Фрагмент для ознакомления
2
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Изучение горных пород и минералов опирается на их первичный сбор в полевых условиях. В этой связи необходимо в окрестностях места проживания или, по возможности, в местах выездов на достаточное удаление от традиционных мест обитания, собрать и представить коллекцию горных пород и минералов для обработки соответствующих практических навыков.
Цель: Изучение и описание минералов и горных пород
Задание. Собрать и представить коллекцию минералов (не менее 5 образцов) и горных пород по предлагаемому списку. Размеры образцов должны быть не менее 5х5х5 см.
Последовательность выполнения задания
Описание минералов дается в следующей последовательности: название, формула, класс, агрегатное состояние, цвет, блеск, плотность, твердость по шкале Мооса, специфические свойства, происхождение, форма выделения.
Описание горных текстура, структура пород дается в следующем порядке: название, тип, класс, минеральный состав, происхождение.
Минералы: графит сера, галенит, пирит, топаз.
Графит - Химическая формула графита - C. Он состоит из атомов углерода, соединенных в шестиугольные структуры, образующие слои. Графит относится к минералам класса элементы. Графит является твёрдым минералом. Цвет графита может варьироваться от черного до серого. Графит обладает металлическим или матовым блеском. Плотность графита составляет около 2,09–2,3 г/см³. Твердость графита на шкале Мооса составляет 1-2. Графит обладает высокой теплопроводностью, является хорошим проводником электричества, легким в обработке и устойчивым к высоким температурам. Он также обладает смазывающими свойствами. Графит обычно образуется в результате метаморфизма органических материалов, таких как угольные отложения. Графит может выделяться в виде больших кристаллов, жил или зерен, а также может находиться в виде вкраплений в различных горных породах.
Сера - Химическая формула графита – S класс халькогены. Агрегатное состояние серы твёрдое при обычных условиях. Цвет жёлтый (в чистом виде), может иметь различные оттенки от жёлтого до красновато-коричневого в зависимости от примесей. Природная сера обладает матовым или полуметаллическим блеском, хотя чистая сера может иметь также стеклянный блеск. Плотность около 2 г/см³. Твердость по шкале Мооса примерно 1,5-2, что означает, что сера достаточно мягкая и может крошиться под давлением. Специфические свойства характеризуется особым запахом при сгорании, образует характерные жёлтые кристаллы. Встречается в различных типах горных пород, таких как гипс, ангидрит, галит и т.д. Однако её также можно найти в виде отложений в результате биологической деятельности микроорганизмов в почве и вулканических выбросах. В природе встречается в виде жил, пластов, жёлтых или коричневых глыб, порошкообразных отложений.
Галенит - Химический состав. Свинец (РЬ) 86,6%, сера (S) 13,4%. Наиболее распространенные примеси: серебро от 0,1 до более чем 1 % (в последнем случае важная серебряная руда), медь, цинк, селен, висмут, железо, мышьяк, сурьма, молибден, уран. Большей частью эти элементы присутствуют в виде включений, например тонкие выделения серебряного блеска вдоль волосяных трещинок спайности или мельчайшая вкрапленность в свинцовом блеске. Формула PbS (сульфид свинца). Класс сульфидные минералы. Агрегатное состояние твёрдое. Цвет обычно серый до черного, иногда с металлическим оттенком. Металлический блеск. Плотность около 7,2 г/см³. Твердость по шкале Мооса 2,5-3,0 хрупкий указывает на его сравнительно мягкое состояние. Галенит часто ассоциируется с присутствием свинца и может выделять характерный свинцовый запах при размоле. Также он может быть оплавлен и использован для получения свинца. Галенит образуется в различных геологических условиях, но чаще всего встречается в гидротермальных жилах, вулканических породах и осадочных отложениях. Галенит образуется гидротермальным путем; это один из распространенных минералов гидротермальной стадии минерало образования. Он встречается, как уже упоминалось, в ассоциации с многочисленными рудными минералами. В рудах обычно представлен тонкозернистыми массами, а также плотными сливными массами (овинчак). Часты срастания со сфалеритом, пиритом, марказитом и аргентитом.
Пирит - Химическая формулаFeS2 (сульфид железа). Класс сульфидные минералы. Агрегатное состояние твёрдое. Цвет обычно желтоватый до латунного, иногда с металлическим оттенком латунно-желтый, золотисто-желтый, иногда с побежалостью. Имеется металлический блеск. Плотность около 5,0-5,2 г/см³. Твердость по шкале Мооса 6-6,5, что указывает на его среднюю твердость. Пирит обладает характерным металлическим блеском и может образовывать кубические или параллелепипедальные кристаллы. Его часто можно определить по его форме, а также по характерному "пиритовому блеску". Пирит образуется в различных геологических условиях, включая гидротермальные жилы, осадочные отложения и месторождения магматических пород. Он также может быть найден в аллювиальных отложениях. Минерал может формировать кристаллы в виде кубов или их комбинаций, также часто встречается в виде зерен и жил.
Топаз - Химический состав. Глинозем (А12О3) 48,2—62,0%, двуокись кремния (SiO2) 28,2—39,0%, фтор (F) 13,0— 20,4%, вода (Н20) до 2,45%. Формула Al2SiO4. Класс силикатные минералы. Агрегатное состояние твёрдое, цвет разнообразный, от бесцветного до различных оттенков жёлтого, оранжевого, розового, фиолетового, синего и зелёного. Блеск стеклянный, плотность 3,4-3,6 г/см³, твердость по шкале Мооса 8, что указывает на его высокую твердость. Топаз обладает характерным стеклянным блеском, часто имеет прозрачную или полупрозрачную структуру. Его цвет может быть изменён под воздействием различных факторов, включая облучение, нагревание и примеси химических элементов. Топаз обычно формируется в гранитных пегматитах и вулканических породах, а также в осадочных отложениях. Он часто встречается в горных породах и россыпях. Топаз может образовывать кристаллы различных форм, включая прямоугольные параллелепипеды, шестигранные призмы и пирамиды.
Фрагмент для ознакомления
3
1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2006.
2. Апарин Б.Ф. Касаткина Г.А. Картография почв. СпБ: Изд-во СпБГУ. 2004.
3. Геннадиев А.Н., Глазовская М.А. География почв с основами почвоведе- ния. М.: Высшая школа, 2008.
4. Герасимова М.И., Гаврилова И.П., Богданова М.Д. Мелкомасштабное почвенное картографирование. М.МГУ, 2010
5. Зверев А.Т. Инженерная геодинамика: Учебник. М.: Изд-во МИИГАиК, 2013
6. Ковриго В.П., Кауричев И.С. Бурлакова Л.И. Почвоведение с основами геологии. М. КолосС. 2000.
7. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия, М., Колос, 1996
8. Короновский Н.В., Ясманов Н.А. Геология М.: Изд. Центр «Акаде- мия»,2005.
9. Маслов Н.Н., Котов М.Ф. Инженерная геология. М.: Изд-во литературы по строительству,1971.
10. Мамонтов В.Г. Панов Н.П., Кауричев И.С., Игнатьев Н.Н. Общее почво- ведение. М. КолосС, 2000.
11. Почвоведение. Под ред. И.С. Кауричева. М., Колос 1989.
Интернет-ресурсы
1) http://почвовед.рф
2) https://soilforum.org
3) https://elementy.ru/catalog/t116/Pochvovedenie
4) http://www.pochva.com/?content=1
5) https://vseobiology.ru/pochvovedenie
6) https://www.geokniga.org/labels/1661