Библиотека
Теология
КонфессииИностранные языкиДругие проекты |
Комментарии (1) Шуман В. Мир камня. Горные породы и минералыОГЛАВЛЕНИЕВведение
|
Кристаллическая решетка каменной соли (галита). Черные кружки — ионы натрия, белые — ионы хлора. |
образования называют двойниками, тройниками и сложными (многократными, множественными) двойниками. Наряду с двойниками срастания, в которых составляющие кристаллы лишь соприкасаются между собой (по плоскости срастания), существуют еще двойники прорастания с взаимным проникновением составляющих их кристаллов друг в друга. Двойниковые сростки распознаются по часто наблюдаемым у них входящим углам, которые у монокристаллов никогда не появляются.
Крупные и хорошо образованные правильные кристаллы минералов красивой формы встречаются в горных породах, где они нарастают на внутренних стенках округлых замкнутых полостей. Такие заполненные минеральным веществом пустоты называют жеодами, а наросшие на их стенках или на стенках трещин группы красивых кристаллов — друзами. Типичные минералы друз — кварц, кальцит и флюорит.
Коллекционеры называют свободные (или отпрепарированные) хорошо образованные минеральные группы штуфами. Но по большей части кристаллические индивиды бывают столь мелкими, что распознаются лишь под лупой или даже под микроскопом. Такие кристаллические (зернистые) агрегаты называют плотными.
Особый интерес для коллекционера представляют так называемые каменные розы — листоватые сростки, возникшие вследствие смещения индивидов, первоначально нараставших друг на друга в параллельном положении. Подобные груболистоватые формы развития типа «розы» можно встретить у гипса, барита и гематита (железной слюдки).
Гораздо чаще встречаются различные виды минеральных сростков (минеральные агрегаты или минеральные скопления). В зависимости от минерального состава и от условий, в которых протекал процесс роста, возникали шестоватые, радиально-ори- ентированные (лучистые, волокнистые, игольчатые и др.), листоватые или зернистые агрегаты. Радиальные агрегаты проявляют тенденцию к образованию сферических форм, которые в тех случаях, когда они имеют гладкую и блестящую поверхность, называют стеклянной головой (правильнее было бы называть «лысой»). Кон- центрически-скорлуповатые образования, такие, как арагонитовый гороховый камень, носят название оолитов (см. стр. 16).
У минералов форма кристаллов в большинстве случаев развита не столь идеально, чтобы по ней можно было безошибочно отличить один минерал от другого, поэтому здесь нам помогают такие физические свойства минералов, как цвет, блеск, спайность, излом, твердость и плотность.
Однако любителю следует помнить, что не все встреченные им минералы удается диагностировать, не прибегнув к специальным химическим и физическим исследованиям.
Цвет минерала лишь в редких случаях может служить характерным диагностическим признаком, как, например, у синего азурита, зеленого малахита, желтой серы или красной киновари. Большинство же минеральных видов может иметь различную
окраску. Например, флюорит бывает бесцветным, желтым, коричневым, розовым, зеленым, синим, фиолетовым и даже почти черным. Химические и механические примеси способны изменить собственную окраску минерала и позволяют выделять его разновидности.
Кроме того, цветовые оттенки минералов могут меняться под воздействием высоких температур, ультрафиолетового и радиоактивного облучения, а также просто выцветать на солнечном свету. В ювелирном деле заметную роль играет искусственное окрашивание драгоценных и поделочных камней.
Более надежным диагностическим признаком минералов, чем цвет, является так называемый цвет черты (или, как часто говорят, просто черта). Цвет черты выявляется, если уголком испытуемого образца потереть пластинку неглазурованного фарфора — бисквита. Если минерал окажется твердым, рекомендуется прежде соскрести напильником немного порошка, а потом уже растереть его на пластинке.
Черта отражает собственный цвет минерала, ее окраска более постоянна и в меньшей мере зависит от цветовых разновидностей минерала. Так, цвет черты черного железного блеска (разновидности гематита) — вишнево-красный, золотисто-желтого пирита — черный с зеленоватым оттенком, а флюорита — независимо от его желтой, зеленой или фиолетовой окраски — всегда белый.
Блеск минерала обусловлен тем, как свет отражается от его поверхности. В минералогии различают стеклянный, шелковистый, перламутровый, алмазный, жирный, смоляной, восковой, металлическии и полуметаллический блеск. Многие минералы вообще лишены блеска, на вид они тусклые, матовые. Металлический блеск бывает не только у самородных металлов, но и сульфидов, а также у некоторых оксидов. Многие минералы с металлическим блеском обнаруживают цвета побежалости, и в таких случаях у них часто наблюдаются великолепные радужные переливы.
Налеты и поверхностные явления выветривания могут изменять блеск минерала или значительно уменьшать его. Поэтому определение блеска тоже не всегда оказывается однозначным.
Минералы бывают прозрачными, просвечивающими, то есть слабо пропускающими свет, или непрозрачными. К числу последних относятся минералы с металлическим блеском. Однако почти все минералы, за исключением самородных металлов (кроме золота), прозрачны или просвечивают в очень тонких срезах, называемых шлифами.
Все пропускающие свет минералы, не принадлежащие к кубической сингонии, обнаруживают более или менее сильное двупреломление. Если, к примеру, положить ромбоэдрический кристалл кальцита на страницу с каким-нибудь текстом, то все буквы будут видны сквозь кристалл раздвоенными. Исландский шпат (прозрачная разновидность кальцита) демонстрирует явление двойного лучепреломления особенно отчетливо, и потому этот минерал называют также двупреломляющим шпатом. Однако у большинства минералов двупреломление света так невелико, что невооруженным глазом его не распознать. Причина двойного лучепреломления заключается в том, что световой луч, проходя сквозь кристалл, разлагается на два луча, каждый из которых преломляется по-разному.
У некоторых минералов (преимущественно у драгоценных камней) можно видеть переливы, мерцание и другие световые эффекты (иризацию, опалесценцию). Эти оптические явления возникают вследствие отражения света от тонких пластинок, представляющих собой включения в минерале или непосредственно участвующих в его строении. (Опалесценцию вызывает рассеяние света на слоях из крошечных шариков кремнезема. — Пер.)
Многие минералы раскалываются по плоским поверхностям. В таких случаях говорят, что минерал имеет спайность. Спайность зависит от строения кристаллической решетки. В зависимости от легкости, с какой раскалывается минерал, различают весьма совершенную (у слюды), совершенную (у кальцита) и несовершенную (у граната) спайность. Все шпаты (полевой шпат, плавиковый, шпат — флюорит, известковый шпат — кальцит) отличает хорошая спайность. Но встречаются и такие минералы, которые вообще лишены спайности (кварц). В таких случаях отделение друг от друга соприкасающихся индивидов в двойниках срастания называют не спайностью, а отдельностью.
Для минералов, обладающих плохой спайностью или вовсе лишенных ее, важным диагностическим признаком может служить излом — характер поверхности неправильных обломков, на-которые кристалл раскалывается при ударе. Различают раковистый, занозистый, волокнистый, ровный, неровный, ступенчатый и землистый изломы. Раковистый излом типичен для всех разновидностей кварца и для любых стекловатых горных пород.
Под твердостью минерала обычно понимают сопротивление, которое оказывает его поверхность при попытке поцарапать ее другим камнем или иным предметом.
Немецкий минералог Фридрих Моос (1773—1839) предложил шкалу, согласно которой минералы группируются в соответствии с их относительной твердостью по десятибалльной шкале, которая называется минералогической шкалой твердости, или шкалой Мооса. Каждый минерал, занимающий определенное место в этой шкале, царапает все минералы с меньшим значением твердости, но в то же время сам царапается стоящими выше него более твердыми минералами. Минералы с равными значениями твердости не царапают друг друга.
Путем сравнения с этой шкалой может быть установлена твердость любого минерала — твердость по Моосу. 'Минералы с твердостью 1 и 2 считаются мягкими, от 3 до 6 — средней твердости, а выше 6 — твердыми. О минералах с твердостью 8—10 говорят, что они обладают твердостью драгоценных камней.
Шкала Мооса — относительная шкала. С ее помощью может быть установлено лишь, какой минерал тверже. О том, насколько увеличивается в количественном выражении твердость от ступени к ступени по шкале Мооса, сказать нельзя. В представленной здесь таблице эта шкала сопоставлена с абсолютными значениями твердости — это твердость шлифования в воде по Розивалю. Сопоставление показывает, как скачкообразно возрастает абсолютная твердость. Для неспециалиста определение абсолютной твердости, требующее сложной аппаратуры, практически невозможно.
Шкала |
Минерал |
Твердость по Моосу |
Твердость |
1 |
Тальк |
Скоблится ногтем |
0,03 |
2 |
Гипс |
Царапается ногтем |
1,25 |
3 |
Кальцит |
Царапается медной монетой |
4,5 |
4 |
Флюорит |
Легко царапается перочинным ножом |
5,0 |
5 |
Апатит |
С трудом царапается перочинным ножом |
6,5 |
6 |
Ортоклаз |
Царапается напильником |
37 |
7 |
Кварц |
Царапает оконное стекло |
120 |
8 |
Топаз |
Легко царапает кварц |
175 |
9 |
Корунд |
Легко царапает топаз |
1 000 |
10 |
Алмаз |
Не царапается ничем |
140 000 |
При определении твердости по Моосу следует пользоваться образцами с острыми краями и царапать на робных свежих (не затронутых выветриванием) поверхностях. У ребристых образований, листоватых кристаллов, выветрелых с поверхности минералов значения твердости царапанья получаются заниженными. Применение шкалы Мооса к горным породам в общем случае невозможно вследствие их гетерогенности — присутствия разнородных составных частей.
Главное достоинство шкалы Мооса заключается в простоте ее использования. С помощью эталонных образцов и наборов принадлежностей для царапанья твердость минералов можно легко определять в поле, во время прогулок и экскурсий. Если даже у вас под рукой нет контрольных образцов, то можно воспользоваться другими простыми вспомогательными средствами. Так, наш ноготь царапает минералы с твердостью до 2, перочинный нож — с твердостью до 5—6, стекло без труда царапается кварцем (его твердость по Моосу 7). Конечно, для профессиональной диагностики минерала или драгоценного камня определение твердости по Моосу слишком неточно. Кроме того, драгоценные камни при царапанье можно повредить. Поэтому в подобных случаях прибегают к определению так называемой твердости шлифования, которая измеряется количеством минерала, сошлифовываемого с поверхности образца при определенных условиях.
Под плотностью понимается масса вещества, отнесенная к массе равного объема воды. Следовательно, минерал с плотностью 2,6 в 2,6 раза тяжелее такого же объема воды. Плотность минералов, горных пород и руд колеблется от 1 до 20. Минералы с плотностью ниже 2 воспринимаются как легкие (янтарь — 1,0), от 2 до 4 — как нормальные (кварц — 2,6), выше 4 — как тяжелые (галенит, или свинцовый блеск, — 7,5).
Самые дорогие драгоценные камни, так же как и благородные металлы, имеют более высокую плотность, чем такие породообразующие минералы, как кварц и полевой шпат. По этой причине в текучих водах сначала происходит отложение и накопление тяжелых минералов, а потом уже — кварцевых песков, которые их перекрывают. Такого рода месторождения полезных минералов называются россыпями.
Плотность минерала может быть вычислена следующим образом:
масса минерала плотность минерала =----------------------- — объем минерала Гидростатические весы. |
Массу минерала нетрудно определить с помощью любых весов. Его объем можно найти разными способами, в том числе посредством вытеснения воды в мерном сосуде или путем гидростатического взвешивания. Второй метод точнее и пригоден даже для мелких образцов. На гидростатических весах подвешенный на тонкой проволочке минерал сначала взвешивается в воздухе, а затем погруженным в воду. Разность обоих результатов соответствует массе вытесненной воды и тем самым численно равна объему минерала. Такой способ определения плотности с точностью до одного знака после запятой доступен и любителю. Разумеется, при этом важно проследить, чтобы минерал был чистым, свободным от посторонних веществ иной плотности.
Плотность = 52,0 |
52,0 г |
Пример.
Масса при взвешивании на воздухе
Масса при взвешивании в воде Разность (объем)
Существуют еще и другие свойства и способы, которые могут помочь при определении минералов, это поведение их перед паяльной трубкой и в прозрачных шлифах, магнитность, запах, вкус, ощущение на ощупь.
Испытания на плавкость и реакции окрашивания пламени проводятся с помощью паяльной трубки. Это латунная трубка, на одном конце которой имеется деревянный мундштук, а на другом — волосное отверстие. Вдувая воздух через паяльную трубку в пламя (например, горелки Бунзена или даже обыкновенной свечи), можно очень сильно накалить его и лучеобразно направить в нужную точку. Чтобы эффективно пользоваться паяльной трубкой, требуются вспомогательные лабораторные материалы, а также определенные химические знания и навыки. Поэтому метод паяльной трубки неспециалисты должны использовать лишь в порядке исключения.
Прозрачные шлифы (срезы толщиной 0,02—0,03 мм) позволяют рассмотреть под микроскопом структуру образца. Наряду с полированными шлифами (аншлифами) они применяются при исследовании руд, но первостепенную роль играют в петрографии, при микроскопическом изучении горных пород.
Все многообразие минералов подразделяется на группы, объединяющие минералы с общими признаками. В научной минералогии общепринято классифицировать минералы прежде всего по их химическому составу. Ниже приведены классы минералов.
В минералогии существуют и другие классификационные принципы.
В нашем случае за основу классификации минералов приняты области, в которых они имеют наибольшее значение для человека, то есть выделяются группы породообразующих минералов, драгоценных и поделочных камней и рудных минералов.
.
Комментарии (1)