Mikroskopie minerálů a hornin



Podobné dokumenty
Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Mikroskopie minerálů a hornin

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III

Metamorfované horniny

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

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III

Základní horninotvorné minerály

Metamorfóza, metamorfované horniny

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

Geologie-Minerály II.

METAMORFOVANÉ HORNINY

Akcesorické minerály

Systematická mineralogie

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

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Geologie Horniny vyvřelé

6. Metamorfóza a metamorfní facie

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7.

Struktura granátu. R 2+ : Ca,Mg,Mn,Fe. (AlO 6 ) -9. (SiO 4 ) -4

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

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

Metamorfované horniny

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin

Sedimentární neboli usazené horniny

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

Informace k Terénnímu cvičení z geologie Nízkého a Hrubého Jeseníku

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

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

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

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

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity

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

Geopark I. Úvodní tabule

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

STROJNÍ KOVÁNÍ Dělíme na volné a zápustkové.

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub

KATALOG VÝROBKŮ. RALUX spol. s r.o. RALUX spol. s r.o. RALUX spol. s r.o. RALUX spol. s r.o. Detailní Obsah popis

Polotovary vyráběné tvářením za studena

Přehled přeměněných hornin

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

Kolekce 20 hornin Kat. číslo

Metamorfované horniny. - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi. - poznání pouze výsledků metamorfních procesů

ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH

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

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

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

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

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra biologie a environmentálních studií

MINERÁLY. Environmentáln. lní geologie sylabus 2 Ladislav Strnad HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM II

Přehled hornin vyvřelých

OBSAH 3.3 ROZDĚLENÍ LÁTEK (MINERÁLŮ) PODLE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ 21

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

VÝSKYTY DRAHÝCH KOVŮ VE STŘEDNÍ ČÁSTI MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD MÝTY A SKUTEČNOST

Geologie-Minerály I.

Geologie Regionální geologie

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

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

Optická mikroskopie v geologii. Pro studenty odborné geologie přednáší Václav Vávra, Nela Doláková

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

Mikroskopická stavba dřeva listnatých dřevin cvičení

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

Určování hlavních horninotvorných minerálů

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

4bII. Přehled metamorfovaných hornin

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

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Základní metody studia fluidních inkluzí a přehled výskytů křišťálu ve středních Čechách

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

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

- krystalické nebo sklovité horniny vzniklé ochlazením chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny - magmatu

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

Granátem bohaté horniny v lomu u Police (moravské moldanubikum)

Světlo v multimódových optických vláknech

Lasery optické rezonátory

Chemické složení Země

Metamorfní a povrchová voda

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádné případě nenahrazuje tištěnou verzi

Úvod do praktické geologie I

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Vznik a vlastnosti minerálů

Přeměněné horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny

Transkript:

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 minerálech 3. plně si uvědomit základní klasifikační principy magmatických, metamorfovaných a sedimentárních hornin 4. na základě makroskopického a mikroskopického pozorování tyto principy uplatnit 5. poznat a rozlišit základní typy horninových textur a struktur

Mikroskopie minerálů a hornin Část 1. granát, zoisit, turmalín, chlorit, staurolit, epidot

Skupina granátu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus Štěpnost Lom a dvojlom Další vlastnosti Přeměny podle složení se objevuje v ultrabazických horninách (eklogity, peridotity), kyselých magmatitech (granity, pegmatity), běžných metamorfitech (svory, ruly), kontaktně metamorfovaných horninách (erlány, skarny) nebo v klastických sedimentech. granáty bývají často automorfně omezené, tvoří rovněž zrnité nebo celistvé agregáty nejčastěji bezbarvé, slabě narůžovělé nebo světle hnědé, někdy jsou i intenzivně barevné, místy se zonálním uspořádáním chybí index lomu závisí na složení obvykle n = 1,73 1,82; granát je izotropní; grosulár, andradit a uvarovit mohou vykazovat anomální dvojlom až D = 0,008 v metamorfovaných horninách porfyroblasty často s poikiloblastickou strukturou (velké množství uzavřenin), nebo tzv. rotované granáty, které jsou výsledkem synmetamorfní deformace během růstu zrna stabilní minerál

Granáty Slabě zabarvené, nepravidelně popraskané zrno granátu má velmi výrazný reliéf a izometrické omezení Lištovité agregáty biotitu Ve zkřížených nikolech je průřez zcela izotropní

Granáty Příčný řez amfibolem s typickou štěpností Slabě zabarvené izometrické zrno granátu s vystupujícím reliéfem Zrno granátu je poikilitické obsahuje uzavřeniny okolních minerálů Ve zkřížených nikolech je granát izotropní

Granáty Poikilitická stavba zrna granátu, které obsahuje řadu drobných inkluzí okolních minerálů Tmavě zelené zrno amfibolu Zbylá část zrna granátu je izotropní

Turmalín Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus Štěpnost Lom a dvojlom Další vlastnosti Přeměny je hojnou akcesorií kyselých granitů, běžný je v pegmatitech; vyskytuje se na alpských žilách; je součástí i některých metamorfitů -především rul a svorů, může tvořit i monominerální horninu - turmalínovec tvoří krátce i dlouze sloupcovité průřezy, bývá jehlicovitý, radiálně paprsčitý; příčné průřezy zpravidla ditrigonální barva od světle žluté přes zelenou až po různé odstíny hnědé; nápadným znakem je velmi silný pleochroismus, kdy absorpce ve směru řádného paprsku je větší (ω>>ε). Barvy jsou ve směru kolmém na osu z sytější a rovnoběžně snísvětlejší. není štěpný n(ω) = 1,660 1,650; n(ε) = 1,660 1,671; D = 0,025 0,035 Chm-, Chz-; často mívá zonální nebo nepravidelně sektorovou stavbu relativně stabilní minerál

Turmalín Silný pleochroismus turmalínu podél osy z je odstín světlejší, kolmo na osu z jsou odstíny tmavší; reliéf je vystupující, stavba zrna není homogenní Střední dvojlom turmalínového zrna

Turmalín Příčný řez turmalínem (kolmo na osu z) je tmavě zbarvený a nejeví pleochroismus Chloritový agregát Řez kolmo na osu z je ve zkřížených nikolech tmavý Obecné řezy mají střední dvojlom

Staurolit Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus je typickým akcesorickým minerálem metamorfovaných břidlic bohatých na Al především svorů; vzácně se vyskytuje v Al bohatých granitech a pegmatitech; je součástí těžkého podílu v sedimentech tvoří zpravidla automorfní krystaly, typická jsou dvojčata podle (032) nebo (231) má jasně žlutou barvou, pleochroismus je zřetelný ve směru α a β bezbarvý nebo nažloutlý, podle γ sytě žlutý Štěpnost Lom a dvojlom Další vlastnosti Přeměny nedokonalá {010} nα = 1,736 1,747; nβ = 1,740 1,754; nγ = 1,745 1,762; D = 0,010 0,015 Ro je rovnoběžná s (100), γ = z, α = y; Chm +, Chz +; úhel 2V = 80 89 ; porfyroblasty staurolitu obsahují zpravidla značné množství poikilitických uzavřenin křemene velmi stabilní minerál

Staurolit Střední dvojlom staurolitu při zkřížených nikolech Poikilitické uzavřeniny jiných minerálů Světle žlutá barva staurolitu

Staurolit Hnědočervený, silně pleochroický biotit Slabě nažloutlý nepravidelně popraskaný staurolit se špatnou štěpností a vystupujícím reliéfem Interferenční barva prvního řádu odpovídá spíše nízkému dvojlomu staurolitu

Chlority Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus Štěpnost Lom a dvojlom Další vlastnosti Přeměny regionálně metamorfované horniny facie zelených břidlic (chloritické břidlice, fylity, kontaktně metamorfované horniny); ve výše metamorfovaných horninách vzniká alterací (chloritizace) biotitu, amfibolu, granátu a cordieritu; v magmatických horninách tvoří buď sekundární výplň dutin a trhlin, nebo jsou přítomny jako alterační produkt většinou tvoří jemně zrnité až hrubě lupenité agregáty barva je většinou světle až tmavě zelená, u některých odrůd je zřetelný pleochroismus, silně hořečnaté chlority mohou být bezbarvé dokonalá podle {001} nα = 1,562 1,665; nβ = 1,565 1,676; nγ = 1,565 1,675; D = 0,003 0,012; Ro je (010); anomální interferenční barvy, jinak je dvojlom velmi nízký; paralelní srůsty s biotitem a flogopitem, pleochroické dvůrky zpravidla se mění na jílové minerály, Mg-Fe karbonáty, limonit a křemen

Chlority Agregát tabulkovitých zrn světle zeleného chloritu Anomální hnědé interferenční barvy chloritového agregátu Agregát zrn křemene

Chlority Anomální interferenční barvy chloritu Lupínek chloritu v příčném řezu s patrnou štěpností a zřetelným pleochroismem Silně pleochroické zrno amfibolu

Epidot Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus Štěpnost Lom a dvojlom metamorfované horniny (zelené břidlice, amfibolity) a častý je i v kontaktně metamorfovaných horninách (skarny, erlány); v magmatických horninách je zpravidla druhotný, jako produkt přeměny plagioklasů (saussuritizace). tvoří nepravidelná zrna, sloupcovité krystaly nebo radiálně paprsčité agregáty ve výbruse bývá žlutý až žlutozelený se slabým pleochroismem (α - bezbarvý, žlutý; β -žlutavě zelený; γ -zelený) dokonalá podle {001} a dobrá podle {100} nα = 1,72-1,73; nβ = 1,73-1,77; nγ = 1,74-1,78; D = 0,020-0,050; Další vlastnosti Ro rovnoběžná s (010); 2V = 70-90 ; Chm-, Chz + i ; α/z = 0-15 Přeměny relativně stabilní minerál

Epidot Se stoupajícím obsahem železa v epidotu vzrůstají jeho hodnoty indexů lomu i dvojlomu Rovina optických os je (010) a v těchto řezech se maximálně projeví šikmé zhášení Protažení krystalů epidotu je podle osy b, v řezu (100) lze vidět jeden systém štěpnosti

Epidot Nepravidelné zrno epidotu se světle zelenou barvou a zřetelnými štěpnými trhlinami Střední dvojlom s velmi pestrými interferenčními barvami je pro epidot velmi důležitým poznávacím znakem

Epidot Shluk světle zelených sloupcovitých agregátů epidotu se štěpností kolmo k protažení sloupců Pestré interferenční barvy jsou mezi zrny křemene s nízkým dvojlomem velmi nápadné

Zoisit Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus Štěpnost Lom a dvojlom Další vlastnosti Přeměny vyskytuje se v krystalických břidlicích s amfibolem nebo v amfibolitech; v magmatických horninách vzniká při saussuritizaci plagioklasů sloupcovitá nebo nepravidelná zrna bezbarvý, nepleochroický dokonalá podle {001} a dobrá podle {100} nα = 1,685 1,705; nβ = 1,688 1,710; nγ = 1,697 1,725; D = 0,003 0,008; dvojlom i indexy rostou s obsahem Fe interferenční barvy jsou někdy skvrnité nebo políčkované, v řezu (100) má α-zoisit anomální indigově modré interferenční barvy; od klinozoisitu lze odlišit podle rovnoběžného zhášení relativně stabilní minerál

Zoisit α-zoisit (bez FeO) má Ro rovnoběžnou s (010); Chz ; 2V kolem 30 β-zoisit (do 5% FeO) má Ro rovnoběžnou s (001); Chm + i ; 2V kolem 60

Zoisit Krátce sloupcovitá zrna zoisitu jsou bezbarvá a mají vystupující reliéf Dvojlom zoisitu je nízký, šedé interferenční barvy jsou z prvního řádu

Zoisit Bezbarvá zrna zoisitu s výrazně vystupujícím reliéfem Zoisit (α) mívá anomálně modré interferenční barvy, podle kterých je usnadněna jeho identifikace