G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin

Podobné dokumenty
Základy geologie pro geografy František Vacek

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin

Úvod do praktické geologie I

HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou

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

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub

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

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

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

Chemické složení Země

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Geologie-Minerály I.

GEOLOGIE. Stavbou Země, jejím sloţením, tvarem se zabývají geologické vědy:

Mineralogie systematická /soustavná/

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

ZÁKLADY GEOLOGIE. Úvod přednáška 1. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

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

VY_32_INOVACE_ / Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

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

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

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

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

SULFIDY Sulfidy jsou sloučeniny S 2- s kovy (jedním nebo více).

Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

Určování hlavních horninotvorných minerálů

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

OBSAH 3.3 ROZDĚLENÍ LÁTEK (MINERÁLŮ) PODLE OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ 21

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány

Mikroskopie minerálů a hornin

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

SULFÁTY (SÍRANY) - krystaluje v soustavě rombické, na krátce sloupcovitých krystalech vyvinuta prizmata a pinakoidy. Agregáty jsou zrnité.

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Akcesorické minerály

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Přednáška č. 5. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupin prvků, sulfidů, halogenidů, oxidů a hydroxidů, karbonátů, sulfátů, fosfátů.

NEROSTNÉ ZDROJE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

Stavba Země. pro poznání stavby Země se používá výzkum šíření = seizmických vln Země má tři hlavní části kůra,, jádro

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

Přednáška č. 6. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Sulfidů, halogenidů a karbonátů

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Přednáška č. 7. Systematická mineralogie. Vybrané minerály z třídy: Oxidů, karbonátů, sulfátů a fosfátů

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

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

Poznávání minerálů a hornin. Cvičení 2 Fyzikální vlastnosti minerálů

Číslo klíčové aktivity: V/2

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

Systematická mineralogie I

Krystaly v přírodě (vzhled reálných krystalů)

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda.

Maramures 2003/2004 důlní revír Baia Mare

Kovy V rámci kovů rozlišujeme krystalochemicky příbuzné skupiny kovů.

Vznik a vlastnosti minerálů

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty. Osnova přednášky:

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

Mineralogie a petrografie

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub

Silikáty. cca 1050 minerálů, tj. 26 % známých minerálů (údaj k r. 2002)

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

Mineralogie a petrografie

Laboratorní práce č. 4

OXIDY A HYDROXIDY. Systém oxidů - starší učebnice (např. Slavík a kol. 1974) řadí oxidy podle rostoucího podílu kyslíku ve vzorci

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. 3. Systematická mineralogie. Prvky až fosfáty

Fyzikální krystalografie, makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálů.

Základní horninotvorné minerály

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Přednáška IV. Mineralogie. klíčová slova: mineralogie, systém minerálů, vznik minerálů, vlastnosti minerálů, krystalografie.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/ Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace)

NÁZEV NEFRIT JADEIT. houževnatý a pevný vlastnosti Obecné tvary, agregáty. kryptokrystalický, břidlicovitý, jen kusový, celistvý.

K O V Y. 4/5 všech prvků

SYSTEMATICKÁ MINERALOGIE

Akcesorické minerály

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

Vnitřní geologické děje

Transkript:

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin Vyučující: doc. Zdeněk Losos, doc. Jindřich Štelcl Rozsaha forma výuky: podzimní semestr: 2 hodiny týdně, praktická cvičení Určeno: bakalářský program geologie Předpoklad: řádné ukončení předmětů Mineralogie a Petrologie Ukončení předmětu: klasifikovaný zápočet Forma ukončení: praktické poznávání vzorků minerálů a hornin a prokázání teoretických znalostí ústní formou Podmínky připuštění ke klasifikovanému zápočtu: 100% účast na cvičeních (absence nutno nahradit po domluvě s vyučujícím) Klasifikovaný zápočet: Poznávání 5 vzorků minerálů a 5 vzorků hornin (minerály a horniny vyznačené v sylabu tučně je u zápočtu nutné bezpodmínečně poznat). Znalost odpovídajících teoretických základů z předmětů Mineralogie a Petrologie se ověřuje ústní formou. Neznalost elementárních teoretických poznatků může být důvodem pro neudělení zápočtu!!!

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin Sylabus A. Určování prvků symetrie a pojmenování krystalových tvarů na modelech, prvky symetrie, krystalografická oddělení souměrnosti (bodové grupy), orientace krystalů, určování a pojmenování hlavních krystalových tvarů na spojkách B. Úvod do praktického studia mineralogických vzorků 1. Reálný vývin krystalů minerálů, habitus a typus krystalů, agregáty krystalů,zonální a sektorová stavba krystalů. Krystalové srůsty. Pseudosymetrie, epitaxe, pseudomorfózy 2. Praktické procvičení hlavních fyzikálních vlastností minerálů: barva, prostupnost světla, lesk, vryp, tvrdost, štěpnost, pružnost, kujnost, hustota, magnetismus, tepelná a elektrická vodivost, luminiscence, radioaktivita. C. Seznam minerálů určených pro praktické poznávání 1. Prvky: zlato, stříbro, měď, grafit, síra 2. Sulfidy: sfalerit, chalkopyrit, pyrhotin, galenit, cinnabarit, pyrit, markazit, arzenopyrit, antimonit, molybdenit 3. Halovce: halit, fluorit 4. Oxidy a hydroxidy: křemen, chalcedon, opál, achát, korund, hematit, ilmenit, rutil, kasiterit, spinel, magnetit, wolframit, limonit (goethit), bauxit 5. Karbonáty: kalcit, siderit, magnezit, dolomit, ankerit, aragonit, malachit, azurit 6. Sulfáty: anhydrit, baryt, sádrovec, scheelit 7. Fosfáty: apatit, pyromorfit 8. Silikáty: nesosilikáty: granáty (pyrop, almandin, spessartin, grosulár, andradit), olivín, zirkon, andalusit, illimanit, kyanit, titanit, staurolit, chloritoid, sorosilikáty: skupina epidotu (klinozoisit, epidot, allanit), vesuvian, cyklosilikáty: beryl, cordierit, sekaninait, skupina turmalínů, inosilikáty: pyroxeny (enstatit, diopsid, hedenbergit, augit), amfiboly(tremolit, aktinolit, hornblend, antofylit, glakufán), wollastonit, prehnit, fylosilikáty: muskovit, biotit, lepidolit, mastek, kaolinit, serpentinová skupina, chlority, tektosilikáty: živce (ortoklas, mikroklin, sanidin, plagioklasy), leucit, nefelín, zeolity (natrolit, stilbit)

2. Ryzí prvky http://www.pinterest.org

1. Ryzí prvky Ryzí prvky jsou v přírodě poměrně vzácné, většinou se vysyktují ve sloučeninách. K běžnějším patří zlato, stříbro, ryzí měď, grafit a ryzí síra. Kovy rovněž tvoří slitiny. K dalším, avšak mnohem vzácnějším patří: Antimon Arsen Bismut Kadmium Chrom Indium Železo Kovy skupiny platiny platina, osmium, iridium, palladium, rhodium Olovo Molybden Nikl Rhenium Selen Křemík Tantal Telur Cín Titan Vanad Zinek Rtuť antimon olovo platina železo http://www.muzeumvodnany.cz rtuť http://www.naturalgoldtrader.com bismut arsen

1. Prvky http://www.naturalgoldtrader.com Zlato chemická značka Au Hustota 19,3g/cm 3, většinou nižší z důvodu příměsi dalších prvků (Ag, Cu aj.) v rozsahu 16-19 g/cm 3 Barva zlatožlutá, stříbrozlatá v případě vyšší příměsi stříbra (elektrum obsah až několik desítek hm. %), načervenalá (příměs Cu) Štěpnost chybí, lesk kovový-opákní, tvrdost 2,5-3 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp žlutý, dokonalá elektrická vodivost http://nevada-outback-gems.com http://www.naturalgoldnuggets.com Krystaluje v kubické soustavě, oddělení hexaoktaedrické, stejná prostorová grupa jako stříbro, měď, olovo, hliník nebo nikl (F m3m). Primární je většinou ve formě mikroskopických až okem viditelných zrn rozptýlených v horninách, rudních či křemenných žilách, vzácněji ve formě plíšků, drátků, ojediněle ve formě krystalů (oktaedry, spojky oktaedrů a hexaedrů, deformované či nedokonale vyvinuté krystaly, kostrovité formy apod.) Sekundárně v náplavech či eluviích ve formě zaoblených zrn, plíšků, nugetů apod. http://www.jhunewsletter.com http://www.muzeumvodnany.cz http://www.mineralatlas.eu

1. Prvky Stříbro chemická značka Ag Hustota nejčastěji v rozmezí 10-11 g/cm 3 http://www.wikipedia.org Barva za čerstva stříbřitě bílá, nabíhá do šeda až černa na povrchu vlivem vzniku sekundárních minerálů Ag Štěpnost chybí, lesk kovový-opákní, tvrdost 2,5-3 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp světle šedý, stříbrný, dokonalá elektrická vodivost Krystaluje v kubické soustavě, oddělení hexaoktaedrické, stejná prostorová grupa jako zlato, měď, olovo, hliník nebo nikl (F m3m). http:// cz.pinterest.com http:// www.trinityminerals.com Primární je většinou ve formě mikroskopických až okem viditelných zrn rozptýlených v horninách, polymetalických rudních či křemenných žilách, pětiprvková formace, vzácněji ve formě plíšků, drátků, ojediněle ve formě krystalů (oktaedry, spojky oktaedrů a hexaedrů, deformované či nedokonale vyvinuté krystaly, kostrovité formy apod.) V náplavech či eluviích se nevyskytuje vlivem nestálosti na vzduchu. http://www.icollector.com http:// cz.pinterest.com

1. Prvky http://www.atlantismagazine.net Měď chemická značka Cu Hustota kolem 8,9 g/cm 3 Barva za čerstva červená, hnědočervená, nabíhá do zelena na povrchu vlivem vzniku sekundárních minerálů Cu Štěpnost chybí, lesk kovový-opákní, tvrdost 2,5-3 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp růžový, dokonalá elektrická vodivost Krystaluje v kubické soustavě, oddělení hexaoktaedrické, stejná prostorová grupa jako zlato, měď, olovo, hliník nebo nikl (F m3m). Primární je většinou ve formě nepravidelných agregátů, zrn, běžně makroskopických, na polymetalických rudních žilách často ve formě sekundárně vzniklých mas za redukčních podmínek na úkor primárních Cu-minerálů, ojediněle ve formě krystalů (oktaedry, spojky oktaedrů a hexaedrů, deformované či nedokonale vyvinuté krystaly, kostrovité formy apod. v dutinách bazaltů apod.) V náplavech či eluviích se příliš nevyskytuje vlivem nestálosti za povrchových podmínek. http://www.wikipedia.org https://dangreenbooks.wordpress.com http://www.wikipedia.org

1. Prvky http://www.mindat.org http://www.flickr.com Grafit chemická značka C Hustota kolem 2,1-2,2 g/cm 3 Barva kovově černá, tmavě šedá, ocelově černá Štěpnost dokonalá dle {0001}, lesk polokovový až matný, tvrdost 1,5-2 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp černý, dobrá elektrická vodivost http://nobel.scas.bcit.ca Krystaluje v hexagonální soustavě, oddělení dihexagonálně dipyramidální, prostorová grupa P 6 3 /mmc stejně jako jiná forma ryzího uhlíku - lonsdaleit. Jednotlivé vrstvy jsou vázány vázány van der waalsovy silami Tvoří mikroskopické šupinky, tabulky, a jejich agregáty či větší masy v metamorfovaných horninách (metapelity, mramory), vzácně i v magmatických horninách (redukční podmínky), součást uhlonosných sedimentů. Větší krystaly jsou výjimečné. http://www.wikipedia.org http://www.mindat.org http://www.mindat.org

1. Prvky Síra chemická značka S www.alibaba.com http://www.wikimedia.org Hustota kolem 2,5-2,1 g/cm 3 Barva žlutá, žlutavě hnědá nebo šedá, žlutozelená Štěpnost nedokonalá, lesk skelný až smolný, tvrdost 1,5-2,5 dle Mohsovy stupnice, nemagnetická, vryp bílý, elektricky nevodivá Krystaluje v rombické soustavě, oddělení rombicky dipyramidální, prostorová grupa F ddd. V přírodě známo kolem 30 allotropních modifikací (S 6,S 7, S 12, S 18 atd.). Jinou formou ryzí síry je rosickýit (monoklinický, vzácný). Tvoří celistvé masy, vrstvy, polykrystalické agregáty v sedimentárních souvrstvích (evapority - plus sírany Sr, Ba aj.), vzniká ve fumarolách ve vulkanických oblastech. Běžně tvoří krystaly v dutinách, které jsou průhledné i neprůhledné o velikostech až několik cm. http://www.mindat.org http://www.mindat.org http://www.zmescience.com www.e-rocks.com

2. Sulfidy http://www.pinterest.org

2. Sulfidy Bezkyslíkaté sloučeniny většinou kovových prvků se sírou http://www.pinterest.org Pyrit chemická značka FeS 2 http://www.wikipedia.org Hustota kolem 5 g/cm 3 Barva mosazně žlutá, při alteraci nabíhá do hnědé až rezavé Štěpnost špatná podle {100} a {110}, lesk kovový až matný při alteraci, tvrdost 6,5 dle Mohsovy stupnice, magnetický jen po zahřátí, vryp černý s nádechem do zelena Krystaluje v kubické soustavě, oddělení diploidální, prostorová grupa P a3 (stejně jako např kruťait CuSe 2, hauerit MnS 2, vaesit NiS 2 nebo cattierit CoS 2 aj.). Na určitých typech ložisek může být zlatonosný. Velmi hojný jako celistvé až polykrystalické agregáty, mikro- i makroskopická zrna rozptýlená v horninách, běžné jsou krystaly zarostlé i v dutinách (metamorfované, magmatické i sedimentární horniny, rudní žíly, alpské žíly atd.). Krystaly nejčastěji tvaru krychle, pentagon-dodekaedru, oktaedru a jejich spojky, dvojčata. http://www.dakotamatrix.com http://www.gemcoach.com

2. Sulfidy Chalkopyrit chemická značka CuFeS2 Hustota kolem 4,1-4,3 g/cm3 Barva mosazně až medově žlutá, při alteraci nabíhá do zelené, modré. Štěpnost nevýrazná dle {112}, lesk kovový až matný při alteraci, tvrdost 3,5 dle Mohsovy stupnice, magnetický jen po zahřátí, vryp černý s nádechem do zelena Krystaluje v tetragonální soustavě, oddělení tetragonálně skalenoedrické, prostorová grupa I 42d. Někdy mívá příměs selenu, http://www.crystalclassics.co.uk vzácně i Pd nebo Pt. Běžný minerál rudních ložisek, zejména polymetalických, rovněž likvační ložiska. Celistvé agregáty, zrna nebo i krystaly v dutinách. http://en.academic.ru http://commons.wikimedia.org

2. Sulfidy Sfalerit chemická značka ZnS Hustota kolem 3,9-4,2 g/cm 3 podle příměsi Fe Barva proměnlivá, dle příměsi Fe od černé, přes hnědou, zelenou, žlutou až do červené. Neprůhledný, průsvitný až průhledný. Štěpnost výborná dle {110}, lesk kovový, skelný až smolný, tvrdost 3,5-4 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp v různých odstínech hnědé. Krystaluje v kubické soustavě, oddělení hexatetraedrické, prostorová grupa F43m. Běžná je příměs Fe až do 10 i více hm.%, méně pak Cd nebo In (ruda india). Běžný minerál rudních ložisek, zejména polymetalických, v asociaci s galenitem, chalkopyritem ad. Celistvé agregáty, zrna nebo i krystaly v dutinách. Vždy patrná výborná štěpnost a výrazný lesk na štěpných plochách. http://www.mindat.org

2. Sulfidy Galenit chemická značka PbS Hustota kolem 7,2-7,6 g/cm 3 Barva olověně šedá, ocelová. Neprůhledný Štěpnost výborná dle ploch krychle, lesk kovový až matný, tvrdost 2,5 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp šedočerný. Krystaluje v kubické soustavě, oddělení hexaoktaedrické, prostorová grupa F m3m. Běžná je příměs Ag, méně pak Zn, Fe, Cd, Sb a Se. Běžný minerál rudních ložisek, zejména polymetalických, v asociaci s chalkopyritem, sfaleritem aj. Celistvé agregáty, zrna nebo i krystaly tvaru krychle, oktaedru a jejich spojek v dutinách. Vždy patrná výborná štěpnost dle krychle. http://skywalker.cochise.edu http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu http://nevada-outback-gems.com http://skywalker.cochise.edu

2. Sulfidy http://cz.depositphotos.com Antimonit chemická značka Sb 2 S 3 Hustota kolem 4,6 g/cm 3 Barva olověně šedá s namodralým odstínem, neprůhledný, Štěpnost výborná dle {010}, lesk kovový až matný, tvrdost 2 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp šedý. Krystaluje v rombické soustavě, oddělení rombicky dipyramidální, prostorová grupa Pbnm. Běžná je příměs As, méně pak Bi, Fe aj. http://barbaraecristian.blogspot.cz Minerál rudních ložisek, zejména výše temperovaných, polymetalických, v asociaci s dalšími sulfidy nebo sulfoarsenidy apod. Celistvé agregáty, zrna, běžné jsou agregáty sloupcovitých krystalů nebo i jehlicovité až sloupcovité krystaly v dutinách. http://gamming.com http://barbaraecristian.blogspot.cz

2. Sulfidy Cinnabarit chemická značka HgS Hustota kolem 8,1 g/cm 3 Barva šedá, hnědá, červená, neprůhledný až průhledný, Štěpnost výborná dle {1010}, lesk až diamantový, tvrdost 2-2,5 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp červený. Krystaluje v trigonální soustavě, oddělení trigonálně trapezoedrické, prostorová grupa P 3 1 21 nebo P 3 2 21. http://www.dakotamatrix.com Minerál epitermálních ložisek spojených s vulkanickou aktivitou popř. alkalických vřídel, v asociaci s antimonitem, realgarem, pyritem ad. Celistvé agregáty, zrna, běžné jsou agregáty čočkovitých nebo nízce sloupcovitých krystalů v dutinách spolu s karbonáty, ryzí rtutí atd. http://www.crystalclassics.co.uk http://showmerockhounds.com

2. Sulfidy http://www.wikipedia.org Cinnabarit chemická značka MoS 2 Hustota kolem 8,1 g/cm 3 Barva ocelově šedá, namodralá, neprůhledný,opákní, Štěpnost výborná dle {0001}, lesk až kovový, tvrdost 1 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp nazelenale šedý. Krystaluje v hexagonální soustavě, oddělení dihexagonálně dipyramidální, prostorová grupa P 6 3 /mmc. http://www.dakotamatrix.com Minerál vysoce temperovaných hydrotermálních žil v asociaci s dalšími sulfidy (pyrit, chalkopyrit aj.). Také jako ruda v porfyrových ložisek, v pegmatitech, greissenech na trhlinách žul. Tvoří hexagonální tabulky, rovněž masy, krystaly do dutin jsou vzácné. http://museum.wales.com http://http://rruff.info/molybdenite/r050209

2. Sulfidy http://wikipedia.org Arsenopyrit chemická značka FeAsS Hustota kolem 6,1 g/cm 3 Barva cínově bílá až světle ocelově šedá, neprůhledný, opákní, Štěpnost nevýrazná dle {110}, lesk až kovový, tvrdost 5 dle Mohsovy stupnice, magnetický po zahřátí, vryp černý. Krystaluje v monoklinické soustavě, oddělení prismatické, prostorová grupa P 2 1 /c. Bývá zlatonosný. http://www.mindat.org Minerál vysoce temperovaných hydrotermálních žil (asociace s Au, Te, Bi), v pegmatitech, skarnech, apod. Tvoří sloupcovité nebo tlustě tabulkovité krystaly do dutin, xenomorfní zrna v horninách atd. http://www.mindat.org http://cz.pinterest.com

2. Sulfidy Markazit chemická značka FeS 2 Hustota kolem 6,1 g/cm 3 Barva cínově bílá až světle ocelově šedá, neprůhledný, opákní, Štěpnost nevýrazná dle {110}, lesk až kovový, tvrdost 5 dle Mohsovy stupnice, magnetický po zahřátí, vryp černý. Krystaluje v rombické soustavě, oddělení dipyramidální, prostorová grupa Pnnm. Minerál některých rudních ložisek, běžný v uhlonosných sedimentech ve formě kopinatých krystalů a jejich srostlic. Někdy také radiálně paprsčité agregáty nebo i celistvý. Na vzduchu nestálý, podléhá rychle přeměnám na sekundární sírany. http://www.gemselect.com http://www.gemrockauctions.com http:///www.dakotamatrix.com http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

2. Sulfidy Pyrhotin chemická značka Fe (1-x) S (x=0-0.17) Hustota kolem 4,6 g/cm 3 Barva bronzová, nahnědlá, neprůhledný, opákní, Štěpnost nedokonalá, lesk až kovový, tvrdost 3,5-4 dle Mohsovy stupnice, magnetický přirozeně, vryp tmavě šedý. Krystaluje v moniklinické soustavě, oddělení prismatické, prostorová grupa A2/a. http:///www.dakotamatrix.com Minerál některých rudních ložisek, například skarnů, likvačních ložisek, běžně masívní, v dutinách tvoří pseudohexagonální krystaly. Na vzduchu nabíhá vlivem oxidačních procesů. http:///www.dakotamatrix.com http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

3. Halovce http://www.pinterest.org

3. Halovce Bezkyslíkaté sloučeniny prvků s halogenindy Halit chemická značka NaCl Hustota kolem 2,17 g/cm 3 Barva bezbarvý, bílý, šedobílý, namodralý, narůžovělý, Štěpnost dokonalá dle ploch krychle, lesk skelný až matný, průhledný, průsvitný, tvrdost 2,5 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp bílý Rozpustný ve vodě! Krystaluje v kubické soustavě, oddělení hexaoktaedrické, prostorová grupa F m3m stejně jako některé další chloridy fluoridy alkalických kovů (např. sylvín KCl, villiaumit NaF). Minerál zejména evaporitů v asociaci se sulfáty a karbonáty. Ve formě celistvých mas, polykrystalických agregátů, krápníků, běžné jsou krystaly ve tvaru krychle, někdy kostrovité, modrá barva způsobena deformacemi v krystalické mřížce.

3. Halovce Fluorit chemická značka CaF 2 Hustota kolem 3,1 g/cm 3 Barva bezbarvý, bílý, modrý, zelený, fialový, žlutý, růžový, červený, hnědý, černý, běžně barevně zonální, průhledný, průsvitný Štěpnost dokonalá dle ploch osmistěnu lesk skelný až matný tvrdost 4 dle Mohsovy stupnice, nemagnetický, vryp bílý Krystaluje v kubické soustavě, oddělení hexaoktaedrické, prostorová grupa F m3m Minerál zejména hydrotermálních fluoritových žil a ložisek v asociaci s barytem, kalcitem, sulfidy. Hydrotemrální na rudních ložiskách, v dutinách pegmatitů, alpských žilách, ve skarnech, magmatogenní vzácně v pegmatitech a některých alkalických ložiskách spolu s dalšími fluoridy s Al (např kryolit apod.). Celistvý, vrstevnatý, polykrystalický, v dutinách krystaly nejčastěji tvaru krychle, v kombinaci s osmistěnem nebo rombickým dvanáctistěnem.