Сл |
Текст |
Эф |
Сл |
Текст |
Эф |
1 | Классификация минералов. | 0 |
27 | Кальцит, или известковый шпат Са[СО3] - один из | 0 |
2 | В основе принятой в настоящее время классификации | 0 |
наиболее распространенных в земной коре минералов, |
минералов лежат химический состав и структура. Большое |
участвующих в строении как осадочных, так и |
внимание уделяется также генезису (греч. |
метаморфических пород. Применение разнообразно: в |
"генезис" - происхождение), что позволяет |
строительстве, в металлургической и химической |
познавать закономерности распространения минералов в |
промышленностях, как поделочный камень, исландский шпат |
земной коре. |
- в оптике. Месторождения многочисленны. |
3 | Роль различных минералов в строении земной коры | 0 |
28 | Доломит CaMg[СO3]2 - распространенный минерал, | 0 |
неодинакова: одни встречаются редко и представляют |
образующий кристаллические и землистые агрегаты. |
собой лишь незначительные и необязательные включения в |
Используется в металлургии и строительстве. |
горные породы; другие слагают основную массу пород, |
Распространен широко. Сидерит Fе [СО3], Доломит, |
определяя их свойства; третьи, образующие локальные |
Испания. Друза ромбоэдрических кристаллов сидерита. |
скопления или рассеянные в породах, представляют |
КМА, Россия. |
интерес как полезные ископаемые. |
29 | Минералы класса сульфатов осаждаются в | 0 |
4 | Диагностическими признаками минералов являются: | 0 |
поверхностных водоемах, образуются при окислении |
Форма выделений, цвет, плотность, твердость, |
сульфидов и серы в зонах выветривания, реже связаны с |
механические, оптические, магнитные, электрические и |
вулканической деятельностью. Ангидрит Ca[SO4]-. Гипс |
др. Свойства. |
Ca[SO4]2H2O, |
5 | Класс самородных элементов. Минералы этих классов | 0 |
30 | Класс фосфатов. Апатит Са5[РO4]3(F,ОН,Cl) Фосфорит. | 0 |
не относятся к породообразующим, но многие из них |
Черные сферолитовые конкреции в песчанике Украина. |
являются ценными полезными ископаемыми. Самородное |
31 | Класс силикатов. Минералы этого класса широко | 0 |
серебро Дендритовидный сросток кристаллов Норвегия. |
распространены в земной коре (свыше 78%). Они |
6 | Из наиболее распространенных минералов первого | 0 |
образуются преимущественно в эндогенных условиях, |
класса можно назвать серу S, возникающую в процессе |
будучи связаны с различными проявлениями магматизма и с |
возгонки паров при вулканических извержениях, а также в |
метаморфическими процессами. Лишь немногие из них |
поверхностных условиях при химических изменениях |
возникают в экзогенных условиях. Многие минералы этого |
минералов классов сульфидов и сульфатов и биогенным |
класса являются породообразующими магматических и |
путем. Используется в химической промышленности для |
метаморфических горных пород, реже осадочных. |
получения серной кислоты, в сельском хозяйстве и в ряде |
32 | Силикаты характеризуются сложным химическим | 0 |
других отраслей. |
составом и внутренним строением. В основе их структуры |
7 | Графит С связан преимущественно с процессами | 0 |
лежит кремнекислородный тетраэдр, в центре которого |
метаморфизма. Широко применяется в металлургии, для |
находится ион кремния Si4+ , а в вершинах - ионы |
производства электродов и др. |
кислорода О2-, которые создают четырехвалентный радикал |
8 | К этому же классу относятся такие ценные минералы, | 0 |
[SiO4]4-. Частичная замена четырехвалентных ионов |
как алмаз, золото, платина и др. Платина. Самородная |
кремния трехвалентными ионами алюминия приводит к |
медь. Алмаз Орлов. Самородное золото Сросток |
возникновению у такого соединения некоторого |
кристаллов. Река Лена, Якутия, Россия. |
дополнительного отрицательного заряда. Минералы с |
9 | Класс сульфидов. Галенит, или свинцовый блеск PbS,- | 0 |
подобным строением называются алюмосиликатами. Б. А. В. |
встречается в виде кристаллических агрегатов, реже - |
Г. Структура силикатов: а - кольцевая - |
отдельных кристаллов и их сростков.. Одним из наиболее |
кремнекислородный радикал [Si6O18]12-; б - цепочечная - |
распространенных минералов класса сульфидов является |
кремнекислородный радикал [Si2O6]4-; в - ленточная - |
пирит FeS2. Образует агрегаты разной зернистости, часто |
кремнекислородный радикал [Si4011]6-; г - |
встречаются вкрапленные в породы кубические кристаллы. |
слоевая-кремнекислородный радикал [Si4O10]4-. |
10 | Сфалерит, или цинковая обманка ZnS, - встречается в | 0 |
33 | В основу классификации минералов положены различия | 0 |
виде кристаллических агрегатов, реже сростков |
в типах химических соединений, кристаллических структур |
кристаллов кубической сингонии. Цвет бурый, редко |
и их пространственных мотивов (островные, цепочечные, |
бесцветный, примесями железа бывает окрашен в черный; |
слоистые и др.). |
черта желтая, бурая; блеск алмазный, металловидный; |
34 | Островные силикаты. Оливин, или перидот, | 0 |
просвечивает; спайность совершенная в шести |
(Mg,Fe)2[SiO4], член изоморфного ряда минералов |
направлениях параллельно граням ромбического |
форстерит (бесцветный) Mg2[SiO4] и фаялит (черный) |
додекаэдра; твердость 3,5-4; плотность около 4. |
Fe2[SiO4]. Оливин. Фрагмент (распил пополам) крупного |
Сфалерит. Кавалерово. Приморье. |
(15 см) нодуля, сложенного массивным зернистым |
11 | Происхождение минералов класса сульфидов связано | 0 |
агрегатом форстерита с зернами пироксена и |
главным образом с горячеводными растворами |
хромдиопсида. Австрия. |
(гидротермальными). Они часто встречаются в кварцевых |
35 | Цепочечные и ленточные силикаты и алюмосиликаты. | 0 |
жилах вместе со многими минералами класса самородных |
Цепочечной структурой обладают минералы группы |
элементов. |
пироксенов. Гиперстен (Fe,Mg)2[Si2O6] Авгит (Ca,Na) |
12 | Класс галоидных соединений. К нему относятся | 0 |
(Mg,Fe2+,Al,Fe3+) [(Si,Al)2O6]. Гиперстен. |
минералы, представляющие соли фтористо-, бромисто-, |
Эгирин-aвгит. Южный Урал. |
хлористо-, йодистоводородных кислот. Наиболее |
36 | Ленточной структурой обладают минералы группы | 0 |
распространенными минералами этого класса являются |
амфиболов. Роговая обманка (Ca,Na)2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+) |
хлориды, образующиеся главным образом при испарении вод |
(OH)2[(Si,Al)4O11]2. Роговая обманка. Южное |
поверхностных бассейнов. Известны выделения хлоридов и |
Прибайкалье. |
из вулканических газов. |
37 | К листовым (слоевым) силикатам и алюмосиликатам. | 0 |
13 | Галит NaCI - образует плотные кристаллические | 0 |
относится большое количество минералов, из которых |
агрегаты, реже кристаллы кубической формы. Сильвин КСl |
многие являются породообразующими магматических, |
- близок по происхождению и по физическим свойствам к |
метаморфических и глинистых осадочных горных пород. |
галиту, с которым часто образует единые агрегаты. |
Кристаллизуются в моноклинной сингонии. Обладают весьма |
Отличительный признак - горько-соленый вкус. |
совершенной спайностью в одном направлении, |
Применяется в основном как сырье для калийных |
параллельном "листам" кристаллической |
удобрений, в химической промышленности. Галит. Друза |
структуры, и небольшой твердостью (1-4). |
блочных кубических кристаллов. Германия. Сильвин. |
38 | Наиболее распространенными минералами этой | 0 |
Полосчатый агрегат сильвина и галита. Белоруссия. |
структурной группы являются слюды, зерна которых |
14 | Фториды связаны преимущественно с гидротермальными, | 0 |
встречаются во многих магматических и метаморфических |
а также с магматическими и пневматолитовыми процессами |
породах; в жилах отдельные кристаллы слюд достигают в |
(греч. "пневма" - дух, газ). К ним относится |
сечении нескольких квадратных метров. Происхождение |
флюорит, или плавиковый шпат - CaF2, встречающийся в |
магматическое, гидротермальное, метаморфическое. |
виде зернистых скоплений, отдельных кристаллов и их |
39 | Слюды. Биотит K(Mg,Fe)3(OH,F)2[AlSi3O10] Мусковит | 0 |
сростков. Используется в металлургической, химической, |
KAl2(OH)2[AlSi3O10] Тальк Mg3(OH)2[Si4)O10] Серпентин |
керамической промышленности, прозрачные разновидности- |
(змеевик) Mg6(OH)8[Si4O10]. Биотит. Мусковит. Волынь. |
в оптике. Блочный кубический кристалл прозрачного |
Украина. Тальк благородный. Шабры. Средний Урал. |
зеленоватого флюорита. |
Серпентин. Средний Урал. |
15 | Класс оксидов и гидроксидов. По количеству входящих | 0 |
40 | Каркасные силикаты. Лазурит. Na8[AlSiO4]6[SO4, S]2. | 0 |
в него минералов занимает одно из первых мест: на его |
Южное Прибайкалье. Амазонит (микроклин). К[АlSi3O8]. |
долю приходится около 17% всей массы земной коры. Из |
Южное Прибайкалье. Нефелин. Na[AlSiO4]. Южный Урал. |
них около 12,5% составляют оксиды кремния и 3,9% - |
Лунный камень. Плагиоклаз. Южное Прибайкалье. |
оксиды железа. Минералы этого класса образуются как в |
41 | Минералы группы полевых шпатов пользуются широким | 0 |
эндогенных, так и в экзогенных условиях. |
распространением в земной коре, составляя в ней около |
16 | Кварц Si02 - широко распространенный в земной коре | 0 |
50%. Являются породообразующими многих магматических и |
породообразующий минерал. Кварц встречается в виде |
метаморфических горных пород. В трещинах образуют |
зернистых агрегатов, плотных масс, зерен в породах, в |
крупные кристаллы. |
пустотах образует кристаллы и их сростки. Кристаллы |
42 | Полевые шпаты. Ортоклаз К[А1Si3О8]. Микроклин. | 0 |
имеют сложную форму, основой которой является |
Кристалл ортоклаза с кристаллами кварца и |
шестигранная призма. Цвет разнообразный - бесцветный, |
клевеландитовым агрегатом, на который нарастают |
белый, серый, встречаются окрашенные разности. |
кристаллы шерла и кристалл голубоватого прозрачного |
17 | Окраска лежит в основе выделения разновидностей | 0 |
топаза. Урал. |
кварца: горный хрусталь - бесцветные прозрачные |
43 | Наиболее распространены: Силикаты (ок. 25% от | 0 |
кристаллы; дымчатый кварц - серо-дымчатые, бурые; |
общего числа минералов); оксиды и гидроксиды (ок. 12%); |
аметист - фиолетовые кристаллы; морион - черные и др. |
сульфиды и их аналоги (ок. 13%); фосфаты, арсенаты, |
Горный хрусталь. Розовый кварц. Аметист. Морион. |
ванадаты (ок. 18%). |
18 | Кварц выделяется при кристаллизации магмы, выпадает | 0 |
44 | Минералы входят также в состав метеоритов; | 0 |
из горячих растворов и паров, возникает в процессе |
обнаружены на Луне и Марсе. Ежедневно на Землю |
метаморфизма. В экзогенных условиях образуется редко. |
поступает от 100 до 1000 тонн внеземного вещества, но |
Химически устойчив в любых условиях. |
лишь один процент этого вещества представлен |
19 | Халцедон SiO2 -скрытокристаллический минерал, | 0 |
метеоритами. Из всех групп метеоритов наибольшим |
образующий плотные, часто натечные массы. Связан с |
распространением пользуются хондриты, которые имеют |
гидротермальными процессами, сопровождающими |
химический состав, наиболее близкий к солнечному, что |
вулканическую деятельность, возникает в экзогенных |
характеризует их как крайне примитивное вещество. |
условиях. "Разбитое сердце Жугана" Халцедон. |
Метеорит пирамидальной формы Каинсаз (углистый хондрит) |
Чукотка. |
упал днем 13 сентября 1937 года в Муслюмовском районе |
20 | Кварц и халцедон используются в стекольной, | 0 |
Республики Татарстан. Уникальное явление наблюдали |
химической промышленностях, в строительстве, горный |
местные жители. Общий вес метеорита, распавшегося при |
хрусталь (пьезокварц) -в оптике и радиотехнике. Красиво |
падении, составил более 210 кг. В Геологическом музее |
окрашенные разновидности применяются в ювелирном деле. |
им. А.А. Штукенберга Казанского университета хранятся |
Месторождения многочисленны. |
два индивидуальных экземпляра весом 52,375 кг и 27 кг. |
21 | Опал SiO2.nH2O - аморфный минерал. Образует | 0 |
45 | Сихотэ-Алинский метеоритный дождь. относится к | 0 |
плотные, часто натечные массы, слагает некоторые |
числу уникальных явлений природы. Он представляет собой |
осадочные породы органогенного происхождения (см. |
самый обильный и притом железный метеоритный дождь, |
ниже). Образуется при выветривании силикатов, в |
далеко превосходящий все известные метеоритные дожди |
результате жизнедеятельности некоторых организмов; |
как по числу индивидуальных экземпляров, так и по их |
выпадает и из горячих растворов, образуя гейзериты. |
общей массе ". Е.Л. Кринов, 1981 г. Е.Л. Кринов, |
Используется в ювелирном деле как поделочный камень, в |
1981 г. Падение Сихотэ-Алинского метеорита 12 февраля |
строительстве как абразивный материал. |
1947 г., 10 ч. 38 мин., г. Иман, Приморский край. |
22 | Опал. Фрагмент выполнения мономинеральньного | 0 |
Рисунок худ. П.И.Медведева - очевидца этого события. |
прожилка огненным опалом Казахстан. |
Один из кратеров, образовавшихся при падении |
23 | Широко распространены в природе минералы оксида | 0 |
Сихотэ-Алинского метеорита. Картина художника |
железа. Гематит, или железный блеск Fe2О3, образует |
Н.А.Кравченко (1948 г). |
плотные мелкокристаллические агрегаты чешуйчатого |
46 | Найдены десятки тыс. экз. общим весом более 31 т. | 0 |
строения, скрытокристаллические массы (красный |
Этот фрагмент образовался на первых стадиях дробления |
железняк), а также желваки (конкреции) |
высоко от поверхности Земли и почти не менял ориентации |
радиально-лучистого или скорлуповатого строения. |
при дальнейшем полете в атмосфере. В результате |
Гематит. Урал. |
воздушной обработки он приобрел форму, напоминающую |
24 | Магнетит, или магнитный железняк FeО.Fе2О3, или | 0 |
головку снаряда. Крупный фрагмент метеоритного железа |
Fe.Fe204, обычно образует плотные кристаллические |
извлечен из кратерной воронки силами саперного |
агрегаты. Сингония кубическая. По свойствам напоминает |
подразделения. Снимок 1950 г. Фрагменты, образовавшиеся |
кристаллическую разновидность гематита, но отличается |
вблизи от поверхности Земли на последних стадиях |
от него черным цветом черты и магнитными свойствами. |
дробления, не несут заметных следов атмосферной |
25 | Образование гематита и магнетита связано главным | 0 |
обработки и сохраняют обломочную форму, возникшую в |
образом с эндогенными процессами - магматическими, |
результате атмосферного разрушения метеоритного тела. |
гидротермальными и метаморфическими. Гематит может |
Часто они лишены коры плавления. Такие обломки легко |
возникать и в экзогенных условиях (при выветривании, в |
покрываются слоем ржавчины. |
морской среде). Месторождения руд, связанных с этими |
47 | В земную атмосферу вошло космическое тело диаметром | 0 |
минералами, широко распространены. |
в несколько метров и массой в сотни тонн. При движении |
26 | Класс карбонатов. объединяет большое число | 0 |
через нее оно испытало многократное дробление. Первый |
минералов, для которых характерна реакция с соляной |
разрыв тела на части произошел на высоте около 25 км, |
кислотой, сопровождающаяся выделением углекислого газа. |
последний примерно на 6 км. Схема дробления метеорного |
Образование карбонатов связано главным образом с |
тела во время движения в земной атмосфере с космической |
поверхностными химическими и биохимическими процессами, |
скоростью. |
а также с метаморфическими и гидротермальными. |
| | |
47 |
«Классификация минералов» | Классификация минералов |
0 |
http://900igr.net/fotografii/khimija/Klassifikatsija-mineralov/Klassifikatsija-mineralov.html