Как узнать песок среди обломков других горных пород: Полезные ископаемые — урок. Окружающий мир, 4 класс.

Горные породы, минералы и окаменелости. Учимся различать камни и узнавать их в природе

Вот так книга!

Горные породы, минералы и окаменелости. Учимся различать камни и узнавать их в природе

14 июля 2021
26 567 просмотров

Мария Курамина

Прямо у нас под ногами — сокровища. Пусть они и выглядят как обычные камни, но могут рассказать много всего. Откуда они берутся? Почему одни твёрдые, а другие — мягкие, одни невероятно красивые, а другие — совсем невзрачные? Скоро в МИФе выйдет книга «Что за камень?», в ней вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы о камнях. А в этой статье расскажем о том, как узнать и различить некоторые минералы, горные породы и окаменелости.

Горные породы

Наша планета — это каменный шар. Верхняя часть ее внешней оболочки — земной коры — сложена осадочными горными породами. Они образовались из осевших на дно древних морей раковин водных обитателей или из мельчайших обломков гор, унесенных водой, ветром, ледниками. Нижняя часть земной коры — граниты, то есть затвердевшая магма. Метаморфические горные породы образуются в нижней части земной коры или в мантии из осадочных и магматических пород, на которые действуют огромное давление и высокая температура.

Мрамор

Мрамор — красивая метаморфическая порода. Этот изысканный камень, образовавшийся на большой глубине из карбонатных пород, бывает самых разных оттенков. Высокие температура и давление в недрах земли заставляют известняк и доломит менять свою структуру. Получившиеся кристаллы образуют всем хорошо известную зернистую породу — мрамор.

Мрамор состоит из сросшихся зерен кальцита неправильной формы. Именно они заставляют поверхность отполированного камня блестеть. Эта поверхность отнюдь не зеркальная: отраженный свет рассеивается, придавая мрамору мягкое сияние.

Самый распространенный оттенок мрамора — белый, но кроме него существует более трех тысяч разновидностей, включая зеленый, голубой, черный и даже золотой!

Источник

Известняк

Чаще всего известняк палево-серый, но может быть белоснежным и даже темно-серым. Существует множество разновидностей известняка, но все они состоят из кальцита, поэтому под воздействием соляной кислоты вскипают. Органогенный известняк сложен карбонатными остатками животных и растений. В нем часто встречаются окаменелости.

Источник

Песчаник

Слово «песчаник» навевает мысли о пляже, пустынных дюнах и летнем солнце. Как можно догадаться по названию, эта порода состоит из песка. Песчаник — одна из самых распространенных осадочных пород на земле. Она состоит из кварцевых песчинок, сцементированных глиной, карбонатом или кремнеземом. Песчаник бывает самых разных оттенков: от зеленоватого до шоколадного, но чаще всего он желтый или рыжевато-коричневый.

Источник

Минералы

Любая горная порода сложена минералами или сцементированными обломками других горных пород. Минерал — это однородное по составу и свойствам природное тело, состоящее из кристаллов. Хотя минералы — природные образования, это не живые существа. Они появляются и растут как жидкости, а затем превращаются в твердые тела с особыми свойствами. Каждый минерал состоит из определенных веществ, имеет свой цвет, строение и форму.

Малахит

Этот блестящий изумрудно-зеленый минерал в древности был главной медной рудой. Четко выраженные кристаллы малахита встречаются редко, к тому же эти столбики, пластинки и иголки довольно мелкие. Гораздо чаще можно увидеть округлые агрегаты в виде тонких волокон и почек, дающие на полированном срезе причудливые разводы.

Источник

Алмаз

Блеск обработанного алмаза ни с чем не спутаешь! Этот минерал образуется глубоко под землей, когда атомы углерода в кристаллической решетке располагаются так, что между ними устанавливается максимально прочная связь. Алмаз — самый твердый минерал на земле: алмазный бур может просверлить любую горную породу!

Источник

Кварц

Кварц — как и песок — встречается всюду! Он входит в состав большинства магматических горных пород. Особенно много его в породах, богатых кремнием:

в граните, пегматите и риолите. Благодаря своей твердости кварц успешно противостоит выветриванию. Ветер и вода разрушают большинство минералов, но зерна кварца уносят с собой. Кварцевые песчинки накапливаются в руслах рек и по их берегам, на дне озер и морей.

Источник

Окаменелости

В земной коре скрыты бесчисленные сокровища. Это не только драгоценные камни, вроде алмазов и изумрудов, но и окаменевшие за миллионы лет остатки растений и животных. Некоторые из них были похожи на современные виды, но большинство древних организмов вымерли: их больше не встретишь на земле.

Типы окаменелостей

Эуфоссилии — это превратившиеся в камень остатки живого существа, замещенные минералами. Окаменеть могут не только растения и животные, но и следы их жизнедеятельности. Среди них отпечатки лап динозавров (ихнофоссилии) и экскременты (копрофоссилии). Когда организм разлагается полностью, но вмещающие породы сохраняют его форму, образуется слепок. Если на поверхности породы отпечатывается только одна сторона организма, такую окаменелость называют отпечатком. Отпечатки часто остаются от кожи животных и листьев растений.

Источник

Как образуются окаменелости

  1. Живое существо погибает, его тело оказывается на поверхности земли или на дне водоема.
  2. Если его быстро покроет толстый слой отложений, тело может окаменеть. Если же оно останется на поверхности, то сгниет, или его съедят падальщики, или уничтожат приливы, дожди, ветра.
  3. Отложения уплотняются, из них отжимается вода. Органическое вещество тела животного замещается минералами.
  4. Благодаря движениям земной коры и разрушению горных пород такое минеральное образование может оказаться на поверхности.
  5. Если кто-то его найдет, оно будет считаться окаменелостью.

Больше интересного ищите в книге «Что за камень?»

Подписка на выход книги

Мы напишем вам, когда книга «Что за камень?» выйдет в продажу, и дадим на нее скидку

Мы напишем на {{ email }}, когда книга «Что за камень?» выйдет в продажу, и дадим на нее скидку

Обложка: unsplash. -4 одного % или 1 миллионная в части чего-либо. То есть найти вот эти миллионные части где-то, это очень сложно. Сейчас очень редко находят месторождения, как показывают в старых фильмах, что идет человек, моет лоток и находит сами руды, или как в фильме про «золотую лихорадку», где человек идет в одиночку, а за ним крадется убийца, это все не так. Сейчас поиск месторождений это серьезное исследование, то есть для начала необходимо спрогнозировать, где искать, потому что геологи ищут, то, что сами, как говорится, «не теряли и не прятали», они ищут, то, что спрятала природа. Соответственно, чтобы найти, надо понимать, как это выглядит и где это может быть. Допустим, когда вы потеряли ключи от дома, мы просим помочь гостей, гости захотят знать, как они выглядят, чтобы не спутать со своими, и где их можно было оставить. Здесь ситуация немного сложнее, потому что, если мы примерно представляем как выглядят месторождения золота, это либо жилы, то есть плитообразные тела, где находится прозрачный кварц, он называется «горный хрусталь». С золотом кварц бывает разным: белый, серый и т. д. И вот эти жилы, которые уходят глубоко в недра земли, находят их главным образом по пробам. В общем, отбирается даже не камень на анализ, а глина, то есть снимается верхний слой почвы, где геолог работает не молотком, как показывают в фильмах, а обычной лопатой. После, порцию глину кладут в мешочек, далее кладут этикетку с указанием номера пробы, при этом используем GPS и они идут по определенной линии, то есть мы знаем в каком месте они взяли эту пробу, и затем в городе или в полевых условиях анализируют на определенные элементы. Однако это анализ не на золото, потому что его очень мало. Если в руде его грамм на тонну, в этих пробах его будет гораздо меньше, буквально какие-то следы. И вот если у нас появились в глине какие-то элементы-спутники золота, например мышьяк или медь, свинец, цинк, вот тогда уже есть повод заинтересоваться этим местом подетальнее. Туда в следующий сезон приезжает опять экспедиция, в этом месте роют ямы, канавы и берут пробы уже из того камня, который отрыли под этим рыхлым материалом, под глиной. Вот если там породы показывают повышенное содержание золота, то уже интересно, можно заниматься бурением. Пробивается уже бульдозером дорога, едет буровой станок и получается добывать информацию уже с большей глубины. И вот если мы не просто нашли золото в каком-то нужном содержании, а мы нашли определенное его количество (геологи это называют «запас»), скажем, мы посчитали и выяснили, что, то содержание золота, помноженное на объемы породы изученные, дает нам, допустим, 4-5 тонн золота. Это уж маленькое, но месторождение, вот тогда уже можно разрабатывать.


Все ли геологические проявления золота можно назвать полезными ископаемыми?


Если геолог нашел кусок породы и в нем есть крупинки золота — это еще не месторождение. Это называется ученым словом «точка минерализации». Такой термин. Если мы доказали, что эта точка минерализации имеет некоторые размеры по поверхности, еще не в глубь, — это называется словом «рудопроявление». Ему присваивается, как и точке минерализации, свой номер, указывается, где она находится и все следующие экспедиции, которые будут планировать свою работу в этих местах, будут знать об этом объекте, что он потенциально достоин изучения. Если его как следует изучить и выяснится, что по количеству и по качеству нам хватает руды для того, чтобы рудник работал 10-15 лет, тогда можно разрабатывать, это уже месторождение с полезным ископаемым — рудой золота.


Экономика влияет на добычу полезных ископаемых?


Экономика определяет очень многое. Освоение месторождения зависит, например, от удаленности от цивилизации и наоборот от приближенности. Скажем, сейчас в Швеции переезжает или уже переехал поселок Кируна, потому что оказалось, что месторождение, рядом с которым он построен, протягивается и под сам этот поселок. И они решили не оставлять это все там, а переселиться. Какие-то здания исторические они, наверное, перенесут и будут разрабатывать дальше. Есть и минусы в тесном слишком расстоянии с цивилизацией. А вот обратный пример — в середине XX-го века в Забайкалье, в современном Забайкальском крае, было найдено уникальное Удоканское (по Удоканскому хребту) месторождение меди. На самом деле комплексное месторождение, там медь и серебро и, наверное, золота сколько-то есть. Но основной компонент, конечно, медь. Его разведали в советское время, с перестройкой его забросили, и сейчас его повторно готовят к эксплуатации. Я надеюсь, скоро начнут его осваивать. Вот столько времени прошло с открытия, при том, что с самого начала было понятно, что это очень большой объект. Когда в начале XX-го века начинали разрабатывать руды золота, содержание в руде (в промышленном) считалось больше. То есть тогда хуже извлекали золото из руды и необходимо было, чтобы золота в руде было больше. Например, 20-30 грамм на тонну. Это было вполне себе хорошее содержание. Сейчас, вы помните, 2-3 грамма на тонну, а где-то и полграмма хорошо. Благодаря современным технологиям и такие руды можно обрабатывать. Поэтому получилось так, что там, где закладывали шахту и узко проходили вроде пустые на тот момент породы — сейчас вот это все окружающее пространство — это вполне себе руда. Поэтому на месте многих шахт, и в том числе там, карьеры, которые разрабатывают эту когда-то пустую породу, а сейчас руду.


Может ли обычный человек самостоятельно намыть золото? Какие ещё полезные ископаемые люди могут найти?


Теоретически да. Другое дело, что заниматься поиском золота без лицензии чревато конфликтам с законом. То есть если что-то и нашлось, то лучше оставить там, где нашлось, чтобы не создавать себе проблем. Например, можно поискать гальку в Енисее. Там можно найти тот же кварц. Он бывает красивый: бывает полупрозрачный, а бывает совсем прозрачный. На реке Каче можно найти Агаты. Это кварц, но уже с более сложной организацией — в виде желваков. Это галька, но на сколе получаются красивые, кругами, узоры. Когда вы находите такое, это Агат.


В Енисее ещё из красивого очень часто встречаются гальки вулканических пород, которые Енисей приносит из Саян. Они, как правило, разных оттенков зелёного. В них белые включения — белые кристаллы полевого шпата. Такие вулканические породы довольно прочные, поэтому они долго окатываются. Енисей поднял их где-то в сотнях километров выше по течению, и они добрались до нас.


Золото вряд ли. Хотя бы по той простой причине, что оно просело куда-то глубоко. В небольших речках, где рядом присутствует скальное основание — плотИк, такое возможно. Пустые породы, которые над россыпью, например галька, песок, глина, геологи называют «торфА» с ударением на последний слог. Затем, когда доходят до полезного ископаемого, до участка, где есть золото или алмазы, — это называется пески или пласт. И если, наконец, под пластом залегают первичные коренные породы, которые не размыты водой — это называется «плотИк». Золото упирается в этот плотик и на нем остаётся. Это не значит, что оно там красиво лежит, обмыл шлангом и собирай самородки. Это значит, что оно, как правило, где-то в глине, в трещинах того же плотика. То есть его оттуда тоже надо уметь достать.


Почему золото называют «ленивым металлом»?


Золото — металл ленивый. У него высокая плотность — почти до 20 граммов на кубический сантиметр — чистое золото. Но вы знаете, что самородное золото в реальности — это не чистое золото из Таблицы Менделеева. Это смесь, как минимум, с серебром. Также встречается примесь меди, ртути и других компонентов. Получается очень тяжелый металл. В своё время было интересное открытие про то, как золото перемещается в потоке. Вообще было непонятно, как такой тяжелый материал, который при первой возможности ложится на дно и там лежит, пока совсем уже в бок толкать не станут, как такой ленивый металл будет двигаться дальше, уходя от источника на километры и более. Начинает как все? Вот жила здесь, дальше россыпь и растёт содержание. Растёт-растёт, потом падает и постепенно кончилось. И непонятно было, почему этот горб не рядом с жилой, а на некотором расстоянии. А получилось очень просто: если мы возьмём грузило свинцовое, и бросим в воду, оно, конечно, утонет. Если мы возьмём то же грузило и воткнем его в кусок пенопласта, бросим в воду, оно поплывет. Где этот пенопласт разломится, дробинка выпадет. Вот примерно так же путешествует золото. Только вместо пенопласта у него кварц, плотность которого 2,5 грамма на кубический сантиметр. То есть в речном потоке галька кварца перемешается замечательно вместе с другими такими, а иногда и более тяжелыми гальками. А иногда и более тяжелыми гальками. А потом где-то разламывается и золото выпадает. Причем открытие это сделал даже не геолог, а маркшейдер, то есть специалист скорее по горной геометрии, а не по геологии. Интересовался формой россыпей и обнаружил такую закономерность, такое явление, что золото путешествует не само по себе, а в обнимку с другими минералами.


В чем уникальность месторождений Красноярского края?


Дело в том, что Олимпиадинское месторождение, оно двухэтажное было. То есть у нас любое месторождение, которое образуется в земных недрах, оно как-то реагирует на поверхность, потому что в недрах, например, мало кислорода, а на поверхности много. Олимпиадинское месторождение вообще интересно тем, что при гигантских запасах золота, там золото почти не увидишь в руде — оно очень мелкое. Оно буквально растворено в минералах серы, в арсенопирите главным образом: это мышьяк, железо, сера — вот такой минерал. И для того, чтобы извлечь золото, этот арсенопирит необходимо растворить. Для этого используют специальные бактерии, которые в чанах растворяют арсенопирит, то есть им мышьяк даже нравится, очевидно, и потом из этого раствора получают золото.


Так вот, изначально добывали руды, которые были другие, которые получились, когда сера и мышьяк, содержащие руды, встретились с водой, богатой кислородом у поверхности. И вместо блестящих кристаллов оловянно-белого арсенопирита образовалась, грубо говоря, ржавчина, то, что называется смесь минералов на основе гетита. Назвали в честь Гете. Он не только «Фауста» написал, но и минералогией, в том числе, активно интересовался. И вот, Гетит оказался вместилищем золота уже нового, переотложенного. И получилось так, что верхушка этого месторождения была постепенно съедена. То есть она съедалась, съедалась — золото никуда не девалось, оно просто проседало ниже, ниже, ниже — поэтому вышележащие руды оказались более богатыми — в 2-3 раза, чем те, которые ниже. И это сыграло еще одну неприятную шутку при разработке, когда кончились руды окисленные, и начались руды первичные, их попытались перерабатывать таким же образом. В итоге (золото всегда теряется при переработке небольшой процент, но теряется), я точных чисел не помню, если при переработке окисленных руд терялось, допустим, 10-20%, то по той же технологии обрабатывались первичные — начало теряться 50-60%, а то и больше — больше половины золота пошло в отвал. То есть пришлось резко менять технологию обогащения, бактерий приглашать в помощь, и тогда все наладилось по новой. Действительно, вышележащие руды были более богаты.


Верно ли утверждение, что рассыпное золото на планете почти закончилось, остались только рудные запасы?


Сложный вопрос, смотря, что считать россыпью. Есть такое месторождение на юге Африки — на самом деле у нас его называют в книгах месторождение, но это не месторождение — это целый рудный район, то есть скопление месторождений. Несколько десятков — площадь его поперечно, несколько сотен километров, площадь, соответственно, уже тысяч, и название очень красивое, для русского языка немного странное, но в переводе с языка африканского — языка, который получился из сплава голландского и местного африканского — звучит, как «Хребет белой воды» — white waters rand — в этом самом ранде, как посчитали, изначально содержалось около 3/4 мировых запасов золота, сейчас, конечно, многое выбрали. Это вообще очень интересное место, там разработка сейчас ведется на глубинах, в некоторых шахтах, более четырех километров.


Оттуда горняков поднимают как водолазов, то есть с декомпрессией, потому что иначе они закипят и будет кессонная болезнь. Там руду перерабатывать стараются внизу, не поднимая на поверхность. В отработанные выработки закладывают пустые породы. В одной из них одно время была нитринная обсерватория (где изучают нитрины). Это, наверное, единственная обсерватория, которая стремится не в горы, а наоборот куда-то поглубже, чтобы не мешали другие частицы. До сих пор считается, что там руды древней россыпи. Если брать этот объект, то, конечно, кончатся они ой как не скоро.


Ну, а если брать россыпи попроще, за которыми не надо лезть так глубоко, то я бы сказал так: сейчас очень часто идёт повторная отработка россыпей, который отрабатывались ранее — раньше за руду считали совсем другие содержания. Сейчас довольствуются гораздо меньшим, поэтому многие россыпи в северо-енисейском районе отрабатывают иногда не по одному разу и получают металл. Какие-то частички высвобождаются, какие-то отлипают от глины (она очень любит ловить на себя золото, если в россыпи есть проблема с глиной, то золото закатывается в глиняную гальку и уходит в отвал). Когда глина отдает золото, его ещё можно получить. В целом, конечно, россыпей становится меньше, как и коренных месторождений золота. Земля производила эти сокровища 4,5 млн лет. Мы же за фактически несколько столетий активной разработки это все подъели.


Есть ли смысл дальше готовить специалистов по добыче золота, если оно скоро закончится?


Чтобы не закончилось, надо искать. Потому что всё-таки сейчас благодаря современным технологиям не только изменился уровень качества разработки полезных ископаемых, не только мы можем перерабатывать все более бедные руды, но и поиски ведутся уже все более продвинутыми технологиями. Есть, например, технология так называемой гиперспектральной съёмки. Когда мы берём разные камни с месторождения, снимаем их спектры, потом фотографируем из космоса этот участок территории и смотрим, где по спектру такие же участки. В тех местах уже ведём поиски. Для нашего севера это очень перспективный поисковый метод. Он позволяет очень быстро посмотреть на иногда очень больших площадях, что там можно найти. Метод используется не только для золота, но и для других полезных ископаемых. Сейчас подобную технологию мы хотим применить для месторождения Ак-Суг, это Тыва. Там на севере республики располагается крупное медное молибденовое месторождение, в котором также есть и золото. Оно попутно будет извлекаться. То есть золото встречается не только в собственных месторождениях, оно бывает и дополняет некоторые месторождения. Может быть в рудах железа, в других полезных ископаемых. Современные технологии позволяют вести поиски там, где это либо было раньше сложно, либо просто могли не заметить в силу того, что низкие содержания. Их сложнее было засечь, и они тогда никому не были нужны. Повторное изучение тех же Саян, я уверен, даст новые объекты, новые месторождения. Чтобы эти объекты кто-то искал — нужны специалисты. Они расходятся у нас, как показывает опыт, геологи, горняки востребованы.

Анализ и интерпретация формы частиц песка

ФОН:

Седиментологи (геологи, работающие с осадочными породами),
понимать значение песчинок в горных породах. Размер, форма и
округлость помогает объяснить «историю жизни» песчаника.

В этой лаборатории особое внимание уделяется двум моментам. Во-первых, состав песка отражает состав песка.
источник. Во-вторых, округлость отдельных частиц песка отражает, насколько далеко
песок путешествовал и как долго. Песок обычно образуется, когда вода
и/или ветром отколоть небольшие куски ранее существовавшей скалы. Если частица
«только что» отломанный, он имеет тенденцию иметь угловатый вид, но если
частица долгое время путешествовала по воде или ветру, она округляется.

Речные воды несут камни по дну русла.
Камешки размыты на истирание . Чем дольше камешек остается в реке
кровать, тем более округлой она станет. Чем более угловатый камешек, тем короче
период времени, в течение которого он двигался.

Так как песок происходит от «Матери» или источника
рок
, можно
чтобы определить, из какого типа породы образовались «детские камни».
состав и общий цвет как «детки», так и
«материнский» рок часто очень похож. Возможны пять
исходные материалы для песка в этой лаборатории. Гранит представляет собой плутоническое магматическое
камень. Встречается в различных оттенках светлых и темных цветов в зависимости от
Минеральный состав образца. Серпентинит – это метаморфическая горная порода.
гладкие, зеленые и чешуйчатые. Это рок штата Калифорния. Черт — это
осадочная порода, образующаяся из раковин микроскопических морских обитателей в
глубоководные среды океана. Он очень твердый и бывает разных цветов. Кварц
встречается во многих горных породах, включая гранит и кремень, и является основным
составляющая большинства песков. Большинство кристаллов кварца прозрачные или белые.
Базальт представляет собой темную мелкозернистую магматическую породу.

ПРОЦЕДУРА:

  1. Перед лабораторной подготовьте образцы песка для каждой группы учащихся, используя
    Комплект Rock Cycle — Rocks (4B). Настройте микроскопы для каждой группы. Если вы
    не знакомы с картами идентификации песка, вы можете
    эксперимент перед лабораторией. Вы можете посыпать песком
    кусок скотча, чтобы его было легче рассмотреть под микроскопом. Песок
    в чашках Петри также может помочь в наблюдении 
  2. Попросите учащихся использовать компонент размера диаграммы песка
    (показано ниже), чтобы определить форму частиц песка. Если у вас есть
    микроскопов, используйте ленту, чтобы закрепить несколько частиц под микроскопом.
    цель. Если у вас есть микроскоп Swift GH, вы можете держать песок в
    мешок и пусть учащиеся наблюдают за песком через мешки. Иметь
    учащиеся иллюстрируют свои наблюдения. В большинстве случаев студенты
    увидит диапазон размеров. Размер обычно указывает, как долго частица
    разрушался и перемещался. Чем дольше время, тем меньше частица
    будет.

  1. Попросите учащихся сравнить частицы в своих образцах песка.
    со схемой ниже. На диаграмме ниже наиболее округлые зерна
    справа, самые угловатые слева. Студенты находят это
    трудно, потому что они должны принять решение, основанное на их
    наблюдение. Опять же, микроскопы помогают. Чем круглее частица, тем
    дольше он двигался

Предложите учащимся попытаться определить материнскую породу для каждого песка.
образец. Подчеркните, что горные породы содержат много ключей к разгадке их происхождения.
Скажите учащимся, что они могут интерпретировать историю горных пород, используя
их наблюдательность. Покажите примеры «мама» или
исходные породы студентам. Опишите происхождение каждого источника
материал учащимся. Обязательно укажите, что кварц – это минерал
и не скала. Каждый образец песка будет напоминать материнскую породу, потому что
песок имеет тот же минеральный состав. Есть образцы гранита,
кремний, серпентинит и базальт, чтобы помочь учащимся в их
Описание образцов песка.

CLEONE, Mendocino County, California -0,25-0,5 мм; хорошо отсортированы;
подугловатый — полуокруглый. Содержит кварц, полевой шпат и темный камень.
фрагменты. Темный цвет обусловлен примерно 20% каменных обломков. Также
могут содержать кусочки материала оболочки. Тип породы из водосборной зоны
граувакка.


МОНТЕРЕЙ, Калифорния — 025 -7 мм; очень плохо сортируется;
подугловой.
Содержит кварц, полевой шпат и кусочки гранитной породы. Мать-рок
представляет собой гранит, но, в отличие от песка пляжа Монтара, Монтерей не был
химически выветрел. Истирание крупных валунов гранита вдоль
берега механически сломали этот песок.

ОКВУД-ХАЙТС-БИЧ,
Статен-Айленд, Нью-Йорк
-0,25 -1 мм; хорошо отсортированы; угловатый — округлый.
Содержит кварц, полевой шпат и магнетит. Этот песок разрушается от
песчаник, вероятно, гранитного происхождения, имеющий более
в нем розовато-оранжевые полевые шпаты, затем калифорнийский аналог.

САН-ФРАНЦИСКО, Калифорния -0,1 -0,5 мм; хорошо отсортированы; подугловой
до окатанных и кристаллов. Содержит кварц, слюду, полевой шпат и
магнетит (магнитный) добывается из песчаников, обнажающихся вдоль скал на юге.
Оушен-Бич.

РОДЕО-БИЧ, округ Марин, Калифорния -0,1 -7 мм; плохо
отсортировано; угловатый — округлый. Содержит кремний, серпентинит, кварц, базальт,
магнетит. Этот пляж находится в бухте за мостом Золотые Ворота, где
волны очень высокой энергии разрушают скалы, обнаженные вдоль этого побережья.
исходные породы включают кремни, серпентинит и базальт.

В поисках песка: о песке

В поисках песка: о
Песок

Песок вместе с гравием, илом и глиной вместе
называются осадком и образуются в результате механического и химического распада
скал. После отделения от исходной исходной породы этот материал
затем разрушается и переносится ветром, водой или льдом, часто заканчиваясь
на отложениях рек или озер, в виде песчаных дюн или, в конечном счете,
как осадок в море. В конце концов этот материал может быть закопан до достаточного уровня.
глубины в земле, чтобы затвердеть и сформировать осадочную породу.

Состав песка во многом зависит от
исходный материал. Например, песок вокруг вулканических островов
часто состоит из обломков вулканических пород, вулканического стекла и других
полезные ископаемые, связанные с вулканическими породами. Напротив, осадок обнаружен
на пляжах южной Калифорнии в основном состоят из кварца
(самый прочный из распространенных минералов), возможно, немного полевого шпата (тоже прочный,
но легче химически выветривается до глины) и другие минералы, связанные
с плутоническими магматическими породами, которые составляют основную часть горы
колеблется рядом. В районах, где нет хорошего источника осадочных
материал с гор или вулканов, песок часто полностью состоит из
органического материала, т. е. фрагментов раковин, кораллов и панцирей (скелетов)
мелких планктонных организмов.

Текстура осадка во многом определяется
транспортный процесс. Три важных параметра, используемых для оценки
Текстура осадка бывает крупной, округлой и сортировочной. Размер зерна
— Термины «гравий», «песок», «ил» и «глина» несут в себе коннотацию размера.
Гравий — любой материал крупнее 2 миллиметров в наибольшем размере.
размеры. Сюда входят валуны, булыжники, галька и гранулы (в
в порядке убывания размера). Песок — любой материал размером от 2 мм до
размером 0,06 мм. Мы обычно подразделяем эту категорию на очень грубые,
крупный, средний, мелкий и т. д. С практической точки зрения, очень мелкий песок
наименьший размер зерна, который можно увидеть невооруженным глазом. Ил
это материал, который мельче песка, но все еще кажется песчаным при растирании
на твоих зубах. Глина — лучший материал из всех, чистая глина.
будет чувствовать себя гладким на ваших зубах и будет образовывать липкий шарик при намокании.
Как правило, чем больше транспортируется материал, тем меньше он становится.
Поэтому очень грубый материал обычно указывает на короткое расстояние
транспорт и обратно.

Округление — Поскольку материал транспортируется, он подлежит
к истиранию и ударам другими частицами, склонными к «округлению»
острые края или углы. Поэтому хорошо окатанная песчинка имеет
вероятно, путешествовал на большое расстояние от своего первоначального источника, в то время как
угловатое зерно, вероятно, транспортировалось только локально. Будь осторожен
не путать закругление со сферичностью. Хорошо округлое зерно может или
может не напоминать шар. Округление также связано с размером
зерна, то есть валуны имеют тенденцию округляться намного быстрее, чем песчинки
потому что они ударяют друг друга с гораздо большей силой.

Сортировка — Сортировка осадка просто как
хорошо осадочный материал отделяется по размеру. Например,
если все зерна в пробе отложений имеют почти одинаковый размер,
тогда мы говорим, что выборка «хорошо отсортирована». Если бы образец осадка
содержать кусочки гравия, а также песок и ил, это было бы «плохо
отсортированный образец. Сортировка в некоторой степени зависит от расстояния транспортировки,
но на это в первую очередь влияет средство транспорта. Вода – это
отличная среда для сортировки частиц по размеру (и плотности). Ветер
вероятно, лучший механизм сортировки из всех, но только на более тонком уровне.
зернистость (не так много гравия перемещается ветром). Лед — это
самый плохой механизм сортировки, транспортирующий и размещающий все размеры
осадок с одинаковой легкостью.

Мы можем многому научиться, если внимательно посмотрим на песок.

ООО "ПАРИТЕТ" © 2021. Все права защищены.