
- •Экзаменационный билет №1
- •40. Показатели преломления. Определение показателя преломления под поляризационным микроскопом
- •4. Вещественный (минеральный и химический) состав горных пород
- •53. Ультрамафиты
- •Экзаменационный билет №2
- •5. Волновые поверхности кристаллов низших сингоний. Оптическая ось и оптический знак. Индикатрисы двуосных кристаллов
- •30. Основные принципы классификации горных пород
- •54. Ультраосновные эффузивные породы; основные проблемы их генезиса
- •Экзаменационный билет №3
- •6. Волновые поверхности кристаллов средних и высших сингоний. Оптическая ось и оптический знак. Индикатрисы одноосных кристаллов
- •33. Петрогенетические механизмы, приводящие к разнообразию составов магматических г.П.
- •При скрещенных николях: эб10, в11
- •7. Вулканические и субвулканические породы основного состава
- •Экзаменационный билет №5
- •29. Основные приемы диагностики минералов под микроскопом
- •48. Структуры и текстуры эффузивных пород
- •35. Плутонические породы основного состава
- •Экзаменационный билет №6
- •15. Компенсаторы. Их назначение и использование
- •12. Классификации гп по хим. Составу. Насыщенность минералов по кремнезему
- •60. Эффузивные гп среднего состава нормальной щелочности и проблемы их генезиса
- •Экзаменационный билет №7
- •51. Удлинение минералов. Ориентировка оптических индикатрис в кристаллах разных сингоний
- •24. Номенклатура гипабиссальных пород, лампрофиры
- •Умеренно-щелочные породы среднего состава
- •Экзаменационный билет №8
- •17. Коноскопия одноосных кристаллов
- •31. Основные принципы современной классификации магмат. Гп; tas-диаграмма
- •36. Плутонические породы среднего состава
- •Экзаменационный билет №9
- •16. Коноскопия двуосных кристаллов, дисперсия оптических осей
- •21. Минеральный состав горных пород и его значение для систематики
- •59. Эффузивные породы кислого состава
- •Экзаменационный билет №10
- •11. Исследование минералов в скрещенных николях
- •14. Классификация минералов, используемая в петрографии
- •56. Умеренно-щелочные кислые породы
- •Экзаменационный билет №11
- •45. Спайность и типы погасания
- •32. Особенности составов породообр. Минералов и их значение для петрографии
- •58. Щелочные породы кислого состава
- •Экзаменационный билет №13
- •23. Наблюдения минералов в одном николе. Псевдоабсорбция
- •18. Кристаллизационная дифференциация. Реакционный ряд Боуэна
- •2. Базальты
- •Экзаменационный билет №14
- •9. Двупреломление. Методы определения двупреломления
- •46. Структура горных пород. Ее значение для диагностики г.П.
- •22. Монцониты и сиениты
- •Экзаменационный билет №15
- •26. Ориентировка оптических индикатрис низших сингоний
- •50. Текстура и отдельность г.П. И их петрологическое значение
- •54. Ультраосновные породы
- •Экзаменационный билет №16
- •39. Поглощение света кристаллами. Плеохроизм
- •20. Методы картирования магматических г.П.
- •8. Габброиды
- •Экзаменационный билет №17
- •27. Ориентировка оптических индикатрис средних и высших сингоний
- •49. Структуры плутонических, гипабиссальных и вулканических гп основного состава
- •3. Базальты и андезиты, основные отличия, генезис
- •Экзаменационный билет №18
- •19. Кристаллооптические дисперсии
- •44. Проблемы соответствия химического состава г.П. И состава расплава
- •42. Принципы классификации кислых пород
- •Экзаменационный билет №20
- •43. Причины появления аномальных цветов двупреломления
- •1. Ассоциации магматических горных пород вулканических дуг
- •52. Ультракислые породы (73–78 мас. % SiO2) Лейкограниты, риолиты, у-щ лейкограниты, трахириолиты.
12. Классификации гп по хим. Составу. Насыщенность минералов по кремнезему
Минералы
ненасышенные кремнеземом: Mg-Ol, нефелин, лейцит, мелилит, шпинель, перовскит, магнетит;
Насыщенные: пироксены, амфиболы, полевые шпаты, слюды
Породы
недосыщенные: (а) присутствуют фельдшпатоиды, (б) присутствуют Ol и насышенные минералы
насыщенные: присутствуют минералы насыщенные кремнеземом, кварца нет
пересышенные: присутствует кварц
Содержание кремнезема в главных породообразующих минералах
Q — 100%, Оливин — 40-48% Гранат -35-42% Клинопироксены - 47-54% Титан-авгит - 44-46% Ортопироксены - 52-59% Амфиболы - 42-52% Нефелин 40-44% Лейцит - 54% Калиевый полевой шпат - 63-66% Плагиоклазы - 44-68% Альбит - 68%
Классификация элементов, используемая в петрографии:
а) породообразующие: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O LIO(ппп), P2O5 Сумма 100+/-2%;
б) второстепенные (по Гольдшмиту):
Сидерофильные - V, Cr, Ni, Co, As,
Халькофильные - Cu, Ni, Co, S, Se, Zn, Pb
Литофильные - O, Si, Al,
Атмофильные - H, N, C, Ar, He
Благородные - Au, Ag
ЭПГ - Pd, Rh, Ru (легкие), Pt, Ir, Os (тяжелые)
РЗЭ - La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Yb, Lu
Редкие - Ta, Nb, Zr, Mo, Sn
Галогениды - F, Cl
60. Эффузивные гп среднего состава нормальной щелочности и проблемы их генезиса
Табл. №№ 12, 14
Экзаменационный билет №7
51. Удлинение минералов. Ориентировка оптических индикатрис в кристаллах разных сингоний
Оптический знак кристалла имеет положительное удлинение, если по длине кристалла совершаются колебания, для которых он имеет больший показатель преломления Ng. Кристалл имеет отрицательное удлинение , если по его длине совершаются колебания с меньшим показателем -Np. Если кристалл обладает косым погасанием, т.е. колебания совершаются не параллельно ребрам, то удлинение считается положительным в том случае, когда колебание Ng образует с направлением длины меньший угол, чем с колебанием Np.
Для определения знака удлинения пользуются так называемыми пробными пластинками или компенсаторами, в которых заранее известно расположение осей Ng и Np. Эти пластинки вставляются в прорезь, расположенную в нижней части тубуса микроскопа непосредственно перед объективом, под углом 45° к направлениям колебаний в николях. Исследуемый кристалл поворотом столика микроскопа на 45° от положения погасания приводится в положение, при котором направления колебаний в нем параллельны направлениям колебаний в пробной пластинке. По изменению интерференционной окраске можно судить о том, какая (прямая или обратная ) параллельность существует в данном случае. Поскольку известно расположение Ng и Np в пробной пластинке, то можно выяснить расположение Ng’ и Np’ в кристалле.
В зависимости от интерференционной окраски исследуемого кристалла применяются различные пробные пластинки: кварцевая, гипсовая или кварцевый клин. Кварцевая имеет длину волны 550 м, а гипсовая 1/4
+ Оптическая индикатриса кристаллов низших сингоний (ромбической, моноклинной и триклинной) имеет форму трехосного эллипсоида с тремя неравными взаимно перпендикулярными осями Ng,Nm,Np.
Геометрия трехосного эллипсоида определяется осями: Ng, Nm, Np; взаимно-перпендикулярными тремя главными сечениями NgNp, NgNm, NmNp и двумя круговыми сечениями NmNm, перпендикуляры к которым являются оптическими осями , лежащими в плоскости NgNp. Плоскость NgNp называется плоскостью оптических осей.
Ориентировка индикатрисы в кристаллах низших сингоний
Ромбическая сингония - главные оси индикатрисы совпадают с единичными направлениями кристалла, которыми в ромбической сингонии являются три оси симметрии второго порядка, или ось симметрии и нормали к двум плоскостям симметрии.
Моноклинная сингония - одна из осей индикатрисы совпадает с нормалью к плоскости единичных направлений.
Триклинная сингония - Поскольку все направления в триклинном кристалле единичны, положение индикатрисы не ограниченно никакими заранее определенными условиями. Оси Ng, Nm, Np расположены косо относительно ребер кристалла. (a≠b≠c≠ 90º)
При изучении оптических свойств кристаллов пользуются особой вспомогательной поверхностью, которая называется оптической индикатрисой.
Эта поверхность имеет форму эллипсоида. Каждый радиус- вектор индикатрисы своей величиной выражает показатель преломления кристалла для тех волн, колебания которых совершаются в направлении этого вектора.
Индикатриса любого кристалла представляет собой некоторый эллипсоид. Это будет эллипсоид с тремя неравными друг другу главными осями, либо эллипсоид вращения, либо, наконец, шар, в зависимости от сингонии минералов.
Кубическая сингония - нет единичных направлений. Следовательно, и индикатриса не может иметь единичных направлений, т.е. должна иметь форму шара.
В кристаллах средних сингоний - одно единичное направление. Следовательно, индикатриса не может иметь больше одного единичного направления, т.е. должна иметь форму эллипсоида вращения. Единичное направление индикатрисы - оптическая ось - должно совпадать с единичным направлением кристалла - главной осью кристалла.
В кристаллах средних сингоний оптическая индикатриса ориентирована таким образом, что оптическая ось (ось вращения эллипсоида) совпадает с кристаллографическими осями высших порядков L3 - для тригональной сингонии, L4 - для тетрагональной , L6 - для гексагональной.