
- •1. Вулканические и вулканогенно-гидротермальные процессы минералообразования.
- •2. Твердость минералов и методы её определения.
- •4. Изоморфизм в минеральном мире. Условия метаморфизма и его типы.
- •5. Классификация экзогенных процессов и основные факторы экзогенного минералообразования.
- •6. История развития минералогии и её основные этапы.
- •8. Региональный метаморфизм. Условия его протекания, ступени и фации метаморфизма.
- •9. Минеральные агрегаты и их генетическая природа.
- •10. Особенности минералообразования в корах выветривания и в зонах окисления рудных месторождений.
- •11. Пневматолитово-гидротермальный процесс и его типичные продукты.
- •12. Плотность минералов и методы её определения. Причины вариации плотности.
- •15. Гидротермальный процесс минералообразования. Его наиболее характерные парагенезисы.
- •16. Основные понятия минералогии.
- •17. Магнитные свойства минералов. Их природа. Классификация минералов по магнитным свойствам.
- •18. Эксгаляционное минералообразование.
- •20. Минералообразование в карбонатитовом процессе.
- •21. Скарны, их природа, классификация и минеральные парагенезисы.
- •22. Типы кристаллических структур минералов и их связь с морфологией индивидов и агрегатов (на примере силикатов).
- •23. Предмет и задачи минералогии. Её связь с другими науками.
- •24. Радиоактивные свойства минералов, их природа, методы изучения и возможности использования.
- •25. Радиоактивность минералов. Метамиктный распад и метамиктные минералы.
- •27. Закономерное и незакономерное срастание минералов.
- •28. Природа люминесценции минералов и её возможности в прикладной минералогии.
- •30. Природа окраски минералов и её типы.
- •31. Прочностные характеристика минералов (спайность, хрупкость, излом, ковкость) физическая природа и методы определения.
- •32. Минералогические музеи и их роль в обществе. Музей тгу.
- •33. Известковые скарны. Особенности формирования и минеральные парагенезисы.
- •34. Магнезиальные скарны. Особенности формирования и минеральные парагенезисы.
- •35. Минералообразование в зонах окисления сульфидных месторождений.
- •36. Вода в минералах и ее типы.
- •37. Минеральный состав, свойства и условия образования бокситов.
- •38. Кольцевые силикаты, особенности структуры, физических свойств и генезиса (кордиерит, берилл, турмалин).
- •39. Минералы группы кпш их генезис и свойства.
- •39.1. Минералы группы оливина: их состав, генезис и свойства.
- •40. Общая характеристика минералов группы слюд.
- •40.1. Минералы группы плагиоклазов, их классификация, свойства и генезис.
- •41. Минералы группы цепочечных силикатов: особенности структуры, физические свойства, генезис.
- •42. Общая характеристика вольфраматов, их свойства и условия образования.
- •43. Общая характеристика и минеральные виды группы хлоритов.
- •44. Общая характеристика и минеральные виды группы цеолитов.
- •45. Общая характеристика минералов группы галогенидов. Хлориды.
- •46. Общая характеристика минералов группы карбонатов. Подробно тригональные карбонаты.
- •47. Общая характеристика минералов группы сульфатов. Подробно барит и гипс.
- •48. Общая характеристика минералов группы фосфатов на примере апатита и моноцита.
- •50. Общая характеристика самородных металлов с подробной характеристикой самородной меди и золота.
- •51. Общая характеристика самородных неметаллов. Сравнительная характеристика алмаза и графита.
- •52. Общая характеристика сложных оксидов с подробной характеристикой шпинели и хромшпинелидов.
- •53. Общая характеристика глинистых минералов.
- •54. Общая характеристика сульфоарсенидов и арсенидов. Подробно арсенопирит и кобальтин.
- •55. Общая характеристика сульфидов со сравнительной характеристикой пирита и халькопирита.
- •57. Особенности структуры, физические свойства и генезис ленточных силикатов на примере актинолита и роговой обманки.
- •58. Подробная характеристика кварца и его разновидностей.
- •59. Сравнительная характеристика ильменита и магнетита.
- •60. Сравнительная характеристика кпш и натро-кальцевых полевых шпатов.
- •61. Сравнительная характеристика корунда и шпинели.
- •62. Сравнительная характеристика оксидов железа (магнетита и гематита).
- •63. Сравнительная характеристика пироксеноидов. Условия их образования.
- •64. Сравнительная характеристика высокоглиноземистых метаморфических минералов (андалузит, кианит).
- •65. Сравнительная характеристика рутила и касситерита.
- •66. Сравнительная характеристика сложных оксидов тантала и ниобия (минералы группы колумбита-танталита и пирохлора-микролита).
- •67. Характеристика минералов группы граната. Особенности структуры, свойства и генезис.
- •68. Характеристика оксидов и гидроксидов марганца: пиролюзит, псиломелан, манганит.
- •69. Характеристика сульфидов мышьяка и ртути (реальгар, киноварь).
12. Плотность минералов и методы её определения. Причины вариации плотности.
Удельный вес минералов, как известно, зависит, прежде всего, от атомного веса атомов или ионов, слагающих кристаллическое вещество. Удельные веса минералов колеблются в широких пределах: от значений меньше 1 до 23,0.
Удельные веса минералов определяются в основном двумя способами:
1) методом вытеснения жидкости
2) путем определения потери в весе минерала, погруженного в воду (абсолютный вес образца делят на потерю им веса в воде).
15. Гидротермальный процесс минералообразования. Его наиболее характерные парагенезисы.
Г
идротермальные
растворы обособляются по мере снижения
температуры в ходе кристаллизации магм
на последних этапах формирования
магматических пород (магматогенные
воды). Однако это не единственный источник
гидротермальных растворов, исследования
вулканических областей и изотопная
геохимия показали, что существенную
роль в их формировании могут играть
метеорные воды - поверхностные воды,
просачивающиеся на глубину, где они
нагреваются за счет тепла магматических
масс и могут дать начало гидротермальным
растворам. Значительное количество
воды высвобождается при обезвоживании
осадочных и других пород при погружении
их на глубину в ходе метаморфических
процессов (метаморфогенные воды). Состав
гидротерм, формирующихся за счет
метеорных вод, будет полностью определяться
составом пород, через которые эти воды
фильтруются. По мере продвижения
гидротерм меняется их кислотность. Не
остаются неизменными и другие параметры.
В частности, меняется
окислительно-восстановительный потенциал
за счет увеличения содержания О2
по мере продвижения растворов к
поверхности. Это ведет к окислению
аниона S2-
до SO42-
и
появлению кроме сульфидов еще и сульфатов.
Верхний предел температуры гидротермальных
растворов определяется критической
температурой воды и водных растворов:
375–400 оС.
Давление может изменяться от одной
атмосферы до полутора тысяч атмосфер
и более, в пределе соответствуя
литостатическому давлению. Есть
высокотемпературные – 300–400 оС,
среднетемпературные – 150–350 оС,
низкотемпературные жилы – ниже 200 оС.
Гидротермальное минералообразование
обычно сопровождается интенсивным
изменением вмещающих пород - это так
называемое околожильное или околорудное
изменение. Характерно, что масштаб
такого изменения часто намного превышает
мощность самих жил. Это позволяет
использовать измененные породы
(метасоматиты) в качестве поискового
признака на те или иные гидротермальные
ассоциации.
16. Основные понятия минералогии.
Минеральный вид, минеральные индивиды, минеральные агрегаты, минеральные тела, структура, текстура, парагенезис, филогения минералов.
17. Магнитные свойства минералов. Их природа. Классификация минералов по магнитным свойствам.
Существует очень немного минералов, которые обладают явно выраженными магнитными свойствами. Минералы со слабыми парамагнитными свойствами легко притягиваются магнитом (бедные серой разности пирротина). Но имеются и такие минералы, которые сами представляют собой магнит, т. е. являются ферромагнитными и притягивают к себе железные опилки, булавки, гвозди. Таким свойством обладают магнетит, никелистое железо, некоторые разности ферроплатины. Наконец, известны диамагнитные минералы, отталкивающиеся магнитом (самородный висмут). Испытание на магнитность производится c помощью свободно вращающейся магнитной стрелки, к концам которой подносится испытуемый образец. Допускается и употребление магнита, при этом предпочтительно использовать мелкие зерна минерала, а магнит прикрывать бумагой.
Слабыми магнитными свойствами, не устанавливаемыми с помощью магнитной стрелки, обладает довольно большое количество минералов. На различии этих слабо выраженных магнитных свойств основано разделение минералов на фракции с помощью электромагнита, при исследовании так называемых шлихов, т. е. тяжелой фракции минералов, получающейся при промывании.