Ćwiczenia laboratoryjne z geologii inżynierskiej (skrypt internetowy) 1 doc


ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Z GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

OPRACOWANIE

Zakład Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii

Katedra Geotechniki PS

Szczecin, czerwiec 2007

1. MAKROSKOPOWE ROZPOZNAWANIE GŁÓWNYCH MINERAŁÓW SKAŁOTWÓRCZYCH.

1.1. Wiadomości wstępne

Minerałem nazywa się składnik materii nieożywionej utworzony w wyniku działania określonych procesów geologicznych i charakteryzujący się określonymi własnościami fizycznymi i chemicznymi. Zazwyczaj są to określone związki chemiczne (większość z nich jest pochodzenia nieorganicznego), rzadziej mogą występować rodzime pierwiastki (np. C, Au, Ag). Badaniem minerałów zajmuje się mineralogia, jako jedna z dyscyplin nauk geologicznych.

W środowisku przyrodniczym minerały mogą występować w postaci krystalicznej lub jako formy bezpostaciowe. Rzadkim zjawiskiem jest występowanie minerałów o prawidłowo rozwiniętych formach krystalicznych (takich, gdzie wewnętrzne ułożenie atomów i jonów nadało okazom mineralnym postać brył geometrycznych ograniczonych płaskimi ścianami). W przyrodzie minerały posiadają utrudnioną swobodę krystalizacji, dlatego też większość z nich przedstawia różny stopień zdeformowania zewnętrznego rozkładu cech krystalicznych (naroży i ścian). Na Ziemi poznano już ponad 3000 minerałów. Natomiast znaczenie skałotwórcze posiada zaledwie 30 okazów mineralnych. Dokładne badania minerałów polegają na stosowaniu szeregu specjalistycznych metod badawczych, ustalających fizyczne i chemiczne własności tych skupień.

Makroskopowe rozpoznawanie minerałów polega na zaobserwowaniu za pomocą własnego wzroku i prostych metod badawczych, szeregu własności fizycznych i chemicznych badanych okazów. Podczas badań makroskopowych ustala się barwę, rysę, pokrój kryształów, łupliwość, przełam, twardość oraz formę skupienia. Dodatkowo można zaobserwować inne cechy badanych okazów takie jak: smak, duży ciężar właściwy, magnetyczność, czy reakcja z HCl.

H. Strunz (1970) podzielił minerały na dziewięć klas:

* Pierwiastki rodzime,

* Siarczki, selenki, tellurki, arsenki, antymonki i bizmutki,

* Halogenki,

* Tlenki i wodorotlenki,

* Azotany, węglany i borany,

* Siarczany, chromiany, molibdeniany i wolframiany,

* Fosforany, arseniany i wanadany,

* Krzemiany,

* Substancje organiczne.

Klasy te dzieli się na mniejsze jednostki systematyczne (grupy i odmiany).

1.2. Postać minerałów

Postacią minerałów nazywa się stopień wykrystalizowania materii mineralnej. Wyróżnia się postać jawnokrystaliczną, skrytokrystaliczną i minerał bezpostaciowy. Postać jawnokrystaliczna występuje wówczas, gdy badany minerał jest w pełni krystaliczny (posiada dostrzegalne gołym okiem płaskie ściany i naroża kryształów). Postać skrytokrystaliczna występuje wówczas, gdy cechy krystaliczne badanego okazu są dostrzegalne dopiero przy zastosowaniu lupy lub mikroskopu. Minerał bezpostaciowy w ogóle nie posiada cech krystalicznych.

1.3. Forma skupienia

W przyrodzie minerały mogą przyjmować następujące formy skupienia (rys.1):

* pojedynczy kryształ - występuje duży osobnik mineralny z wyraźnymi krawędziami, narożami i płaskimi ścianami kryształu, może wystąpić forma bliźniaków krystalicznych (np. „jaskółczy ogon” w gipsie);

* forma ziarnista - występują ściśle do siebie przylegające kryształy mineralne (rys.1a);

* szczotka krystaliczna - ze wspólnej podstawy skalnej wyrastają pionowo poszczególne kryształy (tak jak włosie w szczotce);

* forma zbita - bardzo drobne kryształki tak ściśle ze sobą związane, że aż nie widoczne gołym okiem;

* forma włóknista - występuje szereg drobnych niteczek mineralnych, równolegle do siebie ułożonych i ściśle ze sobą powiązanych;

* forma pręcikowa - występują drobne igiełki mineralne (rys.1b);

* forma blaszkowa - występują cienkie płytki mineralne równolegle do siebie ułożone (rys.1c);

* forma oolitowa - występują drobne kuleczki mineralne ściśle ze sobą powiązane (rys.1d);

* forma naciekowa - występują różnorodne chemiczne naskorupienia (rys.1e);

* dendryty - skupienia przypominające wyglądem gałązki krzewów lub liście paproci typowe dla miedzi i złota (rys.1f);

* konkrecje, buły - występują nieforemne skupienia o silnie rozczłonkowanej powierzchni i budowie koncentrycznej lub radialnej (rys.1g);

* forma ziemista -bardzo drobne ziarenka mineralne tak luźno ze sobą powiązane, że dające się rozcierać w palcach;

* forma porowata i gąbczasta - w masie mineralnej występują wolne przestrzenie porowato-gąbczaste (rys.1h);

* formy stalaktytowe - formy naciekowe (np. węglanu wapnia) w jaskiniach krasowych (rys.1i).

0x01 graphic

Rys. 1. Formy skupienia minerałów w przyrodzie.

a) forma ziarnista; b) forma pręcikowa; c) forma blaszkowa; d) forma oolitowa; e) forma naciekowa; f) dendryty; g) konkrecje, buły; h) forma porowata i gąbczasta; i) forma stalaktytowa.

1.4. Pokrój kryształów

W badaniach szczegółowych minerały o postaci jawnokrystylicznej są również oznaczane pod względem ich przynależności do określonego układu krystalograficznego. Bierze się tutaj pod uwagę położenie określonej bryły kryształu w układzie przestrzennych osi współrzędnych. W związku z tym wyróżnia się układ trójskośny, jednoskośny, rombowy, tetragonalny, heksagonalny, trygonalny i regularny (rys.2).

Dla celów rozpoznania makroskopowego jedynie przyrównuje się wygląd kryształów do określonych brył geometrycznych. W ten sposób można wyróżnić następujące pokroje kryształów:

1.5. Połysk minerałów

Połysk minerałów to zdolność do obijania promieni świetlnych od ich powierzchni. Własność ta zależy od współczynnika załamania światła, absorpcji światła oraz od rodzaju powierzchni. Wyróżnia się następujące rodzaje połysku:

0x01 graphic

Rys. 2. Układy krystalograficzne z charakterystycznymi postaciami kryształów.

1.6. Łupliwość i przełam

Łupliwością minerałów nazywa się zdolność do łatwego pękania wzdłuż określonych kierunków pod wpływem nacisku lub uderzenia. Jest ona związana ze spójnością minerałów. Wyróżnia się następujące rodzaje łupliwości:

Minerały pozbawione łupliwości posiadają przełam. Świeża nierówna, odłamowa powierzchnia minerałów nosi nazwę przełamu. Wyróżnia się następujące przełamy:

1.7. Barwa minerałów

Barwa minerałów jest bardzo charakterystyczną cechą lecz nie zawsze wiarygodną (subiektywne postrzeganie barw). Bardzo dużo minerałów występujących w przyrodzie posiada różne odcienie tej samej barwy lub wręcz różne zabarwienia. Przykładowo fluoryt, który posiada trzy podstawowe zabarwienia jako szaro-zielone, szaro-różowe i szaro-fioletowe, może jeszcze być bezbarwny, biały, żółty i niebieski. Minerały występujące w przyrodzie są barwne, zabarwione i bezbarwne.

Przy opisywaniu barw stosuje się złożone określenia, gdzie pierwszy człon zabarwienia jest dopełniający, drugi zaś jest właściwy (np. brunatno-wiśniowy czy biało-szary).

1.8. Twardość minerałów

Twardość minerałów związana jest z ich spójnością. Jest zależna od łupliwości (twardość najmniejsza występuje w kierunku równoległym do płaszczyzny łupliwości). Największa twardość występuje w kierunku prostopadłym do płaszczyzny łupliwości. Twardość jest jedną z najważniejszych cech diagnostycznych minerałów. Jest to opór, jaki stawia minerał rysującemu go ostrzu.

Twardość minerałów oznacza się za pomocą względnej skali twardości Mohsa. Skala ta obejmuje 10 minerałów wzorcowych (rys.3) o białej rysie, ułożonych według wzrastającej twardości i jest ona następująca:

1- talk, 2- gips, 3- kalcyt, 4- fluoryt, 5- apatyt, 6- ortoklaz, 7- kwarc, 8- topaz, 9- korund, 10- diament. W rozpoznawaniu makroskopowym, twardość określonego minerału oznacza się przyporządkowując mu odpowiednią liczbę ze skali Mohsa.

0x01 graphic

Rys. 3. Bezwzględna i względna twardość minerałów i ilościowy udział minerałów o różnej twardości.

W badaniach terenowych lub laboratoryjnych, gdy nie dysponuje się minerałami wzorcowymi skali Mohsa, to twardość można określić w sposób przybliżony, wiedząc, że minerały o twardości 1 i 2 można zarysować paznokciem, a ich powierzchnia jest w odczuciu miękka i tłusta. Minerały o twardości od 3 do 5 dają się zarysować szkłem, gwoździem lub nożem. Natomiast minerały o twardości większej od 5 same zarysowują szkło. Twardość minerałów należy badać na świeżych i dużych próbkach okazów. Należy pamiętać, że powierzchnie zwietrzałe badanych minerałów mają zwykle mniejszą twardość niż pojedyncze kryształy tego samego minerału.

1.9. Inne własności

Oprócz wcześniej wymienionych podstawowych własności fizycznych, minerały mogą posiadać jeszcze inne charakterystyczne właściwości. Przykładowo minerały rud metali posiadają zwykle duży ciężar właściwy, niektóre z nich są półmagnetyczne. Inne minerały wykazują sprężystość, strugalność i kowalność. Minerały zawierające węglany wapnia reagują na zimno z kwasem solnym (HCl), bardziej złożone minerały węglanowe reagują z kwasem solnym dopiero po podgrzaniu (np. dolomit). Pewna grupa minerałów rozpuszcza się w wodzie, posiada określony zapach lub smak.

1.10. Opis głównych minerałów skałotwórczych

Minerały, które będą brane pod uwagę na kolokwium zaliczeniowym z ćwiczeń laboratoryjnych z geologii inżynierskiej są w tym dziale podkreślone, a na fotografiach zaznaczone jako zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii. Oprócz podstawowych obowiązkowych własności fizycznych minerałów, dodatkowo nie obowiązkowo przedstawiono ich występowanie na Ziemi. W pierwszej kolejności opisano minerały wskaźnikowe ze skali Mosha:

  1. Talk 3MgO x 4SiO2 x H2O - Barwa szara lub zielona, rysa biała, połysk jedwabisty (tłusty w dotyku), pokrój blaszkowaty, łupliwość doskonała, twardość 1, forma ziarnista lub zbita (fot.1). Występuje w dużych złożach w Chinach, a ponadto w Korei Północnej, Kanadzie, Australii, Słowacji, w Niemczech (Zoblitz w Saksonii), Szwajcarii (St.Gotthard) i USA (Appalachy).

  2. Gips CaSO4 x2H2O - Barwa biała lub szaro-beżowa, może być bezbarwny, rysa biała, połysk jedwabisty, perłowy lub szklisty, pokrój tabliczkowy, czasem słupkowy, pręcikowy, łupliwość doskonała, twardość 2, forma włóknista lub zbita (fot.1). Występuje w znanych złożach permo-triasowych w Niemczech, w osadach neogeńskich we Francji, Włoszech, Austrii (okolice Salsburga), w Polsce (dolina Nidy, okolice Krakowa, Sandomierza i Chmielnika, Śląsk Opolski i Dolny Śląsk, wraz z anhydrytem i solą kamienną występuje w USA (stan Nowy York, Kansas, Michigan, Nowy Meksyk, Kolorado).

  3. Kalcyt CaCO3 - Barwa biała, żółto-biała, brązowa, może być bezbarwny, rysa biała, połysk szklisty, pokrój kostkowy, tabliczkowy czasem słupkowy, łupliwość doskonała, twardość 3 (fot.1), forma ziarnista, zbita (reaguje na zimno z HCl).Występuje powszechnie w Niemczech (St. Andreasberg, Freiberg, Schneeberg), w Czechach (Przybram), w Słowacji (Bańska Szczawnica) w Polsce (G. Świętokrzyskie, Karpaty, Tatry, Dolny Śląsk) w Rumuni (Cavnic) w Belgii (Rhisnes) w Wielkiej Brytanii (Derbyshire, Kornwalia, Cumberland) w Meksyku (Guanajuato) oraz w Islandii (Helgustadir).

  4. Fluoryt CaF2 - Barwa fioletowa, seledynowa, różowa, rysa biała, połysk szklisty, pokrój kostkowy, łupliwość doskonała, twardość 4, forma ziarnista lub zbita (fot.1). Występuje w Niemczech (Badenweiler, Freiberg), Czechach (Horni Slavkov, Moldava, Harrachov, Litice), Polsce (Dolny Śląsk-Kletno, Wilcza Poręba, okolice Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Ząbkowice Śląskie), Wielkiej Brytanii (Durham, Cumberland), Norwegii, Włoszech (Bergamo), Bułgarii, Kanadzie (Nowa Funlandia), USA (Rosiclaire w Illinois, Salem w Kentucky), Australii, Chinach i Mongolii.

  5. Apatyt (Fe,Mg)Al2[OH/PO4]2 - Barwa biała, żółtawo-zielona, niebiesko-zielona, fioletowa, czerwona, rysa biała, połysk szklisty lub tłusty, pokrój słupkowy lub tabliczkowy, przełam muszlowy, twardość 5, forma, forma ziarnista lub zbita (fot. 2). Występuje w Niemczech (Menzenschwand, Waldstein, Ehrenfriedersdorf), Chechach (Horni Slavkov) w Polsce (Gościeradów, Rachów, Chałupki, okolice Iłży, Burzenina), Portugalii, Norwegii, Szwajcarii (St.Gotthard), Meksyku, w Rosji (półwysep Kola) w Szwecji (Kiruna), RPA (Palabora).

  6. Ortoklaz K[AlSi3O8] - Barwa biała, różowo-czerwona, brązowy może być przezroczysty, rysa biała, połysk szklisty, pokrój tabliczkowy, słupkowy, łupliwość doskonała, twardość 6, forma kryształów, ziarnista do gruboziarnistej (fot. 1). Występuje w wielu miejscach na Ziemi (bardzo rozpowszechniony w skałach magmowych), w Czechach (Karlowe Wary) w Polsce (granity dolnośląskie i karkonoskie, pegmatyty w granitach w Strzegomiu), Rosji (Zabajkalje), Włochy (St. Pietro na Elbie), w Niemczech (Hagendorf).

  7. Kwarc SiO2 - Barwa biała, szara lub ciemno-szara brązowa, czarna, fioletowa, zielonkawa, niebieskawa, żółta, różowa, może być przezroczysty, rysa biała, połysk szklisty lub tłusty, pokrój słupkowy, przełam muszlowy, twardość 7, forma kryształów, ziarnista, zbita (fot. 1). Występuje bardzo powszechnie w kwaśnych skałach magmowych (w granitach, granodiorytach, w diorytach kwarcowych i pegmatytach).

  8. Topaz Al2[F2/SiO4] - Barwa żółta, brązowa, złocisto-żółta, różowa, niebieskawa, czerwona, fioletowa, zielonkawa, może być bezbarwny, rysa biała, połysk szklisty, pokrój słupkowy, łupliwość doskonała, twardość 8, forma kryształów, ziarnista (fot. 3). Występuje rzadko, w

0x01 graphic

Fot. 1. Główne minerały skałotwórcze (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

1- talk, 2- gips, 3- kalcyt, 4- fluoryt, 5- ortoklaz, 6- kwarc

0x01 graphic

Fot. 2. Apatyt

Niemczech (Schneckenstein, Altenberg), Czechach (Horni Slavkov, Cinovec), w Polsce (okolice Strzegomia, Kamień koło Mirska), w Irlandii Północnej (Mourne Mountains), w

Norwegii (Iveland- kryształy o masie do 80 kg), w Rosji (topazy niebieskie z Uralu, rożowo-czerwone w Sanarce i Nerczyńsku - Zabajkalje), na Ukrainie (Wołyń), w Meksyku (San Luis Potosi i Durango), w Japonii, Brazylii (Ferros), Pakistanie, USA, Nigerii i Mongolii.

  1. Korund Al2O3 - Barwa niebieska (szafir), czerwona (rubin), rożowo-czerwona, brązowa, szara, żółta, fioletowa, niebiesko-zielona, może być bezbarwny, rysa biała, połysk szklisty, tłusty, matowy, przełam muszlowy, twardość 9, forma kryształów, ziarnista (fot. 4). Występuje rzadko, w Niemczech (Unkel-on-Rhine, Bockau, Waldheim), w Czechach (Pokojovice), w Polsce (okolice Karpacza, Góry Izerskie), w Szwajcarii (Campolungo), w Rosji (Ural, Jakucja), w Kanadzie (Renfrew w Ontario), USA (Karolina Północna, Montana, Kolorado, Pensylwania, Massachusetts, Wirginia i Georgia), w Australii (Chittering), w Indiach (Assam), w Afganistanie, w Japonii, RPA (Transvaal: Zoutpansberg, Bandolierskop, Pietersberg).

  2. Diament - pierwiastek rodzimy (C) - Jest bezbarwny lub barwa szara, niebieskawa, zielonkawa,, żółtawa, brązowy, czarny, rysa biała, połysk diamentowy, pokrój kostkowy, łupliwość doskonała, twardość 10, forma kryształów (fot. 5). Występuje rzadko, najczęściej w skałach magmowych ultrazasadowych (kimberlitach) i w złożach aluwialnych, czasem znajdowany w meteorytach. Największe złoża diamentów są w RPA (okolice Kimberley, złoża aluwialne rzek Vaal i Orange. Diamenty występują także w Namibii, Angoli, Zairze (prowincja Kasai), Sierra Leone, Ghanie, na Borneo, w Indiach (wschodnia część Wyżyny Dekańskiej), Brazylii, Rosji (zachodnia część Uralu, Jakucja), w Australii i USA (meteoryty Arizony).

Do pozostałych minerałów skałotwórczych o rysie białej należy zaliczyć:

  1. Anhydryt CaSO4 - Barwa biała, szaro-beżowa, niebieskawa, czerwonawa, fioletowa, rysa biała, połysk szklisty, perłowy lub matowy, pokrój tabliczkowy lub słupkowy, łupliwość doskonała, twardość 2-3, forma kryształów, włóknista (fot. 6). Występuję powszechnie w Niemczech (Hanower, Clausthal, Stassfurt), we Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, w Polsce (Niwnice, Wapno, Kłodawa, Inowrocław, Wieliczka), w Indiach, w Rosji, USA i Chile.

  2. Dolomit CaMg[CO3]2 - Barwa biała, szara, brązowawa, czerwonawa, rysa biała, połysk szklisty, perłowy, pokrój tabliczkowy, słupkowy, łupliwość doskonała, twardość 3-4, forma drobnych kryształów, ziarnista, zbita (fot. 6). Występuje powszechnie w Niemczech (Freiberg), w Austrii (Leogang, Salzburg), w Czechach, w Polsce (Karpaty, Dolny Śląsk, Góry Świętokrzyskie), we Włoszech, Szwajcarii (Binnental), w Rumunii, w Hiszpanii

0x01 graphic

Fot. 3. Topaz.

0x01 graphic

Fot. 4. Korund.

0x01 graphic

Fot. 5. Diament.

0x01 graphic

Fot. 6. Główne minerały skałotwórcze (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

1- anhydryt, 2- dolomit, 3- halit, 4- muskowit, 5- baryt, 6- magnezyt

w Hiszpanii i Meksyku (Guanajuato).

13. Halit NaCl - Barwa biała, szara, różowawa, niebieskawa, może być bezbarwny, rysa biała, połysk szklisty, pokrój kostkowy, łupliwość doskonała, twardość 2, forma kryształów, ziarnista, naciekowa, zbita (fot. 6). Występuje powszechnie w Niemczech (Heilbronn, Strassfurt), w Austrii, Hiszpanii, Francji, w Polsce (Wieliczka, Bochnia, Barycz, Inowrocław, Kłodawa, Wapno), USA (Wielkie Jezioro Słone w Utah).

14. Muskowit KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10] - Barwa srebrzysto-biała, biała, szara, brązowawa, zielonkawa, żółto-zielona, może być przezroczysty, rysa biała, połysk perłowy, szklisty, jedwabisty, pokrój blaszkowy, łupliwość doskonała, twardość 2-3, forma zbita, ziarnista (fot. 6). Występuje rozpowszechniony w pegmatytach w Norwegii, Szwecji, Austrii, w Niemczech, w Rosji (Mamsk na Uralu), w Indiach, USA (pegmatyty okręgu Custer w Dakocie Południowej), w Czechach (Dolni Bory), w Polsce (Dolny Śląsk).

15. Biotyt K(Mg,Fe)3[(OH)2/(Al,Fe)Si3O10] - Barwa brązowo-czarna, brązowo-zielona, ciemno-brązowa, rysa biała, połysk szklisty, perłowy, pokrój blaszkowy, łupliwość doskonała, twardość 2-3, forma kryształów, zbita, ziarnista (fot. 7). Występuje powszechnie w skałach magmowych, w Norwegii (Evje), we Włoszech (okolice Wezuwiusza), w Szwecji, Austrii, Wielkiej Brytanii, w Czechach (Pobieżowice), w Polsce (Sudety, Tatry), USA.

16. Minerały ilaste- glinokrzemiany K, Ca, Mg, Fe (kaolinit, illit, monmorylonit, smektyt) - Barwa biała, zielonawa, rysa biała, brak połysku, pokroju, przełamu i łupliwości, twardość 1, forma ziarnista, zbita (specyficzny zapach świeżo malowanej ściany). Występują powszechnie w utworach ilastych.

17. Baryt BaSO4 - Barwa biała, śnieżno-biała, niebieska, żółta, czerwona, niebieska, brązowa, rysa biała, połysk szklisty, perłowy, pokrój tabliczkowy, łupliwość wyraźna, twardość 3-4, forma kryształów, ziarnista, zbita (fot. 6). Występuje powszechnie w Niemczech (Oberwolfach, Nentershausen, Meggen, Ilmenau) w Czechach (Przybram), w Słowacji (Bańska Szczawnica), w Polsce (Dolny Śląsk, Góry Świętokrzyskie, Tatry), w Wielkiej Brytanii (Alston Moor, Egremont), w Rumunii, we Francji (Flaviac), w Kanadzie, USA, Meksyk, w Algierii.

18. Magnezyt MgCO3 - Barwa biała, szaro-biała, żółta, brązowa, rysa biała, połysk szklisty lub matowy, pokrój kostkowy, czasem bez pokroju, łupliwość doskonała, twardość 4-5, forma kryształów, ziarnista, zbita (fot. 8). Występuje powszechnie w Austrii (Zillertal, Pfitschtal, Veitsch, Kraubath, Trieben), w Czechach (Hrubsice, Koszyce), w Słowacji (Jelsava, Lubenik), w Polsce (Sudety), we Włoszech (Baldissero), w Norwegii, Grecji, w Chinach, w Australii (Kopley), USA (Chewelah w stanie Waszyngton), w Brazylii.

0x01 graphic

Fot. 7. Biotyt.

0x01 graphic

Fot. 8. Główne minerały skałotwórcze (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

1- magnetyt, 2- hematyt, 3- limonit, 4- syderyt, 5- piryt, 6- galena

Do grupy minerałów o rysie kolorowej należy zaliczyć:

19. Magnetyt Fe3O4 - Barwa czarna, rysa czarna, połysk metaliczny lub półmetaliczny, pokrój kostkowy, łupliwość wyraźna, czasem niewyraźna, twardość 6, (ruda żelaza),forma kryształów, ziarnista, zbita (fot. 8). Występuje powszechnie w Niemczech (Auerbach, Gottingen, Berggiesshubel, Pohla), w Szwecji (Luossavaara, Kirunavaara, Gallivaara, Dennemora, Taberg), w Finlandii, w Rosji, w Rumunii, w Polsce (Kowary, okolice Suwałk), we Włoszech (Alto Adige), w Austrii, Szwajcarii, w Australii, Brazylii, USA, Indie, Egipt (złoża aluwialne w delcie Nilu).

20. Hematyt Fe2O3 - Barwa wiśniowo-brunatna, czarna, rysa wiśniowo-brunatna, połysk metaliczny lub matowy, pokrój tabliczkowy, łupliwość doskonała, twardość 6, (ruda żelaza), forma kryształów, ziarnista, zbita, naciekowa (fot. 8). Występuje powszechnie w Niemczech (Lahn-Dill, Siegerland, Elbingerode, Schleiz), w Szwajcarii (St.Gotthard), w Austrii, Włoszech (Elba), w Szwecji, w Wielkiej Brytanii (Cumberland), w Rumunii, w Czechach, Słowacji, w Polsce (Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Tatry), w Kanadzie (Wabana), USA (nad Jeziorem Górnym), w Australii, Brazylii, na Ukrainie (Kursk, Krzywy Róg).

21. Limonit Fe2O3 x nH2O - Barwa żółto-brunatna, brunatna, rysa żółto-brunatna, połysk matowy, brak pokroju, przełam zadziorowy (haczykowaty), muszlowy, twardość 4-5, (ruda żelaza), forma naciekowa, zbita, ziemista (fot. 8). Występuje w strefach utlenienia kruszców.

22. Syderyt FeCO3 - Barwa ciemno-brunatna, rysa ciemno-brunatna, połysk szklisty, pokrój kostkowy, a w formach naciekowych przełam nieforemny, twardość 4-5, (ruda żelaza), forma ziarnista, zbita lub naciekowa (fot. 8).

23. Galena PbS2 - barwa ciemno-szaro stalowa, rysa czarna, połysk metaliczny, pokrój kostkowy, twardość 2-3, (ruda ołowiu), forma kryształów, ziarnista, zbita (fot. 8).

SKAŁY MAGMOWE

0x01 graphic

Fot. 1. Ważniejsze skały magmowe (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

  1. granit karpacki, 2- granit sudecki, 3- granit skandynawski, 4- ryolit, 5- sjenit, 6- dioryt

0x01 graphic

Fot. 2. Ważniejsze skały magmowe (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

  1. andezyt, 2- gabro, 3- melafir, 4- bazalt

SKAŁY OSADOWE

0x01 graphic

Fot. 1. Ważniejsze skały osadowe (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

  1. zlepieniec, 2- piaskowiec kwarcowy, 3- piaskowiec żelazisty, 4- piaskowiec glaukonitowy, 5-iłołupek, 6- łupek ilasty

0x01 graphic

Fot. 2. Ważniejsze skały osadowe (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

1- łupek miedzionośny, 2- wapień organiczny, 3- kreda pisząca, 4- krzemień, 5- margiel, 6- węgiel kamienny i brunatny

0x01 graphic

Fot. 3. Ważniejsze skały osadowe (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

  1. wapień chemiczny, 2- sól kamienna (halit), 3- sól potasowo-magnezowa (karnalit), 4- septaria

SKAŁY METAMORFICZNE

0x01 graphic

Fot. 1. Ważniejsze skały metamorficzne (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

1- gnejs, 2- kwarcyt, 3- marmur, 4- serpentynit, 5- amfibolit

0x01 graphic

Fot. 2. . Ważniejsze skały metamorficzne (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

  1. łupek kwarcytowy, 2- łupek krystaliczny, 3- łupek biotytowy, 4- fyllit

0x01 graphic

Fot.3. . Ważniejsze skały metamorficzne (zbiory Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii PS).

1 - łupek talkowy, 2- łupek chlorytowy, 3- łupek łyszczykowo-talkowy, 4- łupek kwarcowo-łyszczykowy



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Opis zawodu Laborant geolog, Opis-stanowiska-pracy-DOC
ĆWICZENIA ANALOGOWE, PWR [w9], W9, 3-4, Semestr bez wpisu, Podstawy automatyki, Laboratorium, Podsta
Sprawozdanie z ćwiczeń w laboratorium sedymentologicznym, AGH górnictwo i geologia, II SEM, Geologia
naprezenia, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Sprawka inżynierska ćwiczenia
Próbne obciążenie gruntu, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Sprawka inżynie
Sondowanie, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Sprawka inżynierska ćwiczenia
KLICH1, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Sprawka inżynierska ćwiczenia
CWICZENIE 2(1), PWR [w9], W9, 3-4, Semestr bez wpisu, Podstawy automatyki, Laboratorium, Podstawy au
Projekt zestaw 2, Geologia inżynierska UW 2013-2015, IV rok, Geotechnika, Ćwiczenia, Moje dzieło, ze
Matematyczne opracowanie badań, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Sprawka i
Spójność i kąt tarcia wewnętrznego, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Spraw
Granica konsystencji, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Sprawka inżynierska
KLICH2, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Sprawka inżynierska ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne GiK doc
Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej i petrografii
Rozkład naprężeń pod fundamentem, Semestr III, Geologia Inżynierska, Geologia inż ćwiczenia, Sprawka
ćwiczenie laboratoryjne 5, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ZUT, sem II, chemia

więcej podobnych podstron