Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Минерало́гия — наука о минералах — природных химических соединениях.
Минералогия изучает состав, свойства, структуры и условия образования минералов. Минералогия — одна из древнейших геологических наук. Первые описания минералов появились у древнегреческих философов. В дальнейшем развитию минералогии способствовало горное дело. В настоящее время интенсивно развиваются генетическая и экспериментальная минералогия.
В минералогии активно используются достижения физики, химии и других естественных наук. Так, минералогическое изучение метеоритов и образцов с других планет позволило узнать много нового об истории Солнечной системы и процессах формирования планет. Изучением минерального состава и минералов комет, метеоров, и других небесных тел, а также астрономической спектроскопией астероидов, комет и пыли околозвёздной среды в целом, занимается молодая наука на стыке минералогии, физики и астрономии — астроминералогия (astromineralogy).
Минералогия принадлежит к числу геологических наук. Название этой науки в буквальном смысле означает учение о минералах, которое объемлет все вопросы о минералах, включая и их происхождение. Термин «минерал» происходит от старинного слова «минера» (лат. minera — руда, ископаемое). Это указывает, что его появление связано с развитием горного промысла.
Интуитивно минералы можно определить как составные части горных пород и руд, отличающиеся друг от друга по химическому составу и физическим свойствам (цвету, блеску, твердости и т. д.). Например, биотитовый гранит как горная порода состоит из трех главных минералов различного состава: светлоокрашенного полевого шпата, серого кварца и черной слюды (биотита). Сплошная руда магнитного железняка сложена почти мономинеральным агрегатом, состоящим из кристаллических зерен магнетита.
На протяжении всей истории минералогии вопрос об определении содержания понятия «минерал» часто дискутировался, так что круг объектов этой науки неоднократно менялся и его границы нельзя считать окончательно установленными.
В настоящее время большинство объектов минералогии отвечает следующему определению: минерал — однородное природное твердое тело, находящееся или бывшее в кристаллическом состоянии. Таким образом, определенное понятие минерала отвечает минеральному индивиду — естественно ограниченному телу — и охватывает все разнообразие реальных единичных объектов минералогии, встречающихся в природе. В число минералов обычно не включаются высокомолекулярные органические
образования типа битумов, не отвечающие в большинстве случаев требованиям кристалличности и однородности. Некоторые из солеподобных органических соединений тем не менее рассматриваются в числе минералов, равно как и единичные аморфные образования, традиционно изучавшиеся минералогами, например, опал и аллофан. Газы, жидкости и вулканические стекла минералами не считаются.
С генетической точки зрения минералы представляют собой природные химические соединения и простые вещества, являющиеся естественными продуктами различных физикохимических процессов, соверша ющихся в земной коре и прилегающих к ней оболочках (включая и продукты жизнедеятельности организмов). (Разнообразнейшие синтетические продукты, т. е. искусственно получаемые в лабораториях и в заводских условиях химические соединения не могут называться минералами. Искусственными, или синтетическими, минералами условно называют лишь те искусственные соединения, которые по своему составу и кристаллическому строению отвечают природным.) К минералам относят и космогенные объекты, отвечающие вышеприведенным требованиям однородности и кристалличности.
Как показывают наблюдения над условиями нахождения минералов в природе, а также экспериментальные исследования, каждый минерал возникает в определенном интервале физикохимических условий (давления, температуры и концентрации химических компонентов в системе). При этом отдельные минералы сохраняются неизменными до тех пор, пока не будут превзойдены пределы их устойчивого состояния при воздействии внешней среды (например, при процессах окисления или восстановления, при падении или повышении температуры или давления и др.). Поэтому в историческом ходе развития геохимических процессов многие минералы подвергаются изменению, разрушению или замещению другими минералами, устойчивыми во вновь создающихся условиях.
Рассматривая минералы как части природных физикохимических систем, можно определить их, в полном соответствии с понятиями химической термодинамики, как природные твердые фазы (в понимании Дж. Гиббса). Необходимо только отметить, что некоторые минералы могут существовать в природе и за пределами своих полей устойчивости, сохраняясь в метастабильном состоянии долгое время (например, алмаз).
Весьма значительное количество известных в настоящее время минералов имеет важное практическое значение как минеральное сырье (при условии, конечно, если скопления их в определенных участках, называемых месторождениями полезных ископаемых, обладают промышленным содержанием и запасами, достаточными для обеспечения предприятия по разработке месторождения). Одни минералы (рудные) содержат в своем составе те или иные ценные для промышленности металлы (железо, марганец, медь, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден и др.), извлекаемые при металлургической обработке руд. Другие минералы (такие как алмаз, хризотиласбест, кварц, полевые шпаты, слюды, гипс, сода, мирабилит и др.), благодаря их ценным физическим или химическим свойствам, применяются для тех или иных целей в сыром виде (без переработки) или используются для получения необходимых в промышленности синтетических соединений, строительных материалов и пр.
Таким образом, минералогия как наука о природных химических соединениях (минералах) изучает во взаимной связи их состав, кристаллическое строение, свойства, условия образования и практическое значение. В соответствии с этим и задачи данной науки должны быть тесно связаны, с одной стороны, с достижениями смежных с нею наук (физики, химии, кристаллохимии и др.), а с другой — с запросами практики поисковоразведочного дела.
Главнейшими задачами минералогии в настоящее время являются:
1) всестороннее изучение и более глубокое познание физических и химических свойств минералов во взаимной связи с их химическим составом и кристаллическим строением с целью практического использования их в различных отраслях промышленности и выявления новых видов минерального сырья;
2) изучение закономерностей сочетания минералов и последовательности образования минеральных комплексов в рудах и горных породах с целью выяснения условий возникновения минералов и истории процессов минералообразования (генезиса), а также использованияэтих закономерностей при поисках и разведках различных месторождений полезных ископаемых.
Минералогические исследования при решении этих задач опираются на законы точных наук: физики, химии, кристаллографии, кристаллохимии, коллоидной химии и физической химии. Данные минералогии, в свою очередь, используются в таких науках, как геохимия, петрография, учение о месторождениях полезных ископаемых, а также в поисковоразведочном деле и в ряде технических наук (металлургия, обогащение руд и др.).
Представления о природе минералов, а соответственно, и содержание минералогии складывались исторически и менялись по мере развития знаний в области геологии и естествознания в целом. Рассмотрим главнейшие события в истории естествознания, повлиявшие на развитие минералогии как науки.
Дан анализ современных систематик камней. Рассмотрены понятия «самоцвет» и «цветной камень». Приведены классификация, основанная на принципе различия и сходства физических сиойсгн камней, индивидуальные и групповые характеристики минералов и горных пород, являющихся самоцветами и цветными камнями. Показана связь декоративных и физико-механических свойств камней с их составом, структурой и текстурой. Текст иллюстрирован многочисленными цветными слайдами камней и изделий из них.
Для научных работников, геммологов, технологов и художников по камню. Может представить интерес для широкого круга читателей любителей камня.
Ковдорский массив щелочных, ультраосновных и карбонатных пород открыт в 1933 году поисковой партией Ленинградского геологического управления под руководством К.М.Кошица. Он находится в юго-западной части Кольского полуострова (67°35/ N, 30°20' Е), в бассейне реки Ковдоры - левого притока реки Ёны. Ковдорский массив представляет собой крупную интрузию центрального типа, которая 380 миллионов лет тому назад прорвала древние биотит-плагиоклазовые гнейсы и гранито-гнейсы. Массив площадью около 41 квадратного километра имеет в плане грушевидную форму, а его зональное строение хорошо угадывается в современном рельефе. Так, центральная часть массива, сложенная устойчивыми к выветриванию ультраосновными породами, заметно приподнята над окружающими болотистыми лощинами, возникшими в зоне развития рыхлых ослюденелых пород. Последние опять окружены кольцом холмов, сложенных стойкими щелочными породами периферийных частей интрузии. Река Ковдора пересекает массив в субширотном направлении, а почти в самом его центре широко разливается в живописное озеро. Массив густо покрыт лесами из сосны, ели и берёзы. Вдоль рек и ручьёв протянулись заросли ивняка. На некоторых возвышенностях можно обнаружить небольшие участки каменистой тундры с ягелем, брусничником и карликовой берёзой.
The Kovdor Massif of alkaline, ultrabasic and carbonate rocks was discovered in 1993 by a prospecting expedition of the Leningrad Geological Survey, headed by K.M.Koshits. The Massif is situated in the southwestern part of the Kola Peninsula (67°35' N, 30°20' E), in the basin of the river Kovdora (Fig.l), which is a left tributary of the river Yona. Geologically, the Kovdor Ma+3sif is a large central-type intrusion, which was emplaced in pre-existing biotite-plagioclase gneiss and granite-gneiss approximately 380 million years ago. The Massif occupies an area of about 41 square kilometers and is pear-shaped in plan. Its zoned structure is easily discernible in topographical features. The central part of the Ma+ssif, being composed of ultrabasic rocks which are fairly resistant to weathering, is noticeably higher than the surrounding marshy dells spread over loose, micaceous rocks (Fig. 2). In their turn, the dells are encircled by hills: Mogovid in the north-east, Utsivid and Votsuvaara in the west, and Pilkomselga in the south-west; the hills are made up of alkaline rocks forming peripheral parts of the intrusion. The Kovdora river intersects the area in a sub-latitudinal direction, and there is a picturesque lake almost in the center of the Massif. The vegetation is represented by mixed forests of pine, spruce and birch. Osier-beds are common along rivers and creeks. On some heights, one can find rocky tundra patches with reindeer moss, mountain cranberries and dwarf birch-trees.
Разнообразны природные соединения химических элементов — минералы. Они слагают земную кору и верхнюю мангию Земли Луну метеориты и другие небесные тела.Книга кандидата геолого-минералогических наук Т Б Здорик знакомит учащихся с многоцветным миром минералов на примере его наиболее распространенных и ярких представителей, рассказывает об их свойствах возникновении, применении в народном хозяйстве.
Книга посвящена кристаллам – великолепным представителям царства камней и их применению в разных областях человеческой жизни. Представлены замечательные кристаллы и описаны их физические целительные и духовные свойства, и особенно подробно в прорицательских целях.
Астафьевское месторождение пьезокварца расположено на Южном Урале в 200 км. на Ю-З от Челябинска и в 20 км. на В от поселка Фершампенуаз. На базе месторождения возник поселок Южный. Разрабатывалось для нужд оборонной пром-сти на пьезосырье. М-ние разрабатывалось 2-мя карьерами и штольнями из них. В настоящее время горные работы не проводятся, образцы можно собирать из отвалов, занимающих большую площадь.
Кристаллы… да ведь это красивые редко встречающиеся камни. Они бывают разных цветов, в большинстве своём прозрачны, и, что самое замечательное, они обладают красивой правильной формой. Обычно кристаллы представляют собой многогранники, стороны (грани) их идеально плоские, рёбра строго прямые. Собранные в минералогическом музее, они радуют глаз чудесной игрой света в гранях, удивительной правильностью строения…
Наш полубарок отвалил от пристани Межевая Утка в первых числах сентября. Вода в Чусовой стояла очень низко, и наше сшитое на живую нитку суденышко постоянно задевало за «таши», то есть за подводные камни. Для непривычного человека, особенно в первый раз, даже делается страшно, когда по дну барки точно кто черкнет ножом. Вздрогнешь даже в первый момент. Только взглянув на спокойные лица бурлаков, успокаиваешься и стараешься скрыть невольное смущение. Бурлаки не обращают никакого внимания на такие почеркивания, и разве когда получится довольно сильный толчок, точно за дно барки схватит какая-то могучая рука, и наше суденышко все вздрогнет, — кто-нибудь проговорит стереотипную фразу:— Тише, хозяин дома!..<...>
In a recent issue of This Journal the writer had the privilege of publishing an English translation of the famous Leyden Papyrus X together with a few brief comments and notes on its history, contents, and sigÂÂnificance.1 The present article is a similar translation of the contents of the less well-known Stockholm Papyrus. This papyrus likewise has never been translated into English as far as the writer is aware, although Stillman in his interesting "Story of Early Chemistry," has paraphrased several of the most representative recipes. It is offered here in the hope that it will prove of some interest to teachers and students of the history of chemistry. The contents of the papyrus are equally important for the early history of technical chemistry and, if anything, are more varied and comprehensive than those of the one at Leyden. As a matter of fact the two papyri are complementary and taken together they give an excellent cross-sectional view of the operations and aims of chemical technology in the beginning centuries of the Christian Era. They are the only original laboratory documents that have come down to us from that period and hence their great value for the history of chemistry, especially on account of the light they throw upon the beginnings of alchemy.
The chemical arts and knowledge of the ancient world are known to us chiefly through the writings of Pliny, Dioscorides, Theophrastus, Vitruvius, and a few other writers, aided in a considerable degree by the examination and chemical analysis of the various relics and remains of the older civilizations. While these writings do furnish us with a very considerable degree of information concerning the beginnings of chemical knowledge they are, at the best, only indirect sources and are lacking in details. By a fortunate chance, however, there have come to light in recent years-two original sources in the form of two remarkable Greek papyri known to students of the early history of chemistry as the Leyden Papyrus X and the Stockholm Papyrus. These invaluable documents are by far the most ancient that we possess dealing with chemical arts and operations as such. The earliest authentic alchemical manuscript is that of St. Marks at Venice which is believed to have been transcribed from earlier writings during the tenth or eleventh centuries. These two papyri have, however, upon the basis of unquestioned philological and paleographic evidence, been ascertained to have been written at about the end of the third century A.D. so that they are by far the earliest original historical evidence that we have in our possession concerning the nature and the extent of ancient chemical knowledge. They are; therefore, of the highest value for the history of chemistry and throw a whole flood of light upon the origins of the pseudo-science, alchemy, as the researches of Berthelot have so clearly demonstrated.