Cтраница 2
Моделью минерального индивида могут служить индивиды теоретической кристаллографии или синтетические кристаллы, полученные в лабораторных и заводских условиях. Понятие минеральный индивид позволяет рассматривать всю литосферу или ее часть как собрание индивидов, связанных некоторыми отношениями. [16]
![]() |
Структуры кристаллов. [17] |
При изучении минеральных индивидов с помощью рентгеновских лучей устанавливают межплоскостные расстояния d между наиболее плотными плоскими сетками. Несколько значений d между характерными плоскими сетками позволяют определить минеральный вид. [18]
![]() |
Структура кристаллов. / - Na, Си, Cs. 2 - С1. [19] |
При изучении минеральных индивидов с помощью рентгеновских лучей легко устанавливают межплоскостные расстояния между наиболее плотными плоскими сетками. Несколько значений d между характерными плоскими сетками позволяют определить минеральный вид. [20]
Большая часть минеральных индивидов имеет геологический возраст; за время, прошедшее с момента их возникновения, могут быть значительно преобразованы форма и внутреннее строение этих индивидов. По этому поводу уместно замечание А. В. Шубникова: Все эти термины, взятые из биологии, исторически отражают в себе тенденцию натуралистов распространить понятие жизни на косную материю. Иначе говоря, все эти биологические термины могут использоваться как вспомогательные слова для описания некоторых процессов истории минерального вещества. [21]
Изучение оптических свойств минеральных индивидов начинается с определения их прозрачности, цвета и блеска. Эти операции вначале производятся невооруженным глазом, а затем обязательно с помощью короткофокусной лупы. Редко встречаются индивиды, по которым визуально можно определить прозрачность, замутненность и густоту окраски. [22]
Изучение оптических свойств минеральных индивидов начинается с определения их прозрачности, цвета и блеска. Эти операции вначале производятся невооруженным глазом, а затем обязательно с помощью короткофокусной лупы. Редко встречаются индивиды, по которым визуально можно определить прозрачность, замутненность и густоту окраски, Часто эти признаки мешают установить светопропускание в толстых краях - в зернах 1 - 2 мм в поперечнике. В этом случае с помощью короткофокусной лупы рассматриваются трещины в зерне. Свет, попадая на поверхность трещиноватого индивида, проникает во внутрь его и отражается от трещин. Тогда легко увидеть эффект свечения трещин, если минерал прозрачен, в непрозрачных минералах трещины не светятся. При этом обращается внимание на расположение трещин с - целью установления спайности, конфигурацию зерен с целью установления их формы. Именно поэтому рассматривается не одно зерно, а множество доступных для наблюдения зерен. [23]
Все явления в минеральных индивидах, возникающие под влиянием внешних сил, при определении минералов описываются качественно. Так, пластические деформации - которым подверглись минеральные индивиды в земной коре - скольжение, сдвиг и блокирование - устанавливаются по изогнутым кристаллам, механическим двойникам, муаровому блеску, отдельности, волнистому угасанию и другим менее надежным признакам. [24]
![]() |
Кристаллы в иммерсионной жидкости. 1 - 6 - линии взаимодействия лучей света в системе кристалл - жидкость. [25] |
Все явления в минеральных индивидах, возникающие под влиянием внешних сил при определении минералов, описываются качественно. Так, пластические деформации, которые возникли в минеральных индивидах в земной коре, - скольжение, сдвиг и блокирование - устанавливаются по изогнутым кристаллам, механическим двойникам, муаровому блеску, отдельности, волнистому угасанию и другим менее надежным признакам. [26]
Минералогия занимается всесторонним изучением минеральных индивидов. Минеральный индивид - твердая непрерывная составная часть литосферы, ограниченная поверхностями раздела. Реальный минеральный индивид - неоднородное целое, состоящее из частей ( например, пирамид нарастания), органически связанных между собой. Окружение, в котором находится индивид, называется средой. Индивиды поддаются счету и имеют конечные размеры, определенную форму, границы с окружающей средой. [27]
Соотношение между обликом и структурой минерального индивида неоднозначно и определяется условиями кристаллизации, важнейшей характеристикой которых является степень равномерности в подвижности минералообразующих элементов. [28]
В энергетическом отношении явление очищения состава минеральных индивидов рассматривается как уменьшение их энтропии в связи с понижением температуры, что ведет к появлению более совершенных кристаллов, энтропия которых стремится к нулю. Замечено, что при понижении температуры образования минералов химический состав их становится проще, а степень симметрии повышается, что также свидетельствует об уменьшении энтропии кристаллов, усовершенствовании их внутреннего строения, приближении к более совершенному порядку в атомном строении твердого тела. Иными словами, как правило, чем ниже температура геохимического процесса, тем более совершенными становятся состав и строение кристаллов, которые при этом формируются. Однако под влиянием внешних условий, связанных с повышением температуры, состав кристаллов усложняется, количество дефектов возрастает. Таким образом, в истории минерального индивида непрерывно идут процессы упорядочения строения и обратный ему - разупорядо-чения. [29]
В справочнике-определителе минералов на основе конституции минеральных индивидов рассмотрены их структура, химический состав, морфология, физические свойства. Фактический материал помещен в таблицы, с помощью которых легко диагностировать минералы в полевых условиях без применения специальных анализов и сложной аппаратуры. [30]