Файл: 1. Природные формы минералов и минеральных агрегатов.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 133
Скачиваний: 2
Натечные агрегаты (рис. 1,Д), имеющие вид сосулек, почек, гроздей – наиболее широко распространены в карстовых пещерах. Натеки, свисающие в виде сосулек сверху, называются сталактитами, а нарастающие им навстречу снизу – сталагмиты.Зернистые агрегаты – беспорядочное скопление зерен одного или нескольких минералов различной размерности (мелко-, средне-, крупнозернистые) (рис. 1,Б).Землистые агрегаты представляют собой скопление рыхлых тонкозернистых масс какого-либо минерала.Для того, чтобы научиться определять минералы на глаз по внешним признакам, необходимо знать их простейшие физические свойства: цвет, цвет черты, прозрачность, блеск, твердость, спайность и излом, а также учитывать форму кристаллов и морфологию минеральных агрегатов.Цвет минералов важный диагностический признак. Минералы могут иметь самую разнообразную окраску и всевозможные оттенки.Встречаются бесцветные и прозрачные минералы. Практически цвет определяется на глаз сравнением с хорошо знакомыми предметами: молочно-белый (кварц), латунно-желтый (пирит). Некоторые минералы в зависимости от химического состава и элементов примесей могут менять свою окраску, как, например, кварц, у которого много разновидностей (аметист – голубой, морион – черный и др.).Цвет черты – цвет минерала в порошке. У некоторых минералов (пирит, гематит) он отличается от цвета самого минерала. Порошок можно получить, проводя зерном минерала по белой шероховатой фарфоровой пластинке.Блеск – способность минерала отражать от своей поверхности свет. По блеску все минералы можно разделить на три группы: с металлическим, полу металлическим и неметаллическим блеском.Металлический блеск – сильный блеск, свойственный металлам. Такой блеск наблюдается у самородных металлов (золото, серебро, платина), многих сульфидов и окислов железа.Полу металлический блеск – имеет вид потускневшего металла.Неметаллический блеск (стеклянный, жирный, перламутровый, шелковистый, матовый, алмазный) характерен для большинства прозрачных минералов. Его разновидности определяют, сравнивая с блеском известных веществ.Прозрачность – способность минерала пропускать свет в очень тонких пластинках (шлифах). По степени прозрачности минералы делятся на прозрачные минералы и непрозрачные.
А Б В Г Д Е ЖРис. 1. Морфология минеральных агрегатовА – друза кварца; Б – зернистый агрегат доломита; В – друза кристаллов пирита;Г – жеода аметиста; Д – натечный агрегат лимонита; Е – волосовидный агрегат асбеста; Ж – дендриты марганцаСпайность – способность минералов раскалываться (или расщепляться) по одному или нескольким направлениям с образование ровных, параллельных друг другу поверхностей скола (рис. 2).Наличие спайности и ее характер хорошо видны в сколах зерен минерала. Различают 5 видов спайности. Рис. 2. Спайность минераловА – совершенная кальцита; Б – совершенная галита Весьма совершенная спайность – проявляется у минералов, которые очень легко (например, ногтем) расщепляются на отдельные тонкие листочки или пластинки, образуя зеркальные плоскости (слюды, гипс, хлорит).Совершенная спайность (рис.2) отличается тем, что минерал раскалывается при слабом ударе молотка на гладкие параллельные пластинки (ромбоэдры - кальцит, кубы - галит).Средняя спайность характерна для минералов, при раскалывании которых возникают как ровные, так и неровные поверхности скола (полевые шпаты).Несовершенная спайность проявляется у многих минералов. В этом случае при раскалывании минерала преобладают поверхности с неровным, неправильным изломом, напоминающие поверхности раковины.Необходимо не путать плоскости спайности, которые видны на сколах, с гранями кристалла: плоскости спайности имеют более сильный блеск и свежий вид. Кроме того, они образуют ряд параллельных друг другу поверхностей.Твердость – это степень сопротивления минерала внешним механическим воздействиям (царапанью, резанию, вдавливанию). Твердость минералов изменяется от 1 до 10 и определяется по шкале Мооса.
В качестве эталонов используются минералы с известной постоянной твердостью.Шкала Мооса
| 1. Тальк Mg3(OH)2[Si4O10] | 6. Ортоклаз K[AlSi3O8] |
| 2. Гипс CaSO4×2H2O | 7. Кварц SiO2 |
| 3. Кальций CaCO3 | 8. Топаз Al2(F,OH)2[SiO4] |
| 4. Флюорит CaF2 | 9. Корунд Al2O3 |
| 5. Апатит Ca5(F,Cl)[PO4]3 | 10. Алмаз C |
речные аллювиальные отложения, или аллювий, накопление продуктов склонового смыва, или делювий, и т.д.
Каждому из генетических типов свойственны особая форма залегания, их пространственная и генетическая связь с определенными формами и элементами рельефа, а также стадиями их развития и специфическими закономерностями латеральной и вертикальной фациально-литологической изменчивости. Только выделение таких генетических типов позволяет разобраться в сложном строении покрова четвертичных континентальных отложений, выявить пространственные и стратиграфические взаимоотношения слагающих его геологических тел, тем самым обеспечить надежную методику расчленения и корреляции разрезов отложений и их картирование.
Несмотря на то, что выделение генетических типов отложений в настоящее время является важным приемом фациального и формационного анализа континентальных осадков любого возраста, широкое его использование остается характерной чертой именно четвертичной геологии.
Континентальный осадочный комплекс включает два резко различающихся класса образований: коры выветривания и собственно осадочные породы.
I. Коры выветривания
объединяют топографически не смещенные накопления продуктов гипергенного преобразования горных пород. Составляющие их минеральные массы, строго говоря, не являются осадками, поскольку при их формировании не происходит отложение осадков в его обычной форме. Именно этим коры выветривания отличаются от остальных континентальных отложений, возникающих путем переотложения продуктов разрушения горных пород. Однако коры выветривания настолько тесно связаны генетически с комплексом континентальных отложений, что вполне закономерно включение их в общую генетическую классификацию континентальных отложений в качестве первого из выделяемых в ней генетических рядов. Входящие в него образования объединяются общим термином элювий, а составляемый ими генетический ряд называется элювиальным. Целиком более или менее однородным элювием сложены только слабо развитые маломощные коры выветривания. Для мощных и полных разрезов кор выветривания характерна вертикальная зональность. Различают термофракционный, криогенный и хемоморфный элювий.
Термофракционный элювий связан с температурным выветриванием в аридных и семиаридных зонах.
Криогенный элювий связан с морозным выветриванием в обстановке полярного и нивального климатов. Он характеризуется грубообломочным составом (преимущественно щебень, дресва, глыбовые отложения с незначительной примесью песчано-алевритового материала) и небольшой (1-3 м) мощностью.