🗊Презентация Горные породы

Категория: География
Нажмите для полного просмотра!
Горные породы, слайд №1Горные породы, слайд №2Горные породы, слайд №3Горные породы, слайд №4Горные породы, слайд №5Горные породы, слайд №6Горные породы, слайд №7Горные породы, слайд №8Горные породы, слайд №9Горные породы, слайд №10Горные породы, слайд №11Горные породы, слайд №12Горные породы, слайд №13Горные породы, слайд №14Горные породы, слайд №15Горные породы, слайд №16Горные породы, слайд №17Горные породы, слайд №18Горные породы, слайд №19Горные породы, слайд №20Горные породы, слайд №21Горные породы, слайд №22Горные породы, слайд №23Горные породы, слайд №24Горные породы, слайд №25Горные породы, слайд №26

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Горные породы. Доклад-сообщение содержит 26 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Презентация 
по дисциплине «материаловедение и технология материалов»
на тему «Горные породы»
Выполнили: ст. гр. ПБ-21-17 
Изтелеуов Р. С., Малышева Е. О.
Проверил: преподаватель Кортовенко Л. П.
Описание слайда:
Презентация по дисциплине «материаловедение и технология материалов» на тему «Горные породы» Выполнили: ст. гр. ПБ-21-17 Изтелеуов Р. С., Малышева Е. О. Проверил: преподаватель Кортовенко Л. П.

Слайд 2






Го́рные поро́ды — плотные или рыхлые агрегаты, слагающие земную кору, состоящие из однородных или различных минералов, либо минералов и обломков других горных пород. Состав, строение и условия залегания пород находятся в причинной зависимости от формирующих их геологических процессов, происходящих внутри земной коры или на её поверхности. С геохимической точки зрения горные породы — естественные агрегаты минералов, состоящих преимущественно из петрогенных элементов (главных химических элементов породообразующих минералов).
Описание слайда:
Го́рные поро́ды — плотные или рыхлые агрегаты, слагающие земную кору, состоящие из однородных или различных минералов, либо минералов и обломков других горных пород. Состав, строение и условия залегания пород находятся в причинной зависимости от формирующих их геологических процессов, происходящих внутри земной коры или на её поверхности. С геохимической точки зрения горные породы — естественные агрегаты минералов, состоящих преимущественно из петрогенных элементов (главных химических элементов породообразующих минералов).

Слайд 3





По происхождению горные породы делятся на три группы: 

Магматические (эффузивные и интрузивные)
Осадочные
Метаморфические
Описание слайда:
По происхождению горные породы делятся на три группы: Магматические (эффузивные и интрузивные) Осадочные Метаморфические

Слайд 4






Магматические горные породы  — конечные продукты магматической деятельности, возникшие в результате затвердевания природного расплава (магмы, лавы). Переход расплава в твёрдое состояние сопровождается кристаллизацией вещества. Магматические породы играют важную роль в строении земной коры, образуя геологические тела различных форм и размеров, составов и структур.
Описание слайда:
Магматические горные породы  — конечные продукты магматической деятельности, возникшие в результате затвердевания природного расплава (магмы, лавы). Переход расплава в твёрдое состояние сопровождается кристаллизацией вещества. Магматические породы играют важную роль в строении земной коры, образуя геологические тела различных форм и размеров, составов и структур.

Слайд 5






Осадочные горные породы (ОГП) — горные породы, существующие в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры, и образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех трёх процессов одновременно.
Описание слайда:
Осадочные горные породы (ОГП) — горные породы, существующие в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры, и образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех трёх процессов одновременно.

Слайд 6






Метаморфические горные породы (или видоизменённые горные породы) — горные породы, образованные в толще земной коры в результате метаморфизма, то есть изменения осадочных и магматических горных пород вследствие изменения физико-химических условий. Благодаря движениям земной коры, осадочные горные породы и магматические горные породы подвергаются воздействию высокой температуры, большого давления и различных газовых и водных растворов, при этом они начинают изменяться.
Описание слайда:
Метаморфические горные породы (или видоизменённые горные породы) — горные породы, образованные в толще земной коры в результате метаморфизма, то есть изменения осадочных и магматических горных пород вследствие изменения физико-химических условий. Благодаря движениям земной коры, осадочные горные породы и магматические горные породы подвергаются воздействию высокой температуры, большого давления и различных газовых и водных растворов, при этом они начинают изменяться.

Слайд 7





Барит
Описание слайда:
Барит

Слайд 8






Название "барит" произошло от древнегреческого слова bants, что в переводе означает «тяжелый». Действительно, из-за своей высокой плотности, камень достаточно тяжел. Другие названия минерала и его разновидностей: тяжелый пшат, болонский камень.

Барит является сульфатом бария. Окраска минерала чаще всего бывает бесцветной, мутновато-прозрачной, белой. Встречаются камни с бурыми, красноватыми, синеватыми оттенками. Блеск — перламутровый, стеклянный.
Описание слайда:
Название "барит" произошло от древнегреческого слова bants, что в переводе означает «тяжелый». Действительно, из-за своей высокой плотности, камень достаточно тяжел. Другие названия минерала и его разновидностей: тяжелый пшат, болонский камень. Барит является сульфатом бария. Окраска минерала чаще всего бывает бесцветной, мутновато-прозрачной, белой. Встречаются камни с бурыми, красноватыми, синеватыми оттенками. Блеск — перламутровый, стеклянный.

Слайд 9





Физические свойства:
а) Кристаллы таблитчатые; агрегаты зернистые, плотные, листоватые, нередко встречаются в друзах,
б) Бесцветный, иногда водяно-прозрачный, чаще белый, серый, нередко окрашен примесями в красный, синеватый, бурый и другие цвета,
в) Блеск стеклянный, иногда перламутровый,
г) Твердость 3-3,5,
д) Плотность 4,5.
Описание слайда:
Физические свойства: а) Кристаллы таблитчатые; агрегаты зернистые, плотные, листоватые, нередко встречаются в друзах, б) Бесцветный, иногда водяно-прозрачный, чаще белый, серый, нередко окрашен примесями в красный, синеватый, бурый и другие цвета, в) Блеск стеклянный, иногда перламутровый, г) Твердость 3-3,5, д) Плотность 4,5.

Слайд 10








 Происхождение
 Гидротермальное - встречается в рудных жилах с галенитом, пиритом, киновалью, часто образует самостоятельные аритовые жилы. Барит экзогенного происхождения образуется в зоне железной шляпы за счет реакций растворимых солей бария с сульфатами других металлов.

Месторождения. 
Основные месторождения: Мексика, Перу, США, Индия, Алжир, Ирландия.
В Кутаисском районе в Грузии, в Туркмении в хребте Копетдаг, на Урале; попутно добывается на некоторых полиметаллических месторождениях Алтая.

Применения. 
Барит употребляется в промышленности в чистом виде и в виде препаратов бария. Применяется при бурении скважин в качестве отяжелителя глинистых растворов, в лакокрасочной промышленности, как наполнитель при производстве обоев, клеенки, линолеума. Соли бария употребляются для борьбы с вредителями сельского хозяйства и в медицине.
Описание слайда:
Происхождение  Гидротермальное - встречается в рудных жилах с галенитом, пиритом, киновалью, часто образует самостоятельные аритовые жилы. Барит экзогенного происхождения образуется в зоне железной шляпы за счет реакций растворимых солей бария с сульфатами других металлов. Месторождения. Основные месторождения: Мексика, Перу, США, Индия, Алжир, Ирландия. В Кутаисском районе в Грузии, в Туркмении в хребте Копетдаг, на Урале; попутно добывается на некоторых полиметаллических месторождениях Алтая. Применения. Барит употребляется в промышленности в чистом виде и в виде препаратов бария. Применяется при бурении скважин в качестве отяжелителя глинистых растворов, в лакокрасочной промышленности, как наполнитель при производстве обоев, клеенки, линолеума. Соли бария употребляются для борьбы с вредителями сельского хозяйства и в медицине.

Слайд 11





Пирит
Пирит - от греческого pyrites lithos - камень, высекающий огонь - минерал, дисульфид железа FeS2, самый распространенный в земной коре сульфид. Другие названия минерала и его разновидностей: кошачье золото, золото дурака, железный колчедан, марказит, бравоит.
Описание слайда:
Пирит Пирит - от греческого pyrites lithos - камень, высекающий огонь - минерал, дисульфид железа FeS2, самый распространенный в земной коре сульфид. Другие названия минерала и его разновидностей: кошачье золото, золото дурака, железный колчедан, марказит, бравоит.

Слайд 12





Физические свойства:
Цвет светлый латунно- и золотисто-желтый, напоминающий золото или халькопирит; иногда содержит микроскопические включения золота. Пирит кристаллизуется в кубической сингонии. Кристаллы в форме куба, пентагон-додекаэдра, реже – октаэдра, встречается также в виде массивных и зернистых агрегатов.

Твердость по минералогической шкале 6 - 6,5, плотн. 4900-5200 кг/м3. На поверхности Земли пирит неустойчив, легко окисляется кислородом воздуха и грунтовыми водами, переходя в гетит или лимонит.

Блеск сильный, металлический. Установлен почти во всех типах геологических образований. В виде акцессорного минерала присутствует в изверженных породах. Обычно является существенным компонентом в гидротермальных жилах и метасоматических месторождениях (высоко-, средне- и низкотемпературных). В осадочных породах пирит встречается в виде зерен и конкреций, например, в черных глинистых сланцах, углях и известняках. Известны осадочные породы, состоящие преимущественно из пирита и кремня. Часто образует псевдоморфозы по ископаемой древесине и аммонитам.
Описание слайда:
Физические свойства: Цвет светлый латунно- и золотисто-желтый, напоминающий золото или халькопирит; иногда содержит микроскопические включения золота. Пирит кристаллизуется в кубической сингонии. Кристаллы в форме куба, пентагон-додекаэдра, реже – октаэдра, встречается также в виде массивных и зернистых агрегатов. Твердость по минералогической шкале 6 - 6,5, плотн. 4900-5200 кг/м3. На поверхности Земли пирит неустойчив, легко окисляется кислородом воздуха и грунтовыми водами, переходя в гетит или лимонит. Блеск сильный, металлический. Установлен почти во всех типах геологических образований. В виде акцессорного минерала присутствует в изверженных породах. Обычно является существенным компонентом в гидротермальных жилах и метасоматических месторождениях (высоко-, средне- и низкотемпературных). В осадочных породах пирит встречается в виде зерен и конкреций, например, в черных глинистых сланцах, углях и известняках. Известны осадочные породы, состоящие преимущественно из пирита и кремня. Часто образует псевдоморфозы по ископаемой древесине и аммонитам.

Слайд 13






 Месторождение
Основные месторождения: Россия, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Азербайджан, США.

Распространение
В виде зерен и кристаллов распространен в метаморфических сланцах и других железосодержащих метаморфических породах. Месторождения пирита разрабатывают преимущественно для извлечения содержащихся в нем примесей: золота, кобальта, никеля, меди. В некоторых богатых пиритом месторождениях содержится уран (Витватерсранд, ЮАР). Медь извлекается также из массивных сульфидных залежей в Дактауне (штат Теннеси, США) и в долине р. Рио-Тинто (Испания). Если никеля в минерале больше, чем железа, его называют бравоитом. Окисляясь, пирит переходит в лимонит, поэтому погребенные месторождения пирита можно обнаружить по лимонитовым (железным) шляпам на поверхности.
Описание слайда:
 Месторождение Основные месторождения: Россия, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Азербайджан, США. Распространение В виде зерен и кристаллов распространен в метаморфических сланцах и других железосодержащих метаморфических породах. Месторождения пирита разрабатывают преимущественно для извлечения содержащихся в нем примесей: золота, кобальта, никеля, меди. В некоторых богатых пиритом месторождениях содержится уран (Витватерсранд, ЮАР). Медь извлекается также из массивных сульфидных залежей в Дактауне (штат Теннеси, США) и в долине р. Рио-Тинто (Испания). Если никеля в минерале больше, чем железа, его называют бравоитом. Окисляясь, пирит переходит в лимонит, поэтому погребенные месторождения пирита можно обнаружить по лимонитовым (железным) шляпам на поверхности.

Слайд 14






Применение
 Пирит - важнейшее сырье для производства серной кислоты. Получаемые при этом остаточные продукты окислительного обжига пирита - пиритные огарки используются главным образом в производстве бетона. Кобальт-пирит - важный источник Со, значит, часть Au и Se - также добывается из пиритовых руд.
Описание слайда:
Применение  Пирит - важнейшее сырье для производства серной кислоты. Получаемые при этом остаточные продукты окислительного обжига пирита - пиритные огарки используются главным образом в производстве бетона. Кобальт-пирит - важный источник Со, значит, часть Au и Se - также добывается из пиритовых руд.

Слайд 15





Кальцит
Название происходит от греческого слова, означающего уменьшение порошка при нагревании и относившегося к обожженной извести. Латинское «кальк» — известь.
Описание слайда:
Кальцит Название происходит от греческого слова, означающего уменьшение порошка при нагревании и относившегося к обожженной извести. Латинское «кальк» — известь.

Слайд 16





Физические свойства

Оптические
Цвет. Большей частью бесцветный или молочнобелый, но иногда окрашен примесями в различные (обычно светлые) оттенки серого, желтого, зеленого, розового, красного, бурого и черного цветов.
Бесцветная водяно-прозрачная разность кальцита с сильным двупреломлением называется исландским шпатом.
Блеск стеклянный.
Черта. Белая, светло-серая.
Отлив матовый, иногда (на плоскостях спайности) перламутровый.
Прозрачность. «Хрустально-чистый», прозрачный, просвечивающий.
Описание слайда:
Физические свойства Оптические Цвет. Большей частью бесцветный или молочнобелый, но иногда окрашен примесями в различные (обычно светлые) оттенки серого, желтого, зеленого, розового, красного, бурого и черного цветов. Бесцветная водяно-прозрачная разность кальцита с сильным двупреломлением называется исландским шпатом. Блеск стеклянный. Черта. Белая, светло-серая. Отлив матовый, иногда (на плоскостях спайности) перламутровый. Прозрачность. «Хрустально-чистый», прозрачный, просвечивающий.

Слайд 17






Механические
Твердость эталонная - 3. Хрупок.
Плотность. 2,6—2,8, для химически чистых кристаллов 2,72 при 23 °С
Излом зернистый, ступенчатый.
Химические свойства
Поведение в кислотах. В разбавленной соляной кислоте легко растворяется
даже на холоде с шипением (выделение СО2).
Прочие свойства
При сжатии, сопровождающемся двойникованием, электризуется.
Образцы некоторых месторождений обнаруживают явление люминесценции.
Описание слайда:
Механические Твердость эталонная - 3. Хрупок. Плотность. 2,6—2,8, для химически чистых кристаллов 2,72 при 23 °С Излом зернистый, ступенчатый. Химические свойства Поведение в кислотах. В разбавленной соляной кислоте легко растворяется даже на холоде с шипением (выделение СО2). Прочие свойства При сжатии, сопровождающемся двойникованием, электризуется. Образцы некоторых месторождений обнаруживают явление люминесценции.

Слайд 18






Месторождения кальцита
Разрабатываемые залежи известняков распространены повсеместно. Двупреломляющий исландский шпат встречается в Исландии; в базальтах Нижней Тунгуски в Сибири, в Средней Азии и на Урале (России), а также в других районах мира.
Описание слайда:
Месторождения кальцита Разрабатываемые залежи известняков распространены повсеместно. Двупреломляющий исландский шпат встречается в Исландии; в базальтах Нижней Тунгуски в Сибири, в Средней Азии и на Урале (России), а также в других районах мира.

Слайд 19






Кальцит. Практическое применение
Практическое значение кальцита, особенно в виде горных пород, весьма разнообразно.
1. Исландский шпат благодаря своему высокому двупреломлению употребляется для изготовления различных оптических поляризационных приборов, главным образом николей для микроскопов, поляриметров, колориметров и др.; для этой цели пригодны бесцветные идеально
прозрачные недвойникованные кристаллы или их обломки, лишенные трещин, размерами не меньше 1,5–2 см.
2. Асбестовидный атласный шпат и ониксмрамор используются для ювелирных изделий и предметов искусства.

3. Известняки, в зависимости от их состава или физико-механических свойств, потребляются:
химической промышленностью (чистые известняки) для получения необходимой в сельском хозяйстве извести, производства сахара, соды, едкого натра, хлорной извести и пр. с одновременным получением при обжиге жидкой или твердой углекислоты;
металлургической промышленностью (бедные фосфором и серой известняки) как флюс при плавке руд в доменных печах;
для приготовления различных сортов цемента — гашеной извести, портландцемента, романцемента, бутового камня и др.;
в полиграфической промышленности, в которой применяются так называемые литографские камни, т. е. особые плотные скрытозернистые известняки с раковистым изломом, способные раскалываться на тонкие плиты.
для известкования кислых почв.
 для получения синтетической резины, пластиков.
Описание слайда:
Кальцит. Практическое применение Практическое значение кальцита, особенно в виде горных пород, весьма разнообразно. 1. Исландский шпат благодаря своему высокому двупреломлению употребляется для изготовления различных оптических поляризационных приборов, главным образом николей для микроскопов, поляриметров, колориметров и др.; для этой цели пригодны бесцветные идеально прозрачные недвойникованные кристаллы или их обломки, лишенные трещин, размерами не меньше 1,5–2 см. 2. Асбестовидный атласный шпат и ониксмрамор используются для ювелирных изделий и предметов искусства. 3. Известняки, в зависимости от их состава или физико-механических свойств, потребляются: химической промышленностью (чистые известняки) для получения необходимой в сельском хозяйстве извести, производства сахара, соды, едкого натра, хлорной извести и пр. с одновременным получением при обжиге жидкой или твердой углекислоты; металлургической промышленностью (бедные фосфором и серой известняки) как флюс при плавке руд в доменных печах; для приготовления различных сортов цемента — гашеной извести, портландцемента, романцемента, бутового камня и др.; в полиграфической промышленности, в которой применяются так называемые литографские камни, т. е. особые плотные скрытозернистые известняки с раковистым изломом, способные раскалываться на тонкие плиты. для известкования кислых почв.  для получения синтетической резины, пластиков.

Слайд 20






4. Мраморы в полированном виде используются как строительный материал для облицовки стен внутренних помещений в зданиях, как материал для скульптурных работ, а также в электротехнике (распределительные щиты и др.).
5. Мел употребляется как пишущий красочный, полировальный материал, для производства цемента, в лакокрасочной, парфюмерной (зубной порошок), резиновый (наполнитель) и других отраслях промышленности.
Описание слайда:
4. Мраморы в полированном виде используются как строительный материал для облицовки стен внутренних помещений в зданиях, как материал для скульптурных работ, а также в электротехнике (распределительные щиты и др.). 5. Мел употребляется как пишущий красочный, полировальный материал, для производства цемента, в лакокрасочной, парфюмерной (зубной порошок), резиновый (наполнитель) и других отраслях промышленности.

Слайд 21





Песчаник 
Песчаник — обломочная осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,05 мм (в России) или от 0,0625 мм (за рубежом) до 2 мм (песчинок), связанных каким-либо минеральным веществом (цементом).
Описание слайда:
Песчаник Песчаник — обломочная осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,05 мм (в России) или от 0,0625 мм (за рубежом) до 2 мм (песчинок), связанных каким-либо минеральным веществом (цементом).

Слайд 22






Песчаники образуются в результате разрушения горных пород, переноса обломков водой или ветром и отложения с последующей цементацией. Степень окатанности обломков и степень отсортированности по величине зёрен указывают на протяженность переноса обломков от места первоначального образования. В подавляющем большинстве разновидностей песчаников преобладает кварц, как наиболее устойчивый физически и химически минерал.
Описание слайда:
Песчаники образуются в результате разрушения горных пород, переноса обломков водой или ветром и отложения с последующей цементацией. Степень окатанности обломков и степень отсортированности по величине зёрен указывают на протяженность переноса обломков от места первоначального образования. В подавляющем большинстве разновидностей песчаников преобладает кварц, как наиболее устойчивый физически и химически минерал.

Слайд 23





Столбы из песчаника в национальном лесном парке Чжанцзяцзе (Китай)
Описание слайда:
Столбы из песчаника в национальном лесном парке Чжанцзяцзе (Китай)

Слайд 24





Физические свойства

Плотность песчаника 2250—2670 кг/м³; пористость 0,69—0,70 %; водопоглощение 0,63—6,0 %. Наиболее высокие физико-механические свойства имеет песчаник с кремнистым и карбонатным цементирующим веществом, худшие — с глинистым. Огнеупорность песчаника также различна, наивысшая (до 1700 °C) характерна для чистых кварцевых песчаников с кремнистым цементом.
Описание слайда:
Физические свойства Плотность песчаника 2250—2670 кг/м³; пористость 0,69—0,70 %; водопоглощение 0,63—6,0 %. Наиболее высокие физико-механические свойства имеет песчаник с кремнистым и карбонатным цементирующим веществом, худшие — с глинистым. Огнеупорность песчаника также различна, наивысшая (до 1700 °C) характерна для чистых кварцевых песчаников с кремнистым цементом.

Слайд 25





Значение песчаников

песчаникам приурочены месторождения различных полезных ископаемых. Песчаники, благодаря своей высокой пористости и проницаемости, являются прекрасными коллекторами (ловушками) для газа, нефти или воды. С медистыми песчаниками связаны крупнейшие медные месторождения, как Джезказган, Удокан и другие. 
Песчаник широко применяется в строительстве в качестве стенового и облицовочного материала, бутового камня, щебня различного назначения. 
Кварцевый песчаник с содержанием кремнезёма SiO2 выше 95 % используется для производства динаса, в качестве флюса при выплавке меди и никеля, для изготовления стекла и другие.
Описание слайда:
Значение песчаников песчаникам приурочены месторождения различных полезных ископаемых. Песчаники, благодаря своей высокой пористости и проницаемости, являются прекрасными коллекторами (ловушками) для газа, нефти или воды. С медистыми песчаниками связаны крупнейшие медные месторождения, как Джезказган, Удокан и другие. Песчаник широко применяется в строительстве в качестве стенового и облицовочного материала, бутового камня, щебня различного назначения. Кварцевый песчаник с содержанием кремнезёма SiO2 выше 95 % используется для производства динаса, в качестве флюса при выплавке меди и никеля, для изготовления стекла и другие.

Слайд 26





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Описание слайда:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию