обычно образуются глубоко в земных недрах, более мягкие - ближе к поверхности вследствие контакта с воздухом.
4 |
Окислы и гидроокислы |
Соединение металлов и полуметаллов с кислородом |
Лед |
H2O |
|
Куприт |
Cu2O |
||||
Корунд |
Al2O3 |
||||
Гематит |
Fe2O3 |
||||
Ильменит |
FeTiO3 |
||||
Шпинель |
MgAl2O4 |
||||
Хромит |
FeCr2O4 |
||||
Магнетит |
FeFe2O4 |
||||
Рутил |
TiO2 |
||||
Касситерит |
SnO2 |
||||
Пиролюзит |
MnO2 |
||||
Манганит |
MnO(OH) |
||||
Псиломелан |
BaMn2+Mn94+O203H2O |
||||
Колумбит |
(Fe,Mn)Nb2O6 |
||||
Танталит |
(Fe,Mn)Ta2O6 |
||||
Вольфрамит |
(Fe,Mn)WO4 |
||||
Брусит |
Mn(OH)2 |
||||
Гидраргиллит |
Al(OH)3 |
||||
Диаспор |
AlOOH |
||||
Бёмит |
AlO(OH) |
||||
Гётит |
FeOOH |
||||
Гидрогётит |
FeOOHnH2O |
||||
Кварц |
SiO2 |
||||
Опал |
SiO2nH2O |
5. Карбонаты
Карбонаты - минералы, образующиеся при соединении металлов с карбонатной группой (углерод и кислород). Их отличает мягкость, светлая окраска и во многих случаях прозрачность. Большая часть из них является вторичными минералами. Самым распространённым представителем этого класса является кальцит.
5 |
Карбонаты |
Соли угольной кислоты |
Кальцит |
Ca[CO3] |
|
Родохрозит |
Mn[CO3] |
||||
Сидерит |
Fe[CO3] |
||||
Смитсонит |
Zn[CO3] |
||||
Магнезит |
Mg[CO3] |
||||
Арагонит |
Ca[CO3] |
||||
Церуссит |
Pb[CO3] |
||||
Доломит |
CaMg[CO3]2 |
||||
Малахит |
Cu2[CO3](OH)2 |
||||
Азурит |
Cu3[CO3]2(OH)2 |
6. Сульфаты
Сульфаты - минералы, образующиеся в результате соединения металлов с сульфатной группой (сера и кислород). Они мягкие, прозрачные или просвечивающие, ненасыщенного цвета. Широко распространены гипс, ангидрит, барит.
6 |
Сульфаты |
Соли серной кислоты |
Тенардит |
Na2[SO4] |
|
Ангидрит |
Ca[SO4] |
||||
Целестин |
Sr[SO4] |
||||
Барит |
Ba[SO4] |
||||
Англезит |
Pb[SO4] |
||||
Ярозит |
KFe33+[SO4]2(OH)6 |
||||
Гипс |
Ca[SO4]2H2O |
||||
Халькантит |
Cu[SO4] |
7. Фосфаты
Фосфаты образуются при соединении металлов с фосфатной группой (фосфор и кислород). Это вторая по количеству группа после силикатов, хотя многие из них встречаются довольно редко. В основном фосфаты являются вторичными минералами, часто имеющие яркий цвет (бирюза).
7 |
Фосфаты, арсенаты, ванадаты |
Соли фосфорной, мышьяковой и ванадиевой кислот |
Монацит |
(Ce, La…)[PO4] |
|
Апатит |
Ca5[PO4]3(F,Cl,OH,O) |
||||
Пироморфит |
Pb5[PO4]3Cl |
||||
Амблигонит |
LiAl[PO4]F |
||||
Вивианит |
Fe3[PO4]28H2O |
||||
Эритрин |
Co3[AsO4]28H2O |
||||
Аннабергит |
Ni3[AsO4]28H2O |
||||
Скородит |
Fe[AsO4]2H2O |
||||
Бирюза |
Cu(Al,Fe)6[PO4]4(OH)84H2O |
8. Силикаты
Силикаты - металлы соединённые с силикатной группой (кремний и кислород), это самые распространенные минералы в природе (почти треть всех минералов - силикаты). Все они делятся на подгруппы в зависимости от своей внутренней структуры (незосиликаты, соросиликаты, иносиликаты, циклосиликаты, филосиликаты и тектосиликаты). Представители этого класса - кварц, полевые шпаты.
8 |
Силикаты и алюмосиликаты: |
Соли кремниевой кислоты |
|||
Островные силикаты |
Оливин |
(Fe,Mg)2[SiO4] |
|||
Циркон |
Zr[SiO4] |
||||
Гранаты: |
|||||
Гроссуляр |
Ca3Al2[SiO4]3 |
||||
Андрадит |
Ca3Fe2[SiO4]3 |
||||
Уваровит |
Ca3Cr2[SiO4]3 |
||||
Альмандин |
Fe3Al2[SiO4]3 |
||||
Спессартин |
Mn3Al2[SiO4]3 |
||||
Пироп |
Mg3Al2[SiO4] |
||||
Титанит (сфен) |
CaTi[SiO4]O |
||||
Топаз |
Al2[SiO4](Fe,OH)2 |
||||
Дистен |
Al2[SiO4]O |
||||
Ставролит |
FeAl4[SiO4]2O2 |
||||
Каламин |
Zn[Si2O7](OH)2H2O |
||||
Везувиан |
Ca10(Mg,Fe)2Al4[SiO4]5[Si2O7]2(OH)4 |
||||
Эпидот |
Ca2(Fe,Al)Al2[SiO4][Si2O7]O(OH) |
||||
Берилл |
Be3Al2[Si6O18] |
||||
Кордиерит |
(Mg,Fe)2Al2[SiAlO18] |
||||
Турмалины: |
|||||
Шерл |
(Na,Ca)Fe3(Al,Fe)6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4 |
||||
Дравит |
NaMg3(Al,Fe)6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4 |
||||
Эльбаит |
Na(Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F) |
||||
Диоптаз |
Cu6[Si6O18] 6H2O |
||||
Эвдиалит |
(Na,Ca)9(Zr,Ti,Mn)[Si3O9][Si9O24](OH)3 |
||||
Цепочечные силикаты |
Пироксены: |
||||
Энстатит |
Mg2[Si2O6] |
||||
Гиперстен |
(Mg,Fe)2[Si2O6] |
||||
Диопсид |
CaMg[Si2O6] |
||||
Геденбергит |
CaFe[Si2O6] |
||||
Авгит |
(Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)[(Si,Al)2O6] |
||||
Эгирин |
NaFe3+[Si2O6] |
||||
Жадеит |
NaAl[Si2O6] |
||||
Сподумен |
LiAl[Si2O6] |
||||
Пироксеноиды: |
|||||
Волластонит |
Ca3[Si3O9] |
||||
Родонит |
CaMn4[Si5O15] |
||||
Амфиболы: |
|||||
Тремолит |
Ca2Mn5[Si4O11]2(OH)2 |
||||
Актинолит |
Ca2Fe5[Si4O11]2(OH)2 |
||||
Роговая обманка |
(Ca,Na)(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4O11]2(OH)2 |
||||
Арфведсонит |
Na(Ca,Na)(Fe2+,Mg2+,Fe3+,Al2+) [(Al,Si)4O11]2(OH,F)2 |
||||
Глаукофан |
NaNaMg2Al2 [Si4O11]2(OH,F)2 |
||||
Рибекит |
NaNaFe22+Fe23+ [Si4O11]2(OH,F)2 |
||||
Астрофиллит |
K3(Fe,Mn)7Ti2 [Si4O12]O2(OH)5 |
||||
Силикаты и алюмосиликаты слоистой структуры |
Серпентин |
Mg6[Si4O10](OH)8 |
|||
Каолинит |
Al4[Si4O10](OH)8 |
||||
Галлуазит |
Al4[Si4O10](OH)84H2O |
||||
Тальк |
Mg3[Si4O10](OH)2 |
||||
Пирофиллит |
Al2[Si4O10](OH)2 |
||||
Слюды: |
|||||
Мусковит |
KAl2[Si3AlO10](OH,F)2 |
||||
Флогопит |
KMg3[Si3AlO10](OH,F)2 |
||||
Биотит |
K(Fe,Mg)3[Si3AlO10](OH,F)2 |
||||
Лепидолит |
KLi1.5Al1.5 [Si3AlO10](OH,F)2 |
||||
Гидрослюды: |
|||||
Вермикулит |
(Mg,Fe2+,Fe3+)3 [(Si,Al)4O10](OH)24H2O |
||||
Глауконит |
(K, H2O) (Fe3+,Al,Fe2+,Mg) 2 [Si3AlO10](OH)2nH2O |
||||
Монтмориллонит |
(Al, Mg)2[Si4O10](OH)24H2O |
||||
Бейделлит |
Al2[(Si,Al)4O10](OH)24H2O |
||||
Нонтронит |
(Fe,Al)2[(Si,Al)4O10](OH)24H2O |
||||
Хризоколла |
Cu4[Si4O10](OH)24H2O |
||||
Палыгорскит |
Mg2Al2 [Si8O20](OH)28H2O |
||||
Чароит |
K2NaCa5 [Si12O30](OH,F)3H2O |
||||
Пеннин |
(Mg,Al)6 [Si3,5 Al0,5O10](OH)8 |
||||
Клинохлор |
(Mg,Al)6 [Si3AlO10](OH)8 |
||||
Прохлорит |
(Mg,Fe,Al)6 [Si2,5 Al1,5O10](OH)8 |
||||
Шамозит |
(Fe2+,Mg,Fe3+)6[Si3AlO10](OH)8 |
||||
Тюрингит |
(Fe2+,Mg,Fe3+Al)6[Si2Al2O10](OH,O)8 |
||||
Каркасные алюмосиликаты |
Фельдшпатиды: |
||||
Нефелин |
KNa3[SiAlO4]4 |
||||
Канкринит |
Na6Ca2 [SiAlO4]6 [CO3,SO4] (OH)2 |
||||
Содалит |
Na8[SiAlO4]6Cl2 |
||||
Лазурит |
Na2Ca2 [SiAlO4]6Cl2 (SO4,S,Cl2) |
||||
Гельвин |
(Mn2+)4[SiBeO4]3S |
||||
Лейцит |
K[Si2AlO6] |
||||
Анальцим |
Na[Si2AlO6]H2O |
||||
Поллуцит |
Cs1-nNan [Si2AlO6]nH2O |
||||
Полевые шпаты: |
|||||
K-Na п.ш: |
|||||
Санидин |
(K,Na)[Si3AlO8] |
||||
Ортоклаз |
(K,Na)[Si3AlO8] |
||||
Микроклин |
(K,Na)[Si3AlO8] |
||||
Плагиоклазы: |
|||||
Альбит |
Na[Si3AlO8] |
||||
Анортит |
Ca[Si2AlO8] |
||||
Цельзиан |
Ba[Si2AlO8] |
||||
Данбурит |
Ca[Si2B2O8] |
||||
Датолит |
Ca2[Si2B2O8(OH)2] |
||||
Аксинит |
Ca2(Fe,Mn)Al2[Si4BO15(OH)] |
||||
Скаполит: |
|||||
Мариалит |
Na4[Si3AlO8]3Cl |
||||
Мейонит |
Ca4[Si2Al2O8]3 (Cl,CO3,SO4) |
||||
Цеолиты: |
|||||
Натролит |
Na2[Si3Al2O10] 2H2O |
||||
Сколецит |
Ca[Si3Al2O10] 3H2O |
||||
Ломонтит |
Ca[Si4Al2O12] 4H2O |
||||
Шабазит |
(Ca,Na2)[Si4Al2O12] 6H2O |
||||
Гейландит |
Ca[Si7Al2O18] 6H2O |
||||
Десмин |
(Ca,Na2)[Si7Al2O18] 7H2O |
||||
Морденит |
(Na2,Ca)[Si10Al2O24] 7H2O |
9. Органические соединения
В эту группу входят твёрдые тела, встречающиеся в природе и возникшие благодаря жизни и деятельности живых организмов. Из-за этого их не всегда относят к минералам. Представлена группа такими минералами, как янтарь, гагат, жемчуг, вевеллит.
Малахит относится к 5 классу - карбонаты - и имеет формулу Cu2[CO3](OH)2
Состав
По составу малахит представляет собой водную углекислую соль меди -- Сu2 [СО3][ОН]2. Окиси меди в малахите содержится до 72 %, поэтому он использовался как медная руда. Малахит кристаллизуется в моноклинной сингонии, призматическом виде симметрии. Окраска малахита объясняется присутствием иона меди. Малахит -- минерал зоны окисления медных сульфидных и медно-железорудных месторождений, залегающих в известняках, доломитах и других породах. В результате взаимодействия медносульфатных растворов с карбонатными или углекислыми водами образуется малахит. Натечные формы малахита возникают в карстовых пещерах и полостях рудоносных известняков, куда фильтруются воды с бикарбонатом меди.
Структурно-текстурные особенности
??????? ??????? ?????? ??????
Текстура малахита очень разнообразна -- ленточная, струистая, концентрически-круговая, лучисто-звездчатая с чередованием слоев разного цвета. Малахит образуется кристаллами в виде тончайших иголочек, которые никогда не растут поодиночке. Разрастаясь из центра, эти иголочки создают лучистые шары - сферолиты, которые в свою очередь, наползая один на другой, сливаются в гроздевидные или почковидные сростки. Медные растворы, которые питают эти образования, содержат разный процент меди, поэтому разный слой имеет свой оттенок. Отсюда - неповторимый рисунок камня, когда образования разрезают вдоль или поперёк.
Различают два основных поделочных вида камня - радиально-лучистый и плотный. Первый за сходство с некогда распространенным хлопчатобумажным бархатом - плисом - назвали плисовым. Второй за кажущуюся однородность и холодный, чуть с синевой, зеленый цвет - бирюзовым. Более декоративную его разновидность выделили как узорчатый.
Физико-химические свойства
· Класс - карбонаты.
· Габитус - Гроздевидный, сталактитовый, шарообразный.
· Цвет - от сочного темно-зеленого до светлого бирюзово-зеленого
· Цвет черты - зеленая разных оттенков
· Блеск - блеск различный, смотря по сложению: стеклянный у кристаллов или шелковистый у тонковолокнистых агрегатов и кусков.
· Спайность - явная
· Сингония - моноклинная
· Твердость - 3,5-4 по шкале Мооса.
· Плотность - 3,9-4,1 г на см3.
· Излом - скорлуповатый, занозистый
· Прозрачность - непрозрачный
Форма
Распространенными формами малахита являются корочки, почковидные массы и разнообразные натеки. Минерал в виде кристаллов встречается в природе крайне редко.
Механические и технологические свойства, применение
Малахит -- мягкий камень, он разрушается от горячей воды и вообще высокой температуры, восприимчив к кислотам, аммиаку. При нагревании малахит темнеет, а от взаимодействия с кислотой растворяется с выделением углекислого газа. Изделия из малахита также не стоит подвергать механическому воздействию -- он легко царапается.
Это ценный отделочный камень с необычайно красивыми узорами из колец и замысловатых переплетений полосок концентрических колец разной толщины. При обработке малахита стараются как можно ярке выделить декоративность камня, его полосчатость.
Узоры хорошо видны на срезе, сколе и особенно -- после полировки. Особо ценится камень с тонкими концентрическими кольцами. Такие экземпляры еще называют «павлиний глаз» или «павлиний камень».
Благодаря своей красоте «зеленый камень» всегда привлекал к себе внимание. Древние греки украшали этим камнем залы, делали мелкие украшения и амулеты. Особую популярность малахит получил после обнаружения крупного месторождения на Урале в XVII веке. Русскими мастерами разработана методика выполнения изделий из малахита: крупные куски камня распиливали на тонкие пластины, из них подбирались рисунки и закрепляли на дерево или металл. Предметы из хорошо подобранных пластин выглядят так, будто сделаны из монолитного камня.
Из малахита путем определенной обработки делаются плиты для облицовки каминов, стен, столешниц. Он служит материалом для декоративных украшений и интерьера, подставок для свечей, часов, статуэток, шкатулок, пепельниц и других мелких офисных принадлежностей, его часто используют как вставку в ювелирные изделия. Очень красив малахит в обрамлении белого металла, например, серебра.
Малахит - ценный ювелирно-поделочный камень. Благодаря его привлекательной окраске, узору и хорошей полируемости широко используется при изготовлении кабинетных украшений: оснований настольных ламп, ваз, шкатулок, пепельниц и других изделий.
В России в 18-19 вв. методом "русской мозаики" малахитом облицовывались колонны, пилястры, каминные доски, столешницы, крупные напольные вазы, часы и другие изделия в дворцовых интерьерах. В Малахитовом зале Эрмитажа хранится более 200 изделий из малахита. Колонны из малахита установлены в алтарной части Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Несмотря на невысокую твердость и нестойкость, малахит и сегодня является одним из самых популярных ювелирных и декоративных камней. Его шлифуют кабошоном или слегка выпуклыми табличками, из него делают бусы, а также мелкие кабинетные украшения шкатулки или подставки для подсвечников, часов, пепельницы и небольшие фигурки.
Месторождения
Сегодня малахит поставляют из Африки и Заира, Западной Европы и Казахстана. Ранее, в России на Урале его было много, но месторождения исчерпались.
В виде больших масс встречается в немногих местностях; в России первое место принадлежит Меднорудянскому руднику (близ Нижнего Тагила); затем Гумешевскому (ныне оставленному), из которого добыта огромная глыба малахита весом почти в полторы тонны, находящаяся в Горном институте. Малахит известен и на других месторождениях Урала, а также на Алтае и в Казахстане (Жезказган). В настоящее время промышленная разработка уральского малахита прекращена.
В Западной Европе он находится в Шесси (близ Лиона), в Корнуолле, Рецбании, на Гарце и др.
Основным источником малахита для ювелирных и отделочных работ является Демократическая Республика Конго. Характерной особенностью африканского малахита являются мелкие правильные концентрические кольца (в отличие от колец неправильной формы у уральского малахита) с более контрастным чередованием светлых и тёмных зон.
Урал
Алтай
Конго
Природные образования малахита
Рисунок, текстура, цвет
Изделия из малахита
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение механических свойств пород и явлений, происходящих в породах в процессе разработки месторождений полезных ископаемых. Классификация минералов по химическому составу и генезису. Кристаллическая решетка минералов. Структура и текстура горных пород.
презентация [1,6 M], добавлен 24.10.2014Морфология минералов как кристаллических и аморфных тел, шкала Мооса. Свойства минералов, используемые в макроскопической диагностике. Выветривание горных пород. Источник энергии, факторы, виды выветривания, геологический результат: кора выветривания.
контрольная работа [764,1 K], добавлен 29.01.2011Декриптометрические методы исследования минералов, пород и руд, их распространение. Типизация вакуумных декриптограмм пород гранитоидного ряда. Обработка и интерпретация результатов вакуумно-декриптометрических анализов метасоматически измененных пород.
контрольная работа [702,3 K], добавлен 21.06.2016Характеристики и свойства горных пород и их породообразующих минералов. Условия образования эоловых отложений. Составление инженерно-геологической характеристики грунтов. Описание подземных межмерзлотных вод, особенности их существования и движения.
контрольная работа [588,9 K], добавлен 31.01.2011- Исследование минералов с помощью поляризационного микроскопа. Петрографическое описание горных пород
Принцип действия поляризационного микроскопа. Определение основных показателей преломления минералов при параллельных николях. Изучение оптических свойств минералов при скрещенных николях. Порядок макроскопического описания магматических пород.
контрольная работа [518,6 K], добавлен 20.08.2015 Свойства кристаллического вещества. Природа окраски минералов и твердость минералов. Характеристика алмаза. Островные силикаты, их свойства. Основные типы неметаллических полезных ископаемых. Главные представители драгоценных и поделочных камней.
реферат [3,0 M], добавлен 12.01.2011Внутреннее строение Земли. Неровности земной поверхности. Горные породы: механические сочетания разных минералов. Классификация горных пород по происхождению. Свойства горных пород. Полезные ископаемые - горные породы и минералы, используемые человеком.
презентация [6,3 M], добавлен 23.10.2010- Измерение магнитных свойств горных пород под повышенным давлением сдвиговой деформации и температуры
Магнитные свойства горных пород в условиях сдвигового воздействия под повышенным квазивсесторонним давлением. Установка для испытания горных пород и минералов при повышенных давлениях и деформациях сдвига. Автоматические вакуумные магнитные микровесы.
курсовая работа [560,9 K], добавлен 03.03.2013 Метод классификации минералов по химическому принципу (типы соединений и характер связи) с обязательным учётом их структурных особенностей. Кристаллохимические и морфологические особенности основных групп минералов. Понятие изоморфизма и полиморфизма.
курсовая работа [379,3 K], добавлен 28.04.2011Исторический образ, обзор первобытной обработки камня. Залегания горных пород и их внешний вид. Структура, текстура горных пород Южного Урала. Способы и оборудование для механической обработки природного камня. Физико-механические свойства горных пород.
курсовая работа [66,9 K], добавлен 26.03.2011Понятие и особенности минеральных видов, их признаки. Полиморфные модификации веществ, свойства минеральных индивидов. Нахождение минералов в природе. Характеристика физических, оптических, механических свойств минералов. Наука минералогия, ее задачи.
реферат [161,3 K], добавлен 09.12.2011Проведение на электронных вычислительных машинах имитационных лабораторных испытаний горных пород и определение их механических свойств (пределов прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона). Теории определения прочности горных пород Кулона-Мора.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 27.06.2014Геологическая характеристика и анализ состава минералов Верхнекамского месторождения калийных солей. Определение соотношения чисел минералов разных химических элементов. Описание минералов-микропримесей нерастворимого остатка соляных пород месторождения.
курсовая работа [5,2 M], добавлен 27.06.2015Классификация, состав и степень распространения минералов и горных пород в вещественном составе земной коры. Генезис магматических, метаморфических и осадочных пород. Океанические и континентальные блоки земной коры, анализ их структурных элементов.
дипломная работа [690,1 K], добавлен 11.11.2009Понятие и место в природе минералов, их строение и значение в организме человека, определение необходимых для здоровья доз. История исследования минералов от древних времен до современности. Классификация минералов, их физические и химические свойства.
реферат [36,2 K], добавлен 22.04.2010Кристаллическая структура и химический состав как важнейшие характеристики минералов. Осадочное происхождение минералов. Классификация диагностических свойств минералов. Характеристика природных сульфатов. Особенности и причины образования пегматитов.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 07.10.2013Определение, характеристика, строение, состав и границы геологических сфер. Характеристика классов минералов и геодинамические процессы и явления обвалов и осыпей. Отличительные признаки пород, а также структурная форма горных пород. Поток грунтовых вод.
контрольная работа [3,7 M], добавлен 28.01.2009Понятие метаморфизма как процесса твердофазного минерального и структурного изменения горных пород. Классификация метаморфических пород по типу исходной породы. Основные типы метаморфизма, факторы их определяющие. Описание некоторых типичных минералов.
презентация [10,4 M], добавлен 20.04.2016Физические свойства минералов и их использование в качестве диагностических признаков. Понятие о горных породах и основные принципы их классификации. Охрана природы при разработке месторождений полезных ископаемых. Составление геологических разрезов.
контрольная работа [843,1 K], добавлен 16.12.2015Классификация, химический состав и кристаллическая структура минералов, изоморфизм и полиморфизм. Физические процессы, определяющие рост кристаллов. Эволюционные закономерности построения минералов, их значение для познания биологической эволюции.
реферат [2,2 M], добавлен 30.08.2009