Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Сентября 2013 в 09:03, контрольная работа
Шлиф (нем. Schliff, от schleifen — точить, шлифовать) петрографический, пластинка горной породы или минерала, предназначенная для микроскопических исследований в проходящем свете. Наиболее широко применяются прозрачные шлифы, представляющие собой пластинку толщиной 0,02—0,03 мм, изготовляемую в основном из силикатных горных пород. Большинство минералов при такой толщине среза прозрачны, что позволяет изучать их с помощью поляризационного микроскопа (оптические свойства минералов, их формы, характер взаимоотношений и др.). Исследование прозрачных шлифов — один из основных методов петрографии.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Домашняя работа по петрографии
Преподаватель
Студентка гр. Мт-491302
Екатеринбург 2012
Шлиф (нем. Schliff, от schleifen — точить,
шлифовать) петрографический, пластинка горной
породы или минерала, предназначенная для микроскопических
исследований в проходящем
свете. Наиболее широко применяются
прозрачные шлифы, представляющие собой
пластинку толщиной 0,02—0,03 мм, изготовляемую
в основном из силикатных горных пород.
Большинство минералов при такой толщине
среза прозрачны, что позволяет изучать
их с помощью поляризационного микроскопа
(оптические свойства минералов, их формы,
характер взаимоотношений и др.). Исследование
прозрачных шлифов — один из основных
методов петрографии. Шлиф изготовляется путём пришлифовки
среза горной породы или минерала произвольной
толщины, наклейки пришлифованной стороны
канадским бальзамом (или эпоксидной смолой)
на предметное стекло и последующего шлифования
противоположенной поверхности до нужной
толщины пластинки. Верхний срез пластинки
обычно заклеивается тонким покровным
стеклом.
Для исследования непрозрачных (в основном
рудных) минералов в отраженном
свете применяют полированные пластинки
произвольной толщины - аншлифы.
Для исследования метеоритов,
в большинстве случаев
Стандартный размер предметного
стекла для шлифа - 2.5х5 см. (1`x2`). В последнее
время прозрачно-полированные шлифы
|
Прозрачно-полированный шлиф. |
|
Прозрачно-полированный шлиф метеорита (хондрит L5) на круглом предметном стекле диаметром 2.5 см. (1`). |
|
Шлиф на предметном столике петрографического микроскопа. |
Стадии изготовления прозрачного шлифа | |
|
Распиловка исходного образца и шлифование одной из поверхностей распила. |
|
Наклейка образца шлифованной поверхностью на предметное стекло. |
|
Отпиливание внешней части образца. |
|
Сошлифовывание внешней поверхности образца до нужной толщины. Полирование поверхности (для прозрачно-полированных шлифов) |
|
Наклеивание покровного стекла (для обычных шлифов) |
Микрофотографии прозрачно-полированного шлифа (MET 00426,диогенит) | |
|
Отраженный свет. |
|
Проходящий свет (Николи скрещены). Непрозрачные рудные минералы (никелистое железо) выглядят совершенно черными. |
Структуры и текстуры магматических пород
Особенности строения горных пород, зависящие от условий образования, выражаются в структурных и текстурных признаках.
Структура определяется степенью кристалличности и размерами зерен, а также формой и взаимными отношениями составных частей породы (минералов или минералов и вулканического стекла). Первая группа признаков часто достаточно отчетливо может быть установлена макроскопически и уже в поле позволяет судить о принадлежности породы к глубинному, гипабиссальному или эффузивному генетическому типу. Вторая группа структурных признаков относится к микроструктурам и требует изучения породы под микроскопом.
Текстура — совокупность признаков, определяемых расположением и распределением составных частей породы относительно друг друга в занимаемом ими пространстве. Текстуры, как правило, изучаются макроскопически, причем часто наиболее важные наблюдения получают именно в поле при изучении обнажений. Тип текстуры зависит и от условий кристаллизации и от влияния внешних факторов, особенно давления, на формирующуюся породу.
Структурные и текстурные признаки не всегда могут быть четко разграничены, иногда они сливаются. Особенно это касается пород, сложенных призматическими, отчетливо удлиненными кристаллами, субпараллельно (суб — почти) ориентированными в пространстве. Примером является пилотакситовая структура, характеризующаяся наличием мельчайших призматических кристаллов, образующих потоки.
Структуры
Степень кристалличности — признак, на основании которого выделяют три типа структур: 1) полнокристаллические структуры, возникающие в глубинных условиях, обычно при медленном остывании магмы и часто при наличии летучих компонентов; 2) неполнокристаллические структуры, свойственные породам, кристаллизующимся в гипабиссальных, иногда поверхностных условиях; 3) стекловатые структуры, возникающие при быстром охлаждении магмы, что типично для лавовых образований.
В зависимости от размера зерен различают структуры явно- кристаллические (фанеритовые) зерна которых различимы невооруженным глазом, и скрытокристаллические (афанитовые), зерна которых не различимы без микроскопа.
По абсолютным размерам зерен среди
явнокристаллических пород
По относительным размерам зерен различают равномернозер- нистые и неравномернозернистые структуры. Равномернозерни- стые структуры характеризуются более или менее одинаковым размером зерен основных породообразующих минералов (рис. 50). Среди неравномернозернистых структур выделяют пор- фировидные и порфировые структуры.
Порфировидные структуры обусловлены наличием относительно крупных кристаллов на фоне полнокристаллической основной массы породы
Порфировая структура в диорито
-идиоморфный
-гипидиоморфный
-ксеноморфныи
Различная степень идиоморфизм
Порфировые структуры характеризуются наличием хорошо образованных кристаллов — порфировых вкрапленников (фено- кристаллов), погруженных в плотную афанитовую основную массу породы. Указанный тип структур образуется в две стадии: в начальную стадию на глубине выделяются наиболее тугоплавкие минералы, свободно растущие в магматическом расплаве; во вторую стадию в результате подъема магмы в верхние холодные слои земной коры или излияния лавы на поверхность и быстрого ее остывания образуется плотная, плохо раскристалли- зованная основная масса породы.
Структура — существенный признак, определяющий физико- механические свойства породы. Наиболее прочными являются равномерно-мелкозернистые и равномерно-среднезернистые породы, тогда как породы такого же минерального состава, но крупнозернистой порфировидной структуры более податливы к разрушению, как при механическом воздействии, так и при резких колебаниях температур.
Форма минеральных зерен и их взаимные отношения зависят от кристаллографического габитуса и степени идиоморфизма минералов.
Габитус минералов может быть призматический,
таблитчатый, игольчатый, чешуйчатый,
зернистый и именно он создает
общий структурный облик
Идиоморфизмом называется степень совершенства кристаллографических форм минералов, зависящая от порядка их выделения и их кристаллизационной силы. По степени идиоморфизма выделяют минералы идиоморфные (идиос — собственный), имеющие хорошо развитые грани; гипидиоморфные (гипо — под, не вполне), имеющие частично собственные грани, а частично контуры, подчиненные граням других минералов; ксеноморфные, или аллотриоморфные (ксено, аллётриос — чуждый), не имеющие собственных граней, их контуры полностью подчинены формам других минералов .
Степень идиоморфизма во многих случаях позволяет судить о последовательности выделения минералов, так как большей частью идиоморфнее тот минерал, который выделяется раньше. Примером служат порфировые вкрапленники эффузивных или гипабиссальных пород, свободно растущие в магматическом расплаве и поэтому имеющие правильные кристаллографические формы.
Текстуры
Выделяют два главных типа текстур: однородную и неоднородную.
Однородная (массивная) текстура характеризуется равномерным распределением минеральных компонентов в пространстве,
. Различные типы закономерных срастаний минералов:
а — пертитовые (1 — шнуровидный, 2— прожилковый, 3 — пятнистый),
б — пегматитовые
при котором порода
в любом участке имеет
Среди неоднородных текстур наиболее распространенными являются: такситовая, полосчатая, директивная, флюидальная, пористая, миндалекаменная.
Такситовая, или шлировая, текстура определяется наличием отдельных участков породы, отличающихся друг от друга по составу или по структуре, а иногда и по составу и по структуре одновременно.
Полосчатая текстура — разновидность такситовой, обусловлена чередованием полос разного состава. Очень характерна для габбро.
Директивная текстура характеризуется
ориентированным
Флюидальная текстура свойственна стекловатым и полустекловатым эффузивным породам, в которых отчетливы следы течения лавы.
Пористая текстура определяется наличием округлых или неправильных пустот. Возникает в результате выделения газов при кристаллизации эффузивных пород.
Миндалекаменная текстура образуется в эффузивной породе при заполнении пустот вторичными минералами — опалом, халцедоном, кварцем, хлоритом, цеолитами и др.
Породы однородной массивной текстуры отличаются большей устойчивостью к выветриванию и большей механической прочностью. Породы с неравномерным распределением минеральных компонентов, с флюидальной или пористой текстурой, легче разрушаются при выветривании и под воздействием внешних усилий, а также обнаруживают анизотропность гидрогеологических свойств.
Список использованной литературы