VÝSKYTY DRAHÝCH KOVŮ VE STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD MÝTY A SKUTEČNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSKYTY DRAHÝCH KOVŮ VE STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD MÝTY A SKUTEČNOST"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOLOGIE VÝSKYTY DRAHÝCH KOVŮ VE STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD MÝTY A SKUTEČNOST bakalářská práce Kateřina Janíčková Geologie a životní prostředí (B121) prezenční studium vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D. Olomouc 21 1

2 Čestně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, a že všechna použitá literatura je řádně citována. Na tomto místě bych ráda poděkovala Dr. Dolníčkovi za nesmírnou ochotu a trpělivost s jakou snášel útrapy vyplývající ze zpracování této práce, dále své rodině a přátelům, protože pomohli, když to bylo potřeba. 2

3 Bibliografická identifikace: Jméno a příjmení autora: Kateřina Janíčková Název práce: Výskyty drahých kovů ve střední části Moravskoslezských Beskyd mýty a skutečnost Typ práce: bakalářská Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geologie Vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D. Rok obhajoby práce: 21 Abstrakt: Bakalářská práce zpracovává téma historické těžby drahých kovů v Moravskoslezských Beskydech. V dobových pramenech se odkazuje na pokusy o těžbu drahých kovů, které se odrazily také v několika místopisných názvech (Stříbrník, Zlatník, Zlaté ďury). Na některých z těchto míst byly zdokumentovány pozůstatky po historickém dolování. V laboratorní části bylo využito studium těžkých minerálů, WDX analýzy neurčených zrn a analýza stopových prvků v pyritu. Při vyhodnocení těžkých minerálů byly zjištěny granát-zirkon-rutil-turmalínové asociace s výjimkou lokality Stříbrník, kde převažoval amfibol, zirkon, baryt, apatit a rutil. Z provedeného výzkumu vyplývá, že drahé kovy se na lokalitách nevyskytují, a to ani v sekundárních pozicích, ani vázané v rudních minerálech. Klíčová slova: Moravskoslezské Beskydy, flyšové pásmo, drahé kovy, těžké minerály Počet stran: 57 Počet příloh: Jazyk: čeština 3

4 Bibliographical identification: Autor s first name and surname: Kateřina Janíčková Title: Occurrences of precious metals in central part of the Moravskoslezské Beskydy Mts. - fable and reality Type of thesis: bachelor Institution: Palacký University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Geology Supervisor: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D. The year of presentation: 21 Abstrakt: This thesis deals with historical mining of precious metals in Moravskoslezské Beskydy Mountains. The attempts of historical mining or prospection (reflected in some local names) are mentioned in the literature. The remains after historical mining were described and studied at several selected localities. The assemblages of heavy minerals, chemical composition of unidentified grains and trace elements in pyrite were studied there. The main assemblages of heavy minerals include garnet-zircon-rutile-tourmaline association, which was found at most localities. Locality Stříbrník is different, exhibiting an amphibole-zirconbarite-apatite-rutile assemblage of heavy minerals. The available data indicate that precious metals do not occur at the studied sites. Keywords: Moravskoslezské Beskydy Mts., flysch zone, precious metals, heavy minerals Number of pages: 57 Number of appendices: Language: Czech 4

5 OBSAH 1 Úvod Geologická pozice zájmové oblasti Flyšové pásmo Magurská skupina příkrovů Hostýnské vrstvy Vnější skupina příkrovů Istebňanské souvrství Frýdecké souvrství Horniny těšínitové asociace Nerostné suroviny Železná ruda Vápenec Sklářský materiál Přehled literárních údajů o výskytech drahých kovů Metodika Terénní etapa Lokalita Smradlava Lokalita Zlaté ďury Lokalita Bílý Kříž Lokalita Lubno Lokalita Stříbrník Laboratoní etapa Popis hornin a hydrotermální mineralizace Lokalita Zlaté ďury Lokalita Stříbrník Popis těžkého podílu pod binokulární lupou Popis těžkého podílu v polarizačním mikroskopu Výsledky WDX analýz Chlorit Pyroxeny

6 7.4.3 Amfiboly Epidot Staurolit Turmalín Korund Melilit Apatit Baryt Karbid křemíku Al-Zr-Ti fáze Analýza pyritu Diskuze Výsledky terénního průzkumu Výsledky analýz těžké frakce Výskyty drahých kovů Závěr Literatura

7 1 ÚVOD Území Moravskoslezských Beskyd spadá z geografického hlediska do Moravskoslezského a z části také do Zlínského kraje. Vybrané lokality se nacházejí v blízkém okolí vodní nádrže Šance. Zájmová oblast byla v minulosti součástí historického panství Hukvaldy pod državou biskupství olomouckého. Etnograficky se tato oblast označuje jako moravské Valašsko (Štika 27). Osídlování pohraničí probíhalo od 15. století, kdy na Moravu expandovali z východu Valaši představující odlišnou etnickou a etnografickou skupinu obyvatelstva. Zabývali se především salašnickým chovem ovcí a koz. Na úpatí kopců a v horních částech již existujících osad zakládali salaše a postupně se asimilovali s původním obyvatelstvem. Hospodaření v regionu bylo založeno na pasekářském neboli valašském způsobu života, kdy se vykácely původní lesní porosty a přeměnily se na pastviny pro dobytek (Štika 27). Po celkovém úpadku spojeném s třicetiletou válkou dochází v 18. století k rozvoji regionu díky vzniku železářských a menších sklářských hutí. Ovšem ty nabyly pouze lokálního významu. Po vybudování železnice na Ostravsku, která umožnila dovoz kvalitnější rudy, výroba železa v pobeskydí definitivně končí (Roth a Matějka 1953). Lidé se v těžkých dobách obraceli k pověstem o jeskyních plných zlata a stříbra. Ze všech sebraných regionálních pohádek a pověstí tvoří významný podíl právě ty o nesmírném bohatství ukrytém někde pod zemí. K značné obrazotvornosti přispívaly i pseudokrasové jevy typické pro Moravskoslezské Beskydy, nejvíce pak jeskyně v oblasti Radhoště. Tato bakalářská práce se zabývá historickou těžbou drahých kovů ve střední části Moravskoslezských Beskyd, na kterou se odkazuje v literatuře od 16. století. Cílem práce bylo zdokumentovat současný stav vybraných lokalit a na základě laboratorního studia se vyjádřit k jejich možné rudnonosnosti. Zaměřila jsem se na vyhledání historických údajů v literatuře a v rámci terénního výzkumu jsem vybrané lokality vyhledala a zdokumentovala. Na každé lokalitě jsem odebrala vzorky šlichů či vzorky hornin pro zhotovení výbrusů. Bylo zvoleno pět lokalit, na nichž nebo v jejichž blízkosti měla v minulosti těžba probíhat. 7

8 2 GEOLOGICKÁ POZICE ZÁJMOVÉ OBLASTI Území České republiky se skládá ze dvou zcela odlišných geologických jednotek. Z velké většiny je tvořeno horninami Českého masivu, pouze na východě malým úsekem zasahuje vnější část Západních Karpat. Tato soustava byla zformována v průběhu svrchní křídy až terciéru procesy alpinského vrásnění a nasunuta od J a JV na okraj Českého masivu. Celkově mají Karpaty členitější morfologii než starší variská horstva obnažená erozí (Chlupáč et al. 22). Podle Čtyrokého a Stráníka (1995) a Chlupáče et al. (22) se karpatská oblast na našem území dále dělí na karpatskou předhlubeň, flyšové pásmo a vídeňskou pánev. Oblast, kterou se zabývám, spadá do flyšového pásma (obr. 1). 2.1 Flyšové pásmo Flyšové pásmo představuje složitý příkrovový alochton na východě Moravy a Slezska, tvořený sedimenty nejvyšší jury až spodního miocénu (Stráník et al. 1993). Příkrovy flyšového pásma byly na sebe nasouvány ve velmi plochých strukturách s téměř horizontálními násunovými plochami a díky tomu jsou jednotlivé skupiny příkrovů uloženy nad sebou. Ve směru od nejvýše položených se vyčleňují magurská skupina příkrovů a vnější (menilito krosněnská) skupina příkrovů (Chlupáč et al. 22) Magurská skupina příkrovů Je tvořena flyšovými sedimenty s charakteristickým rytmickým střídáním písčitých a jílovitých sedimentů. Dělí se na tři faciálně - tektonické jednotky račanskou, bystrickou a bělokarpatskou (Čtyroký a Stráník 1995). V magurské skupině se vyskytuje pouze jediná lokalita - Smradlava, a to konkrétně v račanské jednotce, soláňském souvrství a hostýnských vrstvách Hostýnské vrstvy Hostýnské vrstvy soláňského souvrství spadají do račanské jednotky. Ta je charakteristická velkou faciální proměnlivostí a výraznou pásemnou stavbou. Zahrnuje uloženiny albu-spodního oligocénu (Čtyroký a Stráník 1995). Sedimentace hostýnských vrstev probíhala od maastrichtu do paleocénu (obr. 2). Jsou vyvinuté ve dvou vývojích pískovcovo-jílovcovém, který je charakteristický jemně až středně zrnitými arkózami, a pískovcovém s vápnitými pískovci a písčitými 8

9 vápenci s úlomky mechovek, foraminifer a vápnitých řas (Gilíková et al. 22) Vnější skupina příkrovů Je tvořena flyšovými a flyšoidními sedimenty, podřadně i vápenci a silicity. Jsou v ní vyčleněny jednotky pouzdřanská, ždánická, podslezská, slezská, zdounecká a předmagurská. (Čtyroký a Stráník 1995). Lokality Zlaté ďury a Bílý Kříž se nacházejí ve slezské jednotce v istebňanském souvrství, lokalita Lubno se nachází v jednotce podslezské, ve frýdeckém souvrství Istebňanské souvrství Slezská jednotka je tvořena sedimenty oxfordu až oligocénu a charakterizují ji tři odlišné litofaciální vývoje bašský, godulský a kelčský. Sedimenty godulského vývoje, do kterého se řadí souvrství istebňanské, sedimentovaly od svrchní jury do oligocénu. Tvoří vnitřní část a výztuž slezské jednotky. Slezská jednotka je rozšířena v Moravskoslezských Beskydech a v Podbeskydské pahorkatině (Stráník et al a Čtyroký a Stráník 1995). Istebňanské souvrství plynule navazuje na godulské souvrství s.s. Stáří uloženin je campan-paleocén (obr. 2). Dominují zde arkózové a drobové pískovce až slepence a černošedé písčité jílovce. Středně až hrubě rytmický flyš se střídá s 4-2 m mocnými polohami pelitů. Celková mocnost souvrství se pohybuje od 4 do 12 m (Stráník et al. 1993) Frýdecké souvrství Podslezská jednotka vystupuje v předpolí slezské jednotky. Sedimentace probíhala od svrchní křídy do oligocénu. Mocnost jednotky je až 6 m. Z velké části tvoří Podbeskydskou pahorkatinu (Stráník et al. 1993). Frýdecké souvrství je nejstarším litostratigrafickým celkem podslezské jednotky. Začátek sedimentace souvrství je kladena do turonu, svrchní hranice je asynchronní a probíhá od campanu do danu (obr. 2). Převažují prachově písčité vápnité jílovce nad podřadnými polohami střednězrnných až jemnozrnných drobovitých a vápnitých drobovitých pískovců, zpravidla jen centimetrových mocností (Eliáš 1998). Mocnost souvrství dosahuje až 6 m (Stráník et al. 1993) 9

10 2.2 Horniny těšínitové asociace Poslední lokalita Stříbrník se nachází v prostoru výchozu těšínitu. Horniny těšínitové asociace jsou typické pro oblast Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a přilehlé oblasti flyšových Karpat v Polsku. Váží se na těšínsko-hradišťské souvrství godulského a bašského vývoje. (Hovorka a Spišiak 1988). Stáří těšínitů datované na polské straně Karpat metodou 4Ar/39Ar bylo stanoveno na 122,3 ± 1,6 Ma (Lucińska-Anazkiewicz et al. 22 in Buriánek a Skácelová 27) Tělesa vulkanických hornin jsou intruzivní, efuzivní i extruzivní. Nejčastěji se vyskytují ve formě ložních žil o mocnosti několika centimetrů až metrů, ojediněle desítek metrů. Výjimečné jsou pravé žíly. V okolních sedimentárních horninách dochází ke kontaktní metamorfóze. Tělesa s pillow strukturami jsou projevem efuzivní činnosti. Za extruzivní typ se považují autoklastické lávové brekcie (Hovorka a Spišiak 1988). Horniny těšínitové asociace jsou obecně děleny na 4 základní skupiny: pikrity, bazalty, monchiquity a těšínity. Těšínity se vyskytují ve formě pravých i ložních žil. Mají jemnozrnnou až hrubozrnnou stavbu, porfyrickou, ofitickou a hypautomorfní strukturu. Makroskopicky spadají do leukokratních, mezokratních a melanokratních eruptivních hornin. Mineralogicky se skládají z klinopyroxenu blízkého augitu, amfibolu, plagioklasu a analcimu, dále tam může být v různém množství olivín, alkalické živce, nefelín, prehnit, biotit, zeolity a další (Hovorka a Spišiak 1988). 1

11 Obr. 1: Přehledná geologická mapa Západních Karpat v České republice se zaznačením zájmového území (upraveno podle Čtyroký a Stráník (1995). 1 karpatská předhlubeň, 2 vídeňská pánev, Vnější skupina příkrovů: 3 předmagurská j., 4 slezská j., 5 zdounecká j., 6 podslezská j., 7 žďánická j., 8 pouzdřanská j., Magurská skupina příkrovů: 9 račanská j., 1 bystrická j., 11 bělokarpatská j. 11

12 Obr. 2: Stratigrafické schéma vybraných vrstev flyšového pásma (upraveno podle Chlupáče et al. (22)). 12

13 3 NEROSTNÉ SUROVINY 3.1 Železná ruda Zdrojem suroviny pro železářský průmysl v Moravskoslezských Beskydech a Podbeskydské pahorkatině jsou výskyty pelosideritů. Zpravidla jde o vrstvy a čočky o mocnosti od 2 do 22 cm, nejčastěji 8-1 cm. Pelosiderit je celistvá až velmi jemnozrnná hornina za čerstva nahnědlá až tmavě šedé barvy, na povrchu může být limonitizovaná. Ve výbruse se jeví jako žlutohnědý sideritový agregát o průměrné velikosti zrna asi,6 mm. Mezery vyplňuje jílovitá, jílovito-opálová či opálová základní hmota. Mohou být přítomny žilky vyplněné kalcitem. Výskyt pelosideritů je vázán především na těšínskohradišťské souvrství, dále vrstvy lhotecké a ráztocké (Roth a Matějka 1953). Výskytem beskydských pelosideritů a jejich zpracováním se zabývali Roth a Matějka (1953), Mojžíšek a Kret (25). Polášek (25, 26b) a další. 3.2 Vápenec Výskyty jsou vázány především na těšínsko-hradišťské souvrství bašského vývoje, kde se nachází vápence štramberského (tithon) a kopřivnického (svrchní tithonvalangin) typu (Stráník et al. 1993). Štramberský vápenec má zanedbatelný podíl klastické složky, šedou až bělošedou barvu a je jemnozrnný až středně zrnitý a biomikritický (Menčík 1983, Chlupáč et al. 22). Obr. 3: Historická fotografie vrchu Kotouč z r. 189 (Chlupáč et al. 22). 13

14 Vápenec se těžil a dále upravoval na výrobu vápna, které se nejvíce využívalo jako struskotvorná přísada do vysokých pecí při výrobě železa. Hlavní produkce vápence v regionu probíhala v lomech ve Štramberku, kde se těží štramberský vápenec (obr. 3). V okolí Frýdlantu n. O. a Frýdku-Místku se těžilo v Chlebovicích, ve Skalici, Metylovicích a Vlčovicích (Felix 198, Juřák 25). 3.3 Sklářský materiál Rozvoj sklářské výroby na Hukvaldském panství probíhal snad už od 12. století, ovšem potvrzený je až od 15. století. Sklárny zde měly vhodnou polohu, díky lesům zajištujícím dostatečný přísun potaše a dřevěného uhlí. Největší sklárna měla stát v Kunčicích pod Ondřejníkem (obr. 4) (Štěpán 22). Pro výrobu sklářského kmene se používal křemenný písek, jako tavidlo pak potaš a další přísady. Vyrábělo se draselnovápenaté sklo, které bylo poměrně tvrdé. Je prokázána i snaha o náročnější výrobu benátského skla, ovšem tento typ se nejspíše nepovedlo dlouhodobě vyrábět (Dufková 1991, Štěpán 22). Obr. 4: Sklárna v Kunčicích (Felix 198). 14

15 4 PŘEHLED LITERÁRNÍCH ÚDAJŮ O VÝSKYTECH DRAHÝCH KOVŮ Nejstarší zprávy o dobývání stříbrné rudy pochází z první poloviny 16. století, kdy na úpatí Hradiska pod hradem Rožnovem za Jaroslava ze Šellenberka a na Kosti měly být doly na stříbro až do roku 1532, než vzbouření obyvatelé Starého Zubří doly zatopili. Později se měla pokusit doly obnovit hraběnka Ludvika Karolina. Po několika dnech namáhavého odčerpávání vody našli jen špatnou rudu, a tak bylo od dolování upuštěno (Kramoliš 197). První údaje o pokusu těžit drahé kovy v hukvaldských horách zmiňuje roku 1576 d'élvert, kdy Jiřík Fišer z Těšína našel u Frenštátu rudu obsahující zlato a stříbro a žádal proto olomouckého biskupa, aby tuto rudu mohl těžit (Polášek 26a). V Arcibiskupském archivu v Kroměříži je uložena zpráva z roku 162 kdy havíř Pavel Sudolský donesl kardinálu Františku Dietrichšteinovi z Kroměříže na ukázku zlatou a stříbrnou rudu a žádal patent na kutání; ten mu byl kardinálem udělen. Další zprávy o Pavlu Sudolském v archivu chybí, a tak se předpokládá, že k žádné těžbě nedošlo. V archivu se nachází také volná korespondence z 1. poloviny 17. století mezi Stanislavem Skřídlovským z Mniší u Frenštátu a Adamem Vüscherem z Opavy. Z dopisů vyplývá, že byli oba velmi zdatní ve vylučování kovů a v alchymii, Skřídlovský sám cestoval a byl tajně navštěvován z ciziny. Vrchnost nechala věc prošetřit s podezřením, že v hukvaldských horách našel zlato a posílá je do ciziny, ovšem záznam o rozhodnutí chybí (Zuber 1951). Roku 1662 si vymohl zahradník hejtmana hraběte Serenyiho Melchior Lang kutací právo na panství hradišťském, vsetínském a hukvaldském a předložil prý čerstvě získané stříbro z rudy nalezené někde na hukvaldském panství (Polášek 2). Z téhož roku pochází zpráva o pozvání horníka Jakuba Stadlera a jeho pomocníka Jiřího Wolfa do Frýdku za poručnictví Jana Bernarda hraběte Pražmy. Ti odebrali na deseti místech v podhůří Beskyd (mj. i z Lubna) vzorky rud, ale opět se prokázalo, že drahé kovy neobsahují (Juřák 25, Polášek 2). V 6. letech 18. století organizuje dvorská komora rozsáhlou prospektorskou činnost. Práce byly vedeny pod přímým dozorem Jana Jakuba Lutze. K této akci se vztahuje informace z roku 1776, kdy u Starých Hamer měla být nalezena dva kilometry dlouhá žíla obsahující stopy stříbra (Juřák 25). 15

16 Roku 179 vychází spis Apographa Moravica od Jana Jiřího Středovského. V desátém svazku tohoto díla je zveřejněna Zpráva o drahých kovech a rudách (obr. 5), kde popisuje místa s výskytem nerostného bohatsví, jež má být opisem ze staršího spisu jakéhosi kněze Václava. Zmiňované lokality se nacházejí v Beskydech, Javorníkách a Vsetínských vrších (Janál 22). Obr. 5: Zpráva o drahých kovech od J.J. Středovského (Fišer 2). Felix (198) se poprvé zmiňuje o lokalitě U zlatých ďur v obci Čeladná a z názvu usuzuje, že se zde v minulosti hledala zlatá ruda. O stejné lokalitě se později zmiňuje Pavlica (1978). Možnost výskytu vyvrací hned od počátku a za možné považuje záměnu zlata s pyritem, který zde má být obsažen ve tmelu slepence. Tento slepenec s vysokým podílem křemenných valounů mohl být těžen pro účely některé z místních historických sklářských hutí. 16

17 Průřezem historie o hledání zlata na Pustevnách a na Radhošti se zabýval Skutil (1957). Poukazuje na silný mytologický základ pramenící ze sociální bídy domácího venkova. Přesnější podoba pseudokrasových jeskyní nebyla známá až do r. 1953, kdy byly zhotoveny první plánky (obr. 6 a 7). Obr. 6: Průřez Radhoštěm podle dr. F. Přikryla z r (Skutil 1957). Obr. 7: Doly na Radhošti podle prof. V. Monse z r (Horečka 1931). 17

18 V století měla podle ústního podání probíhat těžba stříbrné rudy na lokalitě Stříbrník v Ostravici. Podle výpovědi místního starousedlíka zde měla být na konci 19. století šachta přístupná v délce 5 m. Rovněž měla existovat kniha se záznamy o provozu a ukončení dolování na lokalitě. Kniha se bohužel do dnešních dnů nedochovala (Pavlica 197). 18

19 5 METODIKA Terénní výzkum probíhal od roku 28. Podle údajů v literatuře byly vybrány lokality střední části Moravskoslezských Beskyd, na kterých měla v minulosti probíhat těžba drahých kovů. Ty byly následně vyhledány v terénu, zdokumentovány, byla zaměřena jejich poloha pomocí GPS a byly odebrány reprezentativní vzorky pro další laboratorní zpracování. V následující laboratorní části byly dostupnými metodami podrobně zpracovány odebrané vzorky. Celkem byly zhotoveny tři kryté a tři leštěné výbrusy z odebraných hornin, které byly následně prohlédnuty v polarizačním mikroskopu v procházejícím a odraženém světle. Z lokalit bylo odebráno celkem 13 sypkých vzorků. Vzorky odebrané přímo ve vodním toku byly na místě odkaleny a přesítovány na sítě 1 mm, tak aby se odstranil jak nadsítný podíl, tak jílový podíl a kal. Vzorky odebrané mimo vodní tok byly přesítovány a odkaleny dodatečně před samotným rýžováním. Průměrně bylo na každé lokalitě odebráno asi 5 l sypkého materiálu. Další postup byl následující: šlich získaný vyrýžováním se vysušil, byl rozdělen v těžké kapalině (nasycený vodný roztok polywolframanu sodného), aby se oddělil lehký podíl od těžké frakce (ρ > 2,9 g/cm³). ze vzniklého těžkého podílu byla permanentním magnetem odstraněna magnetická frakce a poté byl šlich kompletně prohlédnut pod binokulární lupou s ohledem na možný výskyt zlata. každý vzorek byl zhomogenizován a kvartací byl odebrán malý podíl ze vzorku. Ten byl na skle zakapán imerzní kapalinou (1,1,2,2-tetrabrometan, n = 1,635). Následně byl vzorek studován v polarizačním mikroskopu, kde byly určeny a spočítány jednotlivé průhledné minerály a opakní zrna. Pro určování byl použit dírkovací klíč (Rost 1956) a Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů (Gregerová et al. 22). zrna neurčená v polarizačním mikroskopu byla vyseparována, zalita do epoxidové tablety, naleštěna a analyzována elektronovou mikrosondou. Do tablety bylo zalito 27 průhledných zrn, 1 kovové zrno a 8 zrn z magnetické frakce. Tableta byla pokovena uhlíkem a analyzována ve WDX módu elektronovou mikrosondou Cameca SX 1 na Ústavu geologických věd PřF MU Brno Mgr. R. 19

20 Škodou, Ph.D. Pro analýzy všech zrn bylo jednotně použito napětí 15kV, proudu 1nA a průměru elektronového svazku 5 μm, s vyjímkou Zr-Al-Ti fáze 1 μm. Při analýze jednotlivých oxidů bylo využito těchto standardů: albit (Na), almandin (Si, Fe), andradit (Ca, Fe), apatit (Ca), baryt (Ba, S), benitoit (Ba), columbit (Nb), fluorapatit (Ca, P), gahnit (Zn), grossular (Al, Ca), hematit (Fe), chromit (Cr), lammerit (Si), rhodonit (Mn), sanidin (Al, K, Si), spessartin (Mn), MgO (Mg), titanit (Si, Ti), topaz (F), vanadinit (Cl, V, Pb), wollastonit (Si), zirkon (Zr), CePO4 (Ce), Hf (Hf), LaPO4 (La), Mg2SiO4 (Mg), NaCl (Cl), NdPO4 (Nd), SrSO4 (S, Sr), YAG (Y), ZnO (Zn) a elementární Ni (Ni). Vyhodnocení výbrusů a sypkých vzorků proběhlo v optické laboratoři na katedře geologie PřF UP na binokulárni lupě Olympus a polarizačních mikroskopech Olympus BX 5 (pro práci v odraženém světle a fotodokumentaci) a Olympus CX 41 (pro práci v procházejícím světle a zpracování sypkých vzorků). Analýza stopových prvků pyritu proběhla v Kanadě v laboratoři ACME Lab. ve Vancouveru. Analyzovaný pyrit byl nejprve v achátové misce rozetřen na analytickou jemnost, poté byl zmenšen kvartací. Analýza těžkých kovů byla provedena metodou ICP-MS po rozkladu vzorku v lučavce královské. 2

21 6 TERÉNNÍ ETAPA Podle literatury byly vybrány a vyhledány ty lokality, u kterých byla víceméně popsána přesná poloha a nacházely se ve střední části Moravskoslezských Beskyd. Celkem bylo vytipováno pět lokalit: Smradlava, Zlaté ďury, Bílý Kříž, Lubno a Stříbrník(obr. 8). Obr. 8: Přehledná mapa lokalit ( 6.1 Lokalita Smradlava Lokalita se nachází asi 2 km na J od obce Bílá. Nejlépe je odtud dostupná po zelené turistické značce při postupu proti proudu potoku Smradlava. Lokalita je v místě vývěru sirovodíkového pramene na pravém břehu toku Smradlava v hostýnských vrstvách (obr. 9). GPS souřadnice jsou N E Jde o turisticky navštěvované místo, je dobře přístupné a upravené (obr. 1). Vzorek (SMR13) byl odebrán v místě kde vtéká sirovodíkový pramen do potoku 21

22 Smradlava. Bylo odebráno přibližně 5 l říčního písku, který byl na místě přesítován a odkalen. Obr. 9: Geologická mapa okolí lokality Smradlava (upraveno podle Opletal 1987). Obr. 1: Pramen Smradlava. 6.2 Lokalita Zlaté ďury Lokalita se nachází na k. ú. obce Čeladná, jde o odlesněný svah orientovaný na JJV, nacházející se asi 1,5 km jv. od osady Čeladná Podolánky (obr. 12). GPS souřadnice jsou N E Na lokalitě se ze sv. strany svahu nachází špatně přístupná skalní žebra s vyhloubenými skalními dutinami (štolkami?) v hrubých slepencích istebňanského souvrství (obr. 11), které daly celé lokalitě název. Jde o tři skalní výchozy s dutinami. V prvním skalním výchozu se nacházejí dvě největší dutiny, které spolu uvnitř komunikují. Ve druhém výchozu byla třetí a zároveň nejmenší dutina, poslední výchoz 22

23 byl bez dutin (obr. 12). Literatura uvádí velikosti dutiny č. 1 šířku 5,2 m, délku 3,3 m, výšku 1,1 m; dutina č. 2 má šířku 4,1 m, délku 3,2 m, výšku 1, m; dutina č. 3 má šířku 1,2 m, délku 1,35 m, výšku,65 m; dutina č. 4 má šířku 1, m, délku,7 m, výšku,55 m (Pavlica 1978). Obr. 11: Geologická mapa okolí lokality Zlaté ďury (upraveno podle Opletal 199 a mapy.geology.cz). Na lokalitě byly z j. strany svahu odebrány tři sypké vzorky. První (ZĎ9) byl odebrán při levé z. straně svahu v místech, kde byl svah dříve odbagrován a nadále zůstal odkrytý. Druhý (ZĎ1) byl odebrán ve střední části u paty svahu z erozní rýhy a poslední (ZĎ11) na pravé v. části svahu v místech, kde je nízký smrkový porost. Na svahu byly i větší kusy slepenců a pískovců ze kterých byly odebrány vzorky na výbrusy. Obr. 12: Lokalita Zlaté ďury - vlevo: vyhloubená dutina, vpravo: celkový pohled na odlesněný svah. 23

24 6.3 Lokalita Bílý Kříž Z řečiště Černé Ostravice pod osadou Bílý Kříž (k. ú. Staré Hamry) bylo odebráno 5 vzorků v istebňanském souvrství (obr. 13). Tato osada se nachází přímo na slovenských hranicích. První dva vzorky (BK1, BK2) byly odebrány při soutoku Černé Ostravice s bezejmenným tokem za posledním mostem, přes nějž vede cesta dál ke slovenským hranicím (po zelené turistické značce). Vzorky byly odebrány nad soutokem z obou toků. GPS souřadnice jsou N E Třetí (BK3) vzorek byl odebrán asi 1,5 kilometru od první zastávky a to v místě ostré zatáčky doleva. V těchto místech je potok velmi blízko cesty. GPS souřadnice jsou N E Čtvrté místo odběru (BK4) se nachází dále po směru toku Černé Ostravice, kdy po přibližně 4 m je další zatáčka, kde protéká Medvědí potok, který se nedaleko cesty vlévá do Černé Ostravice. GPS souřadnice jsou N E Poslední vzorek (BK5) byl odebrán pod mostem na rozcestí Černá v místech kde Černá Ostravice vtéká do Ostravice. GPS souřadnice jsou N E Obr. 13: Geologická mapa okolí lokality Bílý Kříž (upraveno podle Opletal 1987) 6.4 Lokalita Lubno Lokalita byla vybrána na základě spisu Středovského (179). Byly odebrány dva vzorky v obci Lubno v místním potoku Lubenec situovaného ve frýdeckém souvrství (obr. 14). První vzorek (LB7) byl odebrán v centru obce pod mostem. GPS souřadnice jsou N E Druhý vzorek (LB8) byl odebrán o,5 km níže z míst kde Lubenec vtéká do Ostravice. GPS souřadnice jsou N E

25 Obr. 14: Geologická mapa okolí lokality Lubno (upraveno podle Opletal 199). 6.5 Lokalita Stříbrník Lokalita se nalézá v katastru obce Ostravice asi 2 km jv. od kostela v Ostravici v těšínitovém tělese na potoku Stříbrník (obr. 15). GPS souřadnice jsou N E Obr. 15: Geologická mapa okolí lokality Stříbrník (upraveno podle Opletal 199 a mapy.geology.cz). Na levém břehu potoka Stříbrník se nachází bývalá štola v těšínitu a svislá kutací šachtice. Skalní výchoz (obr. 17) má rozměry asi 1,5 m x 2 m s viditelným výklenkem, který se zanořuje pod zasucený terén. Kutací šachtice (obr. 17) je prohlubeň kruhového tvaru, v dnešní době zatopená, s asi 15m průměrem. Nachází se přibližně 2 25

26 m od výchozu. Těšínit je tmavě zelenomodrý, rovnoměrně všesměrně zrnitý. Proráží jej žilky šedobílého kalcitu (místy i se sulfidy) o mocnosti,5 3 cm. Ještě asi 1 m výše proti proudu byla v korytě Stříbrníku v těšínitu nalezena kalcitová žíla s makroskopicky viditelnými sulfidy, odkud byly odebrány další vzorky. Žilky probíhají ve směru SSZJJV s úklonem k ZJZ až SZ-JV s úklonem k JZ. Úklon se pohybuje kolem 6 (obr. 16). Obr. 16: Orientace hydrotermálních žil z lokality Stříbrník. Na lokalitě byly z potoka Stříbrník odebrány dva sypké vzorky. První (STŘ6) byl odebrán pod výtokem z kutací šachtice. Druhý vzorek (STŘ12) byl odebrán pod štolou v těšínitu. 26

27 Obr. 17: Nahoře: ústí do historické štoly, dole: celkový pohled na zatopenou kutací šachtici. 27

28 7 LABORATONÍ ETAPA V této etapě byly zhotoveny výbrusy z odebraných hornin pro vyhodnocení pod mikroskopem a zpracován těžký podíl. 7.1 Popis hornin a hydrotermální mineralizace Lokalita Zlaté ďury Na lokalitě byly odebrány vzorky pískovce (obr. 18) a slepence z istebňanského souvrství. Makroskopicky šlo o zrnitostně dobře vytříděný světle žlutý až oranžový pískovec. Ve výbruse byly určeny klasty křemene s undulózním zhášením některých zrn, plagioklasu s polysyntetickým lamelováním, K-živce s patrnou sericitizací, glaukonitu, hypautomorfně omezeného turmalínu a muskovitu ve formě úzkých lišt. Klasty byly poloostrohranné až polozaoblené. Tmel horniny byl karbonátový (tab. 1). Struktura horniny je všesměrně rovnoměrně zrnitá a textura je masivní (Dudek 1962). Obr. 18: Pískovec z lokality Zlaté ďury: a) PPL - křemen, živce, glaukonit, b) XPL. Na lokalitě se také nachází petromiktní slepenec. Klasty křemene (obr.19) značně převažují nad klasty živců a různých typů hornin ryolitem, blíže neurčeným silicitem, vulkanitem a metamorfitem. Ryolit má šedozelenou barvu, základní hmotu tvoří křemen s alkalickým živcem a chloritizovaným biotitem, je protínán křemennými žilkami. V jiném klastu obsahuje dokonce nepravidelné mandle vyplněné na okraji mandle chloritem, v centru pak křemenem (obr. 19). Silicit je jemnozrnný, ve výbruse zakalený a špatně průhledný. Vulkanit se vyznačuje vyrostlicemi křemene s alkalickým živcem. Metamorfit se skládá z K-živce, undulózního křemene a opakních minerálů. Hornina v klastu byla jen slabě metamorfována. Klasty ve výbruse mají velikosti 5 13 mm, nejčastěji 7-1 mm. Matrix tvoří psamitická frakce ostrohranné až 28

29 poloostrohranné klasty křemene, K-živce a plagioklasu a polozaoblené až zaoblené agregáty glaukonitu. Kalcitický tmel je limonitovým pigmentem zabarven do oranžova. Identifikace karbonátu z tmelu horniny byla provedena na mikrosondě analýza zjistila kalcit s malým obsahem Mg (tab. 1). Slepenec má psefitickou konglomerátovou strukturu (Dudek 1962). Obr. 19: Klasty ze slepence z lokality Zlaté ďury: a) mandlička v klastu ryolitu, b) táž situace v XPL, c) klast křemene v PPL, d) týž záběr v XPL patrné tlakové postižení křemene Lokalita P2O5 MgO CaO MnO FeO ZnO SrO BaO Celkem Zlaté ďury 28/1., 1,29 54,89,3,15,,3, 56,39 P5+ Mg2+ Ca2+ Mn2+ Fe2+ Zn2+ Sr2+ Ba2+ Catsum O Ansum,32,979,2 1,13 1, 1, Tab. 1: WDX analýza kalcitu z tmele slepence (hm. %), přepočet empirického vzorce na jeden atom kyslíku. 29

30 7.1.2 Lokalita Stříbrník Zde byl odebrán vzorek těšínitu a vzorek hydrotermální žíly se sulfidy. Těšínit má v mikroskopu porfyrickou strukturu. Vyrostlice jsou uloženy v druhotně přeměněné základní hmotě (obr. 2). Základní hmota je tvořena analcimem, karbonátem, chloritem a živci. Vyrostlice tvoří amfibol, pyroxen, chlorit, titanit a apatit s hypautomorfně omezenými lištami biotitu. Amfibol je pleochroický, hnědý až tmavě hnědý, hypautomorfně až automorfně omezený, na příčných řezech pseudohexagonálního průřezu. V zrnu je dobře viditelná štěpnost. V zrnech jsou kromě štěpných ploch patrné četné nepravidelné prasklinky. Vyrostlice jsou velké až 4 mm. Obr. 2: Těšínit z lokality Stříbrník: a) vyrostlice amfibolu, chlorit s relikty diopsidu a apatit v základní hmotě, PPL, b) týž záběr v XPL, c) vějířkovitě uspořádané šupinky chloritu s krystaly apatitu v PPL, d) týž snímek v XPL Pyroxen je reprezentován diopsidem a egirinaugitem. Diopsid tvoří převážně automorfní vyrostlice až 7 mm dlouhé. Zrna mají málo patrnou štěpnost, jsou značně popraskaná a zatlačovaná chloritem. Pyroxen je slabě pleochroický v růžových 3

31 odstínech. Egirínaugit je hypautomorfně až xenomorfně omezený. Má pleochroismus od tmavě zelené po trávově zelenou. Štěpnost není patrná, zrna jsou značně rozpraskána. Chlorit ve výbruse zatlačuje pyroxen blízký diopsidu. Je slabě pleochroický. Má anomální olivově zelenou interferenční barvu a obsahují relikty původního pyroxenu. Titanit tvoří hypautomorfně až automorfně omezená bezbarvá zrna s patrným kosočtverečným průřezem. Apatit tvoří automorfně omezené krystaly, jsou přítomny jak kolmé tak podélné průřezy. Krystaly jsou uzavírány v základní hmotě i ve vyrostlicích pyroxenu a amfibolu. Jsou bezbarvé a jemně rozpraskané. Biotit je tmavě hnědý, tvoří hypautomorfně omezené lišty s roztřepenými konci a dobře patrnou paralelní štěpností. Pleochroismus je od světle žluté po červenohnědou. Odebrané vzorky z hydrotermální žíly jsou tvořeny pyritem, markazitem, kalcitem s chloritem a křemenem (minerály jsou vyjmenovány od nejstaršího po nejmladší). Na okraji žíly vytváří pyrit kolomorfní struktury (obr. 21) a přechází v roztroušená hypautomorfně až automorfně omezená zrna pyritu v kalcitu (obr. 21). Pyritová výplň dosahuje mocnosti až 2 cm. Na vnějších okrajích pyritových agregátů jsou patrné polohy markazitu (obr. 21). Kalcit je mléčně bílé barvy a tvoří v žíle prizmatické nárůsty na pyritu se zřetelnou štěpností, které směrem do středu žíly přecházejí v izometrická zrna. V druhém výbruse je kalcit v žíle hrubozrnný a středem kalcitové výplně prochází křemenné žilky. Ty jsou tvořeny izometrickými, hypautomorfně až xenomorfně omezenými zrny. V kalcitu je místy uzavírán chlorit, který tvoří vějířky složené z radiálně uspořádaných šupinek (obr. 2). Pod UV lampou byly v kalcitu zjištěny uhlovodíky, jejichž přítomnost se projevuje modrou fluorescencí (obr. 22). 31

32 Obr. 21: Pyrit a markazit z hydrotermální žíly: a,b) kolomorfní struktury pyritu, c) pyrit (světle šedá) v kalcitu (tmavě šedá), d) pyrit (šedá) s polohami markazitu (světle šedá) v kalcitu (tmavě šedá) (odražené světlo). Obr. 22: Nahoře: těšínit s hydrotermální kalcitovou žílou, dole: modrá fluorescence kalcitu po ozáření UV lampou. 32

33 7.2 Popis těžkého podílu pod binokulární lupou Opakní fáze byly v rámci vzorků z lokalit velmi podobné, ovšem mezi lokalitami je určitá proměnlivost v poměru zastoupení limonitu, pyritu a ostatních opakních zrn. Co se týče zlata, bylo vyseparováno jedno kovové zrno zlatožluté barvy, které bylo později analyzováno na mikrosondě. Limonitizovaná zrna zpravidla tvořila nejhrubší frakci ve vzorcích. Jednalo se o poloostrohranné až polozaoblené nepravidelné úlomky, někdy válečky. Válečky byly tvořeny kulovitými agregáty limonitu. Tyto útvary jsou nejspíše organického původu, připomínají pyritizované kolonie bakterií (obr. 23). Velikost se nejčastěji pohybuje od,4 mm do 1 mm. V menší míře se vyskytoval pyrit v podobě ostrohranných kovově žlutých zrn. Ve vzorku ZĎ1 ze Zlatých ďur pyrit převažuje nad limonitem. Ve vzorku ze Smradlavy tvoří pyrit nejhrubší frakci (od,7 do 1 mm), přestože je spíše vzácnější. Jednalo se často o čerstvý pyrit ve formě spojených krychliček. Jako třetí nejčastější složkou opakního podílu jsou úlomky hornin. Jde o blíže neurčené typy hornin, které se ve vzorcích nachází ve formě opracovaných zrnek až ostrohranných úlomků. Ve vzorku ZĎ11 (Zlaté ďury) bylo nalezeno kovově lesklé zrno, které bylo odesláno na analýzu jako možná zlatinka (obr. 24). Z výsledku ovšem vyplývá, že se Obr. 23: Podélný řez limonitovým válečkem z lokality Bílý Kříž (obrazy BSE, foto R. Škoda). jednalo o mosaz. Aby se vyloučila možnost záměny zlata s pyritem, byly vybrané vzorky s vyšším podílem pyritu (BK1, ST6, LB7, ZĎ9 a SM13) povařeny nejprve v kyselině chlorovodíkové a posléze v kyselině dusičné. Tyto vzorky byly následně opět prohlédnuty pod binokulární lupou, aby se s jistotou potvrdilo, že žádné zlato opravdu neobsahují. 33

34 Obr. 24: Mosaz analyzovaná jako možná zlatinka. Magnetický podíl je tvořen magnetickými minerály a antropogenním materiálem škvárou, kovovými sférulkami a struskou (obr. 25). Ve vzorku LB7 z lokality Lubno tvořil dokonce třetinu celkového podílu těžké frakce. Obr. 25: Částice strusky z magnetického podílu s oxidy Fe (bílá) a lištami Ca-Fe pyroxenů (světle šedé) ve skle (tmavošedá). (obraz BSE, foto R. Škoda) 34

35 7.3 Popis těžkého podílu v polarizačním mikroskopu Pod mikroskopem bylo určeno 12 druhů minerálů. Celkově bylo určeno 1667 zrn (tab. 2, 3 a graf 1). 27 neurčených zrn bylo vyseparováno a dodatečně analyzováno elektronovou mikrosondou. Z celkového počtu zrn je ve vzorcích nejvíce zastoupen granát, kromě vzorků z lokality Stříbrník, kde byl zastoupen jen velmi sporadicky. Většinou šlo o bezbarvá zrna, méně často zabarvená do světle či sytěji růžové. Zrna byla okrouhlá až automorfně omezena (rombododekaedr). Zirkon byl rozlišen na automorfní a xenomorfní. Ve všech vzorcích převažuje xenomorfní zirkon nad automorfním. Nejčastěji se vyskytoval bezbarvý (obr. 26), na lokalitě Stříbrník také nahnědlý až tmavě hnědý s patrnou zonálností. Častým jevem byly uzavřené inkluze skla. Zrna byla oválná či okrouhlá až dipyramidální, dokonale omezená krystalovými plochami. Obr. 26: Krystal zirkonu v těžkém podílu ze vzorku BK3 s inkluzemi skla, a) PPL, b) XPL Rutil ve vzorcích měl barvu od sytě červené přes hnědou až po žlutohnědou. Byl převážně oválný, výjimečně byl hypautomorfně omezen. Je pravděpodobné, že hrubší zrna nebyla určena, protože se jevila jako opakní. Turmalín se ve vzorcích nacházel v podobě hnědých až modrých zrn. Zrna byla převážně okrouhlá až oválná, vzácně byla protažená. Pleochroismus byl od světle žluté po téměř černou, u modrých zrn byl od světle modré po téměř černou. V některých zrnech byly uzavřeny jehlice sagenitu. Ve vzorcích odebraných na Stříbrníku byly naprosto převažující složkou amfiboly. Jedná se o světle hnědá rozpraskaná polozaoblená zrna a hladká převážně zaoblená tmavě hnědá zrna. Zrna se vyznačovala slabým pleochroismem v odstínech 35

36 Obr. 27: Vějířovité zrno chloritu ze vzorku ZĎ11 (XPL) hnědé, u silnějších zrn nebyl pleochroismus patrný. Baryt byl ve větším zastoupení ve vzorcích z Lubna a Stříbrníku. Omezená bezbarvá zrna většinou tvořila automorfní krystaly kosočtverečného průřezu (obr. 27) až hypautomorfní zrna s občas patrnou štěpností. Výjimečně byla zrna veliká přes 1 mm. Obr. 28: Automorfně omezené zrno barytu v těžkém podílu vzorku LB7. a) v PPL jsou dobře patrné štěpné plochy, b) nízký dvojlom v XPL. Apatit se opět ve větším množství vyskytuje ve vzorcích z Lubna a Stříbrníku. Šedě zakalená zrna byla v některých případech k okrajům bezbarvá a bez zakalení. Omezena byla automorfně až hypautomorfně a často byla protažena v jednom směru. Staurolit se jevil jako světle žlutá zrna, většinou hladká a okrouhlá, u poloostrohranných úlomků byla zrna na povrchu zdrsněná a nerovná. Pleochroismus byl od světle žluté po sytější žlutou. 36

37 Karbonát se nacházel především ve vzorku z lokality Smradlava, byla to žlutooranžová okrouhlá zakalená zrna. Karbonát nebyl blíže určen. Anatas se vyskytoval jen ve vzorcích z Bílého Kříže. Zrna byla namodralá až našedlá, často se jednalo o automorfní dipyramidy. Chlorit byl ve větším množství jen na lokalitě Zlaté ďury, a to ve vzorku ZĎ11. Většinou se jednalo o zelené šupinky či jejich vějířovité agregáty (obr. 28). Glaukonit byl nalezen pouze v Lubnu a v Smradlavě. Vždy šlo o okrouhlé až oválné zelené zrno s charakteristickým agregátním zhášením. Korund byl nalezen pouze na lokalitě Lubno, jednalo se o sytě růžové zrno a růžové zrno s výrazným modrým pleochroismem po okrajích. Jako korund byla zrna určena mikrosondou. V několika případech byl určen také pyroxen, podle optických vlastností šlo především o zelená zrna s výrazným pleochroismem, která by bylo možno označit jako egirinaugit. 1% Anatas Karbonát Chlorit Korund Glaukonit Pyroxen Am fibol Apatit Baryt Staurolit Turmalín Zirkon aut Zirkon xen Rutil Granát 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 LB7 LB8 ZĎ9 ZĎ1 ZĎ11 SMR13 STŘ6 STŘ12 Graf 1: Grafické znázornění zastoupení těžkých minerálů v jednotlivých vzorcích v %. 37

38 vzorek Granát Rutil Zirkon xen Zirkon aut Turmalín Staurolit Baryt Apatit Amfibol Pyroxen Glaukonit Korund Chlorit Karbonát Anatas suma pruhl. Opakní suma celkem BK1 BK2 BK BK BK5 LB7 LB8 ZĎ9 ZĎ1 ZĎ11 SMR13 STŘ6 STŘ Tab. 2: Zastoupení minerálů v % vzorek Granát Rutil Zirkon xen Zirkon aut Turmalín Staurolit Baryt Apatit Amfibol Pyroxen Glaukonit Korund Chlorit Karbonát Anatas suma pruhl. BK1 56,5 13,1 2,7 5,6 3,4,2,1,,,,,,2,1 2,6 858 BK2 38,6 11,5 31,1 11,5 1,8,9,3,,3,7,,,,7 2,7 678 BK3 49,5 12,4 17,2 9,7 4,5,4 3,,4,,,,, 2, 1,1 558 BK4 45,6 1,7 27,1 1,2 4,3 1,1,,,,,,, 1,,1 796 BK5 49,7 12,1 17,6 15,4 3,9,6,,,,3,,,,4, 67 LB7 8,3 25,2 22,4 16,6 6,4 2,1 9,8 6,1 3,1,,,,,, 326 LB8 13,4 24, 27,7 16,6 3,2 1,5 7,4,7 1,5,2 2,7 1,,,, 44 ZĎ9 ZĎ1 ZĎ11 SMR13 STŘ6 STŘ12 38,6 43,2 48, 19,3,7,8 15,1 1,2 8,3 13,7 6,8 5,9 19,3 9,3 26,2 32,7 1,5 12,7 12, 2,7 11,9 2,1 3,7 3,3 12,3 25,5 4,4 3,2 4,6 3,7,,,6, 2,4,8 1,3 1,8, 4,5 7,9 4,1,,,, 4,6 4,7,8,,, 58,6 64,1,,,,,2,,,, 1,3,,,,,,,,, 5,7,5 1,1,,,5 1,5, 4,2,,,,,,,, Tab. 3: Zastoupení jednotlivých minerálů v těžkém podíle. 38

39 7.4 Výsledky WDX analýz Ze zrn, která nebyla detailně analyzována byla na lokalitě Bílý Kříž mikrosondou zjištěna dvě modrá zrna s vysokým indexem lomu, která byla stanovena jako minerály TiO2 a pravděpodobně se jedná o anatas (BK4 a BK2). Druhé detailně neanalyzované zrno bylo muskovit s inkluzemi biotitu (BK2). Na lokalitě Stříbrník byl určen sfalerit (STŘ12) a amfibol s hnědým pleochroismem (STŘ6) Chlorit Ze vzorku SM13 z lokality Smradlava bylo vyseparováno zrno sericitu s kouskem chloritu, který byl analyzován (tab. 5). Sericit byl mléčně bílý, s přechodem až do oranžova. Z analýzy chloritu vyplývá, že se jedná podle Melkovy klasifikace (1965) o chamosit (obr. 29). Obr. 29: Klasifikační diagram chloritu (Melka 1965) Pyroxeny Pyroxeny (tab. 5) byly nalezeny na lokalitách Stříbrník (an. 2/1) a Bílý Kříž (an. 2/1 a 21/1). Pyroxeny z lokality Bílý Kříž vykazovaly pleochroismus, v prvním případě šlo o zelené zrno s přechodem do modré a z analýzy vyplývá, že se jedná o Worich pyroxen, který už je však blízký hedenbergitu. U druhého analyzovaného pyroxenu jde o tmavě zelené zrno s přechodem do olivově zelené, který lze klasifikovat jako augit. Pyroxen z lokality Stříbrník se v mikroskopu jevil jako hnědé pleochroické zrno. Pleochroismus byl od narůžovělé po hnědou. Z klasifikačního diagramu vyplývá, že se jedná o Ca-rich pyroxen blízký diopsidu (obr. 3). 39

40 Obr. 3: Klasifikační diagram pro pyroxeny (Morimoto et al. 1989), jako srovnávací data byly použity výsledky analýz pyroxenů z těšínitů Čípové (26) Amfiboly Čtyři zrna byla určena jako amfibol (tab. 5) na lokalitách Stříbrník (an. 7/1, 8/1, 25/1) a Lubno (an. 17/1). Z lokality Stříbrník byly v mikroskopu podle optických vlastností vyčleněny dva typy amfibolů. Analýzy 7/1 a 8/1 odpovídají průhledným světle hnědým amfibolům s nepravidelnými prasklinami a slabým pleochroismem. Byly na nich patrné pleochroické dvůrky. Druhý typ (an. 25/1) byla tmavě hnědá zrna se slabým pleochroismem. Měla hladký povrch a v XPL vzhled podobný turmalínu. Tyto amfiboly lze klasifikovat jako vápenaté amfiboly, konkrétně pargasit (an. 7/1, 8/1) a kaersutit (an. 25/1). Amfibol z Lubna byl průhledný s pleochroismem od tmavě zelené po trávově zelenou. Podle klasifikace spadá tento amfibol do pole magnesiohornblend (obr. 31). 4

41 Obr. 31: Klasifikační diagram amfibolů (Leake et al. 1997), pro srovnání kaersutitu byla využita data z těšínitů od Čípové (26) Epidot Epidot (tab. 5) se v mikroskopu jevil jako světle žluté zrno se žlutým pleochroismem s patrnými inkluzemi, které byly později určeny jako inkluze křemene. Analyzovaná fáze byla epidot s 28,2 % pistacitové komponenty Staurolit Staurolit (tab. 6) byl analyzován z lokalit Lubno (an. 12/1) a Bílý Kříž (an. 23/1). V obou případech se jednalo o hladké žluté zrno, které vykazovalo pleochroismus od světle žluté po sytější žlutou. U an. 23/1 šlo pouze o ověření správnosti determinace minerálu Turmalín Turmalín (tab. 6) byl nalezen na dvou lokalitách Zlaté ďury (an. 3/1, 4/1) a Bílý Kříž (an. 22/1). Zrno z analýzy 3/1 bylo tmavě hnědé a vykazovalo slabý 41

42 pleochroismus, index lomu byl nepatrně vyšší než index lomu tetrabrometanu. Odpovídá skorylu a spadá do alkalické skupiny. Druhé zrno (an. 4/1) bylo sytě modré a spadá do pole vakantní skupiny, konkrétně se jedná o foitit. Poslední turmalín se v mikroskopu jevil jako tmavě hnědý s pleochroismem. Zrno bylo automorfně omezeno a je možné je klasifikovat jako dravit a jedná se o alkalický turmalín (obr. 32). Obr. 32: Klasifikační diagramy turmalínů podle Hawthorna a Henryho (1999) a Uhera et al. (26) Korund Korundy (tab. 6) z lokality Lubno se v mikroskopu jevily v prvním případě jako lososově růžové zrno s pleochroismem do červené, s vysokým indexem lomu. Takto zbarvenou odrůdu korundu (příměs Cr,5 apfu) lze označit jako rubín (Rost 1956). Druhé zrno bylo světle růžové, po okrajích byl patrný výrazný pleochroismus od světle modré po sytě modrou. Modrou odrůdu korundu (s obsahem Ti,18 apfu) lze označit jako safír (Rost 1956) Melilit Melilit (tab. 6), taktéž z lokality Lubno, byl ve dvou případech v mikroskopu světle žlutý, nepleochroický. Ideální vzorce koncových členů melilitové skupiny jsou u akermanitu Ca2Mg(Si2O7) a gehlenitu Ca2Al(AlSi)2O7. U prvního zrna nebylo možné kvůli vysokému obsahu vakancí z analýzy určit, který z koncových členů převažuje. Druhé zrno (an. 19/1) lze klasifikovat jako akermanit s 68 % akermanitové složky Apatit Apatit (tab. 7) nalezený na lokalitě Stříbrník byl šedě zakalený s nízkým dvojlomem a indexem lomu. Na základě klasifikace podle tří základních koncových členů fluorapatitu Ca5(PO4)3F, chlorapatitu Ca5(PO4)3Cl a hydroxylapatitu 42

43 Ca5(PO4)3OH se jedná o fluorapatit, který svým složením stojí na pomezí hydroxylapatitu a fluorapatitu (obr. 33). Obr. 33: Klasifikační diagram apatitu. Srovnávací data převzata z Dolníček et al. (v tisku) Baryt Analyzované zrno barytu (tab. 7) bylo automorfně omezené, mělo nízký index lomu i dvojlom. Jedná se o poměrně čistý baryt s nízkým obsahem ostatních prvků. Předpoklad, že se jedná o baryt, byl touto analýzou potvrzen Karbid křemíku Karbid křemíku (tab. 7) se v mikroskopu jevil jako sytě modré ostrohranné zrno s vysokým indexem lomu a diamantovým leskem. V ideálním vzorci karbidu křemíku (SiC) je 7,5 hm. % atomu Si, karbid z lokality Lubno obsahuje 7, 73 hm % atomu Si a jen nepatrnou příměs Al a Fe Al-Zr-Ti fáze Zrno bylo tvořeno Ti-Zr-Al fázemi s kompozičně zonální stavbou (obr. 34). Od tmavšího okraje (tvořeného čistým Al2O3) se zvyšuje obsah oxidů TiO2 a ZrO2 a naopak snižují obsahy oxidů Al2O3, MgO a CaO (tab. 4). S největší pravděpodobností se jedná o ulomek žáruvzdorné hmoty 43

44 Obr. 34: Zrno tvořené Ti-Zr-Al fázemi. Lokalita LB7 14/1. 15/1. 16/1. TiO2 8,25 44,92 51,8 ZrO2 1,72 13,74 27,21 Al2O3 68,65 2,89 4,6 85,57 38,85 2,66,16 1,31 18,74 1,43,29 99,47 MgO CaO Celkem Tab. 4: Výsledek WDX analýzy Al-Zr-Ti fází v hm. % 44

45 Lokalita Chlorit Pyroxen SMR13 STŘ12 1/1. 2/1. BK5 2/1. BK5 21/1. Amfibol STŘ6 7/1. STŘ6 8/1. LB7 17/1. STŘ12 25/1. Epidot LB7 13/1. P2O5,4,2,2,,3,1,1,1,3 SiO2 26,41 42,8 48,15 43,75 39,33 39,19 51,17 38,14 37,23 TiO2,1 4,97,2,29 5,25 5,3,16 6,72,9 Al2O3 2,21 9,21 8,16 8,29 12,49 12,49 4,42 12,98 22,87 V2O3,,7,2,4,8,9,4,6,8 Cr2O3, 12,91,23,29 26,76,1,2,,3 12,2 23,29,4 6,48,1,7,1,44 15,25 11,93,19 11,3,11,5,4,2 7,7 23,48,44 15,33,,,2,1 14,2 12,4,21 9,41,5,2,5,1 14,3 12,2,11 8,97,,,5,67 18,88 11,29,32 7,93,15,2,, 12,41 11,86,26 11,16,,2,21,12,1 23,29,6 12,96,,,1,5,51 1,5,5 2,47 2,57,7 2,7,2 F Cl Celkem,7,4,3 87,27,1,12,1 99,83,24,16, 97,5,,11, 99,52 1,4,32,3 97,2 1,37,32,3 97,2,6,13, 95,95 1,33,23,2 98,9,,8,1 96,86 P5+ Si4+ Ti4+ Al3+ V3+ Cr3+ Fe3+ Mg2+ Ca2+ Mn2+ Fe2+ Ni2+ Zn2+ Ba2+ Na+ K+ Catsum F Cl O Ansum,3 2,818 2,542 2,53,27,26 2,39,1,15,11,9 9,895,15,6 13,98 14,1 1,598,14,45,2,1,124,679,932,1,78,2,37,1 4,,14 5,986 6,,1 1,822,6,364,1,13,14,86,484,6,335,3,1,1,77,11 4,,19 5,981 6, 1,687,9,377,1,1,28,442,97,14,286,4 4,,13 5,987 6,,4 5,833,586 2,183,9,1 3,1 1,914,26 1,168,5,2,3,71,265 15,88,15,8 22,842 23,,2 5,815,592 2,185,1,1 3,163 1,939,14 1,114,3,739,26 15,837,148,8 22,844 23,,1 7,221,17,736,5,75,935 3,972 1,77,38,1,17,2,192,11 14,93,57 22,943 23, 5,679,752 2,278,7 2,754 1,892,32 1,39,2,12,779,252 15,83,17,4 22,889 23,,2 2,968,5 2,149,5,8,845,2 1,99,4,19,3 8,,21,1 12,478 12,5 MgO CaO MnO FeO NiO ZnO BaO Na2O K2O Tab. 5: Výsledky WDX analýzy neurčených zrn 45

46 Lokalita Staurolit LB7 12/1. BK2 23/1. Turmalín ZĎ11 3/1. ZĎ9 4/1. BK4 22/1. Korund LB8 5/1. LB7 11/1. Melilit LB7 18/1. LB7 19/1. P2O5,1,1,2,1,1,,,4,2 SiO2 27,68 27,82 36,59 36,96 37,42,7,2 44,99 37,2 TiO2,52,56,4,2,71, 1,37,67,3 Al2O3 55,3 54,16 36,18 34,72 31,67 99,64 98,92 9,51 11,14 V2O3,1,3,3,2,3,4,1,2,2 Cr2O3, 2,38,2,47 12,84,,2,,4 1,55,1,17 14,37,3,15,1,1 3,89,15,9 9,1,4,7,,,38,3,51 13,92,2,7,,5 7,72,3,4 6,89,,8,4,39,1,1,3,2,5,,,1,3,,,2,,5,,1,81 41,29 1,4,54,,4,14, 8,71 39,7 1,44,32,1,,,,4 1,66 1,46 2,58,5,,24,51 F Cl Celkem,2,6,1 99,26,1,6,1 99,1,4,38,1 88,55,2,9,2 88,24,21,35, 87,81,,1, 1,39,,6, 1,5,4,11,2 99,85,26,14,2 99,33 P5+ Si4+ Ti4+ Al3+ V3+ Cr3+ Fe3+ Mg2+ Ca2+ Mn2+ Fe2+ Ni2+ Zn2+ Ba2+ Na+ K+ Catsum F Cl O Ansum 3,777,54 8,85,1,485,4,55,2,3 13,248,27,2 22,971 23,,1 3,796,57 8,712,3,5,315,1,2,3,15,1,2 12,939,26,1 22,973 23,,3 5,89,48 6,77,4,1,919,25,12 1,196,5,8,511,9 15,32,189,1 24,39 24,5,1 6,43,2 6,69,2,93,6,7 1,94,2,8,463,4 15,29,45,5 24,45 24,5,2 5,986,85 5,972,3,6 1,842,4,5,922,9,3,799,44 15,682,175 24,325 24,5,17 1,975,1 1,991,1,5,2 2,41,58,1,1 1,679,1,596,1 MgO CaO MnO FeO NiO ZnO BaO Na2O K2O,1,1 1,995 3, 3,,1,2 2,1 3, 3, Tab. 6: Výsledky WDX analýzy neurčených zrn. 46,55 2,7,4,2,1,2,21,12 4,698,15,1 6,984 7,,589 1,929,55,12,45,15 4,98,2,1 6,979 7,

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.

Jan Valenta. Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut. Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Jinak kdykoliv po dohodě: Jan.valenta@fsv.cvut.cz Doporučená literatura skripta: Chamra,S.- Schröfel,J.- Tylš,V.(2004):

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Přednáška 4 Serpentinová skupina, glaukonit, wollastonit, sádrovec, rutil, baryt, fluorit Skupina serpentinu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus v bazických,

Více

Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně . 6 / 2015 1804-2732 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně R e c e i v e d : 1 7. 6. 2 0 1 5 A c t a C a r p. O c c., 6 : 3 1 6, 2 0 1 5 A c c e p t e d : 1 8. 8. 2 0 1 5

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny Poznávání minerálů a hornin Vulkanické horniny Klasifikace vulkanických hornin Pro klasifikaci vulkanitů hraje chemické složení významnou roli. Klasifikace těchto hornin je totiž v porovnání s plutonity

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/)

PETROGRAFICKÝ ROZBOR VZORKU GRANODIORITU Z LOKALITY PROSETÍN I (vzorek č. ÚGN /85/) Ústav geoniky AVČR, v. v. i. Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Studentská 1768 70800 Ostrava-Poruba Smlouva o dílo č. 753/11/10 Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

INVENTARIZACE VÝSKYTŮ HISTORICKÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH STRUSEK V OBLASTI CHŘIBŮ

INVENTARIZACE VÝSKYTŮ HISTORICKÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH STRUSEK V OBLASTI CHŘIBŮ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geologie INVENTARIZACE VÝSKYTŮ HISTORICKÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH STRUSEK V OBLASTI CHŘIBŮ Bakalářská práce Jaroslav Křivánek Studijní program: Biologie

Více

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch) Rudní žíly Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny)

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Jeskynní minerály a sedimenty

Jeskynní minerály a sedimenty Jeskynní minerály a sedimenty Cílem tohoto článku je popsat jeskynní minerály a sedimenty, které nejsou tvořené kalcitem a většinou se ani nepodobají klasické krápníkové výzdobě, jež je popsána v jiné

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Ba-flogopit) z mramoru u Číchova na západní Moravě (moldanubikum) Zinc- and barium-rich mineral assemblages (sphalerite Zn-spinel

Více

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler Čas: 2 hod. Václav Ziegler Liberecký kraj GPS: 50 40 27,41 N,14 56 45,86 E Osečná Český Dub 1 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. začátek exkurze obec Kotel 2. Pod Čertovou zdí 3. vylámané rýhy po těžbě Čertovy zdi 4.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD ROZSYPOVÉ VÝSKYTY ZLATA, WOLFRAMITU A SCHEELITU V OBLASTI TRUCBÁBA VALCHA A JEJICH HISTORICKÁ TĚŽBA Diplomová práce Lenka Losertová Vedoucí

Více

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ KAREL STRÁNSKÝ, JIŘÍ BAŽAN, JIŘÍ MERTA, VĚRA SOUCHOPOVÁ, LUBOMÍR STRÁNSKÝ

Více

2 OBECNÉ ÚDAJE O LOKALITĚ. 2.1 Topografie a geomorfologie. 2.2 Historie těžby

2 OBECNÉ ÚDAJE O LOKALITĚ. 2.1 Topografie a geomorfologie. 2.2 Historie těžby 1 ÚVOD Česká ložiska Sb-rud jsou parageneticky řazena k variské žilné mineralizaci sb (Bernard, 1991, in Litochleb, 1997). Velmi často se však antimon uplatňuje jako mladší mineralizační složka v dalších

Více

Obecné základy týkající se magmatu

Obecné základy týkající se magmatu Obecné základy týkající se magmatu 1. Ochlazování 2. Výstup a umístění magmat v kůře felsické intruze magmatický stoping (stoped stock) zóna tavení kotlovitý pokles (cauldron subsidence) prstencové ţíly

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Kristina Hakenová Gymnázium Turnov kikihak@seznam.cz Karel Vlachovský Masarykovo gymnázium, Plzeň maoap1@gmail.com Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře s elektronovým

Více

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr.

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr. Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí Místo: Lokalita leží na skalním ostrohu v plošině, která je dělena mozaikovitě systémem strmě zaklesnutých údolí. Zde se jedná o údolnice vzniklé erozí

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice

Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Mikromorfologická charakteristika pelety z lokality Stradonice Praha prosinec

Více

Těžké minerály v provenienčních studiích. Proč zrovna těžké minerály?

Těžké minerály v provenienčních studiích. Proč zrovna těžké minerály? Těžké minerály v provenienčních studiích Proč zrovna těžké minerály? Pomocí těžkých minerálů můžeme zjišťovat: Původ materiálu sedimentu (zdrojové horniny) Někdy dokonce vzdálenost zdrojové oblasti Rychlost

Více

Základní horninotvorné minerály

Základní horninotvorné minerály Základní horninotvorné minerály Optická mikroskopie v geologii Vyučují: V. Vávra N. Doláková Křemen (SiO 2 ) Morfologie: Tvoří xenomorfní zrna, pouze ve výlevných horninách může být automotfně omezený

Více

OBSAH 3.3 ROZDĚLENÍ LÁTEK (MINERÁLŮ) PODLE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ 21

OBSAH 3.3 ROZDĚLENÍ LÁTEK (MINERÁLŮ) PODLE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ 21 OBSAH 1 ÚVOD 11 2 POLARIZAČNÍ MIKROSKOP 13 2.1 POPIS ZAŘÍZENÍ 13 2.2 ZÁKLADNÍ OPERACE S POLARIZAČNÍM MIKROSKOPEM 14 2.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MIKROSKOPU 15 3 OPTICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK - OBECNÁ ČÁST 16 3.1 CHARAKTER

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

Geologická exkurze. Praktické cvičení z biologie C19. Zhotovila: Mgr. Tomáš Hasík G a SOŠPg Čáslav

Geologická exkurze. Praktické cvičení z biologie C19. Zhotovila: Mgr. Tomáš Hasík G a SOŠPg Čáslav Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace slídy biotit 3 slídy muskovit 18 skupina olivínu

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

Horniny a nerosty miniprojekt

Horniny a nerosty miniprojekt Horniny a nerosty miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 11.12.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl projektu... 2 3. Vypracování... 3 3.1. Sbírka nerostů... 3 3.2. Vzorky hornin a nerostů

Více

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku Exkurzní průvodce k předmětu Terénní cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku Texty sestaveny převážně podle Mineralogicko-petrografického exkurzního průvodce po území Moravy a Slezska http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/

Více

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré granidoidy, metasedimenty, metavulkanity), samostatný mikroblok, který

Více

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-202373

Více

Příspěvek k historii železářského hutnictví na Jevišovicku

Příspěvek k historii železářského hutnictví na Jevišovicku Příspěvek k historii železářského hutnictví na Jevišovicku Karel Stránský, Jaroslav Šenberger, Antonín Buchal Úvod Zdrojem energie pro pohon hutí a hamrů na Jevišovicku byla řeka Jevišovka, pramenící v

Více

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA HYDROELECTRIC DAM ŠANCE - DRAINAGE TUNNEL Ing. Jan Staš, Ing. Tomáš Skokan Abstrakt: Příspěvek se zabývá již realizovanou stavbou s názvem VD Šance drenážní štola, která probíhala

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY

1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY 1. MINERALOGICKÁ TŘÍDA PRVKY Jedná se o minerály, které jsou tvořeny jedním prvkem. Jsou v přírodě velice vzácné. První mineralogickou třídu dělíme do dvou skupin: a) Prvky kovové (zlato, stříbro, platina,

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Pro studenty předmětů Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin Sestavil Václav Vávra Obsah prezentace křemen obraz 3 ortoklas obraz 16 mikroklin obraz

Více

Fyzikální vlastnosti: štěpnost dle klence, tvrdost 3.5, hustota 3 g/cm 3. Je různě zbarven - bílý, šedý, naţloutlý, má skelný lesk.

Fyzikální vlastnosti: štěpnost dle klence, tvrdost 3.5, hustota 3 g/cm 3. Je různě zbarven - bílý, šedý, naţloutlý, má skelný lesk. 7.7. Karbonáty (uhličitany) Karbonáty patří mezi běţné minerály zemské kůry. Jejich vzorce odvodíme od kyseliny uhličité H 2 CO 3. Můţeme je rozdělit podle strukturních typů, nebo na bezvodé a vodnaté.

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 2014 Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 14.4.2014 Obsah Obsah... 0 Úvod... 1 Cíl....1 Nerostné suroviny. 2 Lomy v okolí a jejich těžba.3 Fluoritové jeskyně v severních Čechách..4

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra 1 Obsah prezentace titanit 3 karbonáty 11 epidot 18 klinozoisit

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4 Monazit (Ce,La,Th)PO 4 Monazit-(Ce) Monazit-(La) Monazit-(Nd) Izostrukturní minerály Brabantit CaTh(PO 4 ) 2 Huttonit ThSiO 4 Gasparit-(Ce) (Ce,La,Nd)AsO 4 Směsný člen - cheralit (Ce,Th,Ca,)(P,Si)O 4 (Th

Více

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Mikroskopování ve zkřížených nikolech Zhášení anizotropních krystalů

Více

Lom u Červených Peček Václav Ziegler

Lom u Červených Peček Václav Ziegler Čas: 1,5 hod. Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 49 59 17 N, 15 12 37 E Kolín Červené Pečky 1 1. 1. PP 2 Úvod Cílem exkurze je jedna z nejzajímavějších lokalit jižního příbřežního pásma české křídové

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

Vinařická hora Markéta Vajskebrová Čas: 4 hod. Markéta Vajskebrová Středočeský kraj GPS: 50 10 33 N, 14 5 26 E VINAŘICKÁ HORA Vinařice Kladno 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 7 5 8 4 6 3 2 1 1. náměstí Vinařice 2. počátek naučné stezky

Více

Větrání smolince. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu.

Větrání smolince. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu. Nejbizarnější pornografii spatříme v mikroskopu. Větrání smolince Obecně nejchudší recentní sekundární mineralizace se vyskytovala bezprostředně na karbonátových žilách. Primární rudy v nich obsažené zůstaly

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Obsah Úvod.... 1 Cíl... 1 Zápis o činnosti... 2 Geomorfologie a využití krajiny... 2 Geologie... 2 Závěr... 9 Zdroje... 9 Obrazová příloha...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARTOŠOVICE, okres Nový Jičín, příspěvková organizace OBJEVY ČEKAJÍ NA TEBE HLAVNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY Miniprojekt ZŠ BARTOŠOVICE 16.11.2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl miniprojektu... 4 3 Vypracování

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

GEOLOGICKÉ EXKURZE PO OLOMOUCKU

GEOLOGICKÉ EXKURZE PO OLOMOUCKU KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO GEOLOGICKÉ EXKURZE PO OLOMOUCKU ZDENĚK DOLNÍČEK JAN ZAPLETAL TOMÁŠ LEHOTSKÝ JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2008 - 2 - Obsah Obsah...3 Úvod...4 Trasa č.

Více

Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle

Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle 1 Horniny a nerosty aneb mineralogem snadno a rychle Pracujte ve skupinách. Co potřebujete? Sbírku horniny a nerostů, encyklopedii o minerálech, dva bílé papíry A4, fixy či pastelky, nůžky a lepidlo. Na

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.

Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice (+420) 608 002 454, www.mikroanalytika.cz ( mikroanalytika@firemni.cz) Čelákovice, Pro: Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.cz)

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Praha-Troja, zoologická zahrada Václav Ziegler

Praha-Troja, zoologická zahrada Václav Ziegler Čas: 2 hod. Praha-Troja, zoologická zahrada Václav Ziegler Hlavní město Praha GPS: 50 7 0 N, 14 24 39 E Praha 1 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. horniny proterozoika 2. vrása v proterozoických horninách 3.

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III Pro studenty Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace rombické amfiboly 3 monoklinické amfiboly 5 skupina granátu

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský Čas: 1 den Zdeněk Táborský Liberecký kraj GPS: 50 46 10 N, 14 29 5 E Kamenický Šenov Panská skála 1 3. 2. 1. 1. Panská skála 2. Horní Prysk, Klučky 3. lom Zlatý vrch 2 Úvod Unikátní příklad sloupcové odlučnosti

Více

11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra

11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra 11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra Těžba, úprava a zpracování rudy na Starých Horách 1. Prospekce 3. 1. Třídění 7. ražba mince 2.

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav geologických věd

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav geologických věd MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav geologických věd Jiří Ludvík Studium povrchových jevů Lažáneckoheroltického krasu (rešerše k bakalářské práci) Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Více

MINERALOGIE K EMENNÝCH ŽIL SE ZLATONOSNÝM ZRUDN NÍM V HORÁCH U P EDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA)

MINERALOGIE K EMENNÝCH ŽIL SE ZLATONOSNÝM ZRUDN NÍM V HORÁCH U P EDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PÍRODOVDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOLOGIE MINERALOGIE KEMENNÝCH ŽIL SE ZLATONOSNÝM ZRUDNNÍM V HORÁCH U PEDÍNA (ZÁPADNÍ MORAVA) Bakaláská práce Tereza POTOKOVÁ Environmentální

Více

historií země za dva dny základní školy

historií země za dva dny základní školy historií země za dva dny základní školy O geovědách obecně Železné hory jsou pro výuku geologie a jim příbuzných oborů velmi vhodné. Důvodem je jejich snadná dostupnost, pozice v Pardubickém kraji i v

Více

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

Dolomitické vápno a stabilizace popílků Dolomitické vápno a stabilizace popílků Ing. Tomáš Táborský, VÚ maltovin Praha Úvod do problematiky Elektrárny a teplárny v českých zemích používají ke stabilizaci svých vedlejších energetických produktů

Více

Systematická mineralogie

Systematická mineralogie Systematická mineralogie Silikáty - základní klasifikace na základě struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich

Více

Katodová luminiscence

Katodová luminiscence PETROLOGIE Katodová luminiscence Čtení zápisu z dob vzniku horniny JAROMÍR LEICHMANN FILIP JELÍNEK 3 1 2 I obyčejný kámen nalezený na poli může být pro geologa cenným zdrojem informací, má v sobě záznam

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: otázka doporučení + zajímavost Pracovní list pro žáky Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Úvod: Lázeňské město Karlovy Vary leží

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Úvod do mineralogie pro TM

Úvod do mineralogie pro TM 7. přednáška - Mineralogie pro TM I Úvod do mineralogie pro TM Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 7. přednáška - Mineralogie pro TM I Osnova přednášky Postup při

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora prosinec 2010

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences Hydrogeologie, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE hydrogeology, ENGINEERING GEOLOGY 23 Česká geologická služba praha 2006 Vědecký redaktor doc. RNDr. Zbyněk Hrkal,

Více