Фредерик Брюстер Лумис

«Полевой определитель обычных горных пород и минералов»

Страница 8 из 8 · 61 991 зн. · 70 мин. чтения

Мраморы сильно различаются по цвету в зависимости от примесей. Чистый мрамор — белый. Углеродистый материал в исходном известняке в процессе метаморфизма превращается в графит и делает мрамор черным, однако обычно он проявляется в виде полос или пятен, а не какого-то однородного цвета. Сплошь черный «мрамор» обычно представляет собой известняк. Присутствие железа окрашивает мрамор в красный или розовый цвет. Хлорит делает его зеленым и т. д.

В мраморах обычны различные сопутствующие минералы, такие как слюда, пироксен, амфибол, гроссуляр из группы гранатов, магнетит, шпинель, пирит и т. д., причем этот длинный список можно продолжать.

Благодаря тому, что мрамор легко режется во всех направлениях и хорошо полируется, он широко используется в качестве строительного камня. Во влажном климате Соединенных Штатов он страдает от того, что растворяется дождевой водой при использовании на внешней стороне зданий, но для внутренней отделки он дает потрясающие эстетические эффекты.

Крупнейшие мраморные карьеры разработаны в Вермонте, Массачусетсе, Нью-Йорке, Пенсильвании, Джорджии, Алабаме, Колорадо, Калифорнии и Вашингтоне.

Стеатит Горшечный камень

Стеатит — это порода, состоящая в основном из талька, который связан с большими или меньшими примесями, такими как слюда, тремолит, энстатит, кварц, магнетит и др. Он встречается в метаморфических породах и вместе с ними и представляет собой породу, видоизмененную путем гидратации из метаморфического предшественника. Вероятно, сначала это был тремолитовый или энстатитовый сланец, в котором, после того как метаморфическая порода попала в зону существования грунтовых вод, тремолит или энстатит превратились в тальк, а примеси остались почти такими же, какими были изначально.

Он имеет голубовато-серый или зеленый цвет, часто достаточно мягок, чтобы резаться ножом, и обладает жирным на ощупь свойством. Он очень устойчив к теплу и кислотам, по каковой причине оказался весьма полезным в коммерческих целях при изготовлении очажных камней, моечных ванн и задних стенок каминов, а в измельченном виде — при производстве определенных смазочных материалов. Индейцы в доколумбову эпоху использовали легкость, с которой он поддается резке, для изготовления из него больших горшков для хранения жидкостей, которые сегодня являются одними из величайших сокровищ в коллекциях индейских древностей. Они также вырезали из горшечного камня курительные трубки, различные украшения и амулеты.

Он встречается в Вермонте, Массачусетсе, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Мэриленде, Вирджинии, Северной Каролине, Джорджии и Калифорнии.

Серпентинит Табл. 67

Чистый серпентин представляет собой водный силикат магния, как описано среди минералов на странице 138. Серпентинитовая порода представляет собой серпентин с большими или меньшими примесями, такими как пироксен, амфибол, оливин, магнетит, хромит, кальцит, магнезит и др. Она часто также содержит слюду и такие гранаты, как пироп, в качестве сопутствующих минералов. Серпентинит, как и стеатит, всегда встречается в метаморфических породах и вместе с ними и изначально был метаморфической породой, но впоследствии изменился в результате гидратации своих силикатов при попадании в зону наличия грунтовых вод. В первом случае это был какой-то сланец, глина и доломит, которые подверглись метаморфизму до амфиболитового или пироксенового сланца. Когда он подвергся воздействию грунтовых вод, минералы амфибола или пироксена превратились в серпентин, в результате чего образовалась порода, состоящая в основном из серпентина, но сохранившая примеси, которые находились в метаморфической породе, и, возможно, пополнившаяся теми амфиболами и пироксенами, которые не изменились в процессе гидратации. Вышеописанное является наиболее распространенным типом серпентинитовой породы. Она может образовываться и иногда образуется аналогичным образом из магматического предшественника путем гидратации его силикатных минералов. В последнем случае серпентин был бы не видоизмененной метаморфической породой, а видоизмененной магматической. Это случай, когда такая порода, как диорит или габбро, подвергается воздействию грунтовых вод, и присутствующий пироксен превращается в серпентин. Образованный таким образом серпентинит был бы весьма нечистым.

Серпентинитовая порода используется в качестве поделочного камня для внутренней отделки, поскольку она хорошо полируется и имеет приятные цвета — различные оттенки зеленого. Однако она решительно мягка и выдерживает очень слабое атмосферное воздействие, а также испещрена трещинами, что затрудняет извлечение крупных плит.

Серпентинитовая порода довольно часто встречается в метаморфическом поясе Новой Англии и Пидмонтского плато, а также в некоторых западных штатах, особенно в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

Офиолит Офикальцит

Это название дается мраморам, которые испещрены прожилками и пятнами серпентина. Они представляют собой смесь зеленого серпентина и белого или почти белого кальцита, магнезита или доломита в различных пропорциях.

Офикальцит встречается в метаморфических породах и вместе с ними и представляет собой нечистый известняк, который подверглся метаморфизму: известь превратилась в мрамор, а примеси — в такие силикаты, как пироксен, амфибол или оливин. Затем эта метаморфическая порода попала в зону грунтовых вод, и силикатные минералы в результате гидратации превратились в серпентин. Таким образом, офикальцит является метаморфической породой, в которой впоследствии произошли вторичные химические изменения. В нем может присутствовать широкий спектр сопутствующих минералов, таких как магнетит, хромит, пироп из группы гранатов, оливин и т. д. Верд-антик — это торговое наименование одного из офиолитов.

Хотя офикальцит не обилен, на него имеется хороший спрос в качестве поделочного камня для внутренних работ, поскольку он хорошо полируется и красив; с другой стороны, он не выдерживает атмосферных воздействий, так как кальцит растворим, а в нем самом имеется множество трещин и разломов, что затрудняет получение крупных плит.

Он встречается в Квебеке (Канада), в Зеленых горах штата Вермонт и в Адирондакских горах.

ГЛАВА V РАЗНЫЕ ПОРДЫ

Существует несколько пород, которые не вписываются ни в одну из трех описанных групп, таких как конкреции, жеоды, метеориты и т. д., и они собраны здесь. Имеется также один тип породы, который на самом деле относится к минералам, но с первого взгляда может быть так не распознан, а именно — материал, заполняющий трещины. Последние иногда называют «жильными породами», но на самом деле они представляют собой массивные отложения одного, двух или более минералов и при обнаружении должны относиться к минералам.

Конкреции

В осадочных породах часто встречаются включения, отличные по своей природе от вмещающей породы. По форме они обычно округлые, нодулярные, сферические, дискоидальные, овальные, уплощенные, вытянутые или кольцеобразные, либо представляют собой комбинации вышеперечисленного, образуя зачастую причудливые и фантастические формы. По размеру они варьируют от доли дюйма до нескольких футов в поперечнике. При расколе они могут обнаруживать ядро, вокруг которого сформировались более или менее концентрические слои, либо ни ядро, ни концентрическая структура могут быть не видны. Слоистая структура вмещающей породы в некоторых случаях продолжается прямо сквозь нодулярную массу. Эти структуры называются конкрециями, и их образование во всех случаях по меньшей мере обусловлено сходными реакциями.

В целом конкреции отличаются по составу от вмещающей породы, но обычно состоят из какого-либо из ее компонентов-примесей: извести в глинах или кремнезема в известняках, оксида железа в песчанике и т. д. По-видимому, они возникли в результате растворения второстепенного минерала с последующим его осаждением вокруг какого-либо центра или ядра. Во многих случаях ядро имеет органическое происхождение, например лист, раковина, кость и т. д., так что при расколе конкреции в ее центре будет обнаружен идеальный отпечаток листа, раковина моллюска или кость высшего животного, а иногда и целый скелет. Опять же, ядро может быть неорганическим, как песчинка; в других же случаях ядро обнаружить не удается, хотя вначале оно, вероятно, существовало. Произошедшее чем-то напоминает случай с сопутствующими минералами в магматических и метаморфических породах. Был отложен слой осадка, включавший в себя тут и там нечто чужеродное для основного потока породы. Позже, когда сквозь эту породу просачивается вода, пропитанная, например, известью, она доходит до точки, где разлагается лист. Продукты разложения листа отличаются от того, что уже присутствует в растворе, и могут осаждать часть извести в этой окрестности. До тех пор пока продолжается разложение листа, осаждение в этой области будет продолжаться и увеличивать размер конкреции. Подобного рода действие объясняет многие конкреции, особенно те, которые связаны с органическими остатками. В некоторых других случаях, где нет ядра, как, например, кремень в мелу, произошло следующее: небольшие количества кремнезема в извести растворились, а затем вокруг некоторого центра происходило постоянное добавление все большего количества некристаллического кремнезема, пока не накопилась масса кремня. Может существовать значительное разнообразие способов объяснения различных конкреций, но во всех случаях растворы одного минерала вступали в контакт с растворами иного рода, что приводило к осаждению вокруг центра.

Глиняные конкреции Табл. 68

Из всех конкреций эти, пожалуй, наиболее распространены; они встречаются в глинах всех типов и во многих регионах. Они состоят из извести, осажденной вокруг какого-либо ядра из постороннего вещества. Формы сильно варьируют — обычно это диски, уплощенные овалы или даже кольца, однако практически во всех случаях уплощенные. Это указывает на то, что вода двигалась сквозь глину в одних слоях свободнее, чем в других. Часто глиняные конкреции встречаются настолько обильно, что две или более из них срослись, образуя фантастические формы, иногда напоминающие животных и всевозможные воображаемые, но не имеющие отношения к делу объекты. По мере роста глиняных конкреций глина не оттеснялась в стороны, а включалась внутрь конкреции; так что при растворении конкреции в кислоте она выделяет не только известь, ради которой она существует, но и большое количество глины.

Глиняные конкреции встречаются в глинах практически повсеместно, обычно залегая в определенных пластах и отсутствуя в других.

Известковые конкреции

Они встречаются в основном в глинистых сланцах с высоким содержанием глины в качестве примесей и характерны для более древних геологических формаций, особенно древних морских дна. В качестве ядра у них нередко выступает какая-либо раковина, рыбья кость или лист, которые при расколе конкреции обнаруживают прекрасно сохранившуюся часть животного или растения, захороненного миллионы лет назад. Известковая конкреция тесно связана с глиняной конкрецией и по сути представляет собой глиняную конкрецию, которая была погребена так долго, что окружающая матрица превратилась в глинистый сланец, а не осталась глиной.

Одно из самых известных мест нахождения этих известковых конкреций — Мейзон-Крик в штате Ильиной, где тысячи таких конкреций были собраны и расколоты для изучения заключенных в них органических остатков. Наиболее распространенными находками являются листья папоротников, подобные изображенному на таблице 68. Но примерно в одном случае из тысячи они заключают в себе паука или насекомое, а в одном случае из десяти тысяч — скелет земноводного, что представляет особый интерес, поскольку здесь были найдены остатки самых первых наземных животных. Эти остатки были заключены в данные конкреции в каменноугольный период, вероятно, 50 000 000 лет назад, и после столь долгого интервала все твердые части сохранились столь же хорошо, как и сразу после заключения в конкрецию. Известковые конкреции варьируют по размеру от менее чем дюйма до нескольких футов в поперечнике. Они не ограничиваются глинистыми сланцами, а иногда встречаются и в песчаниках, причем и в этом случае обычно имеют в качестве ядра либо раковину, либо кость или кости какого-либо животного.

Их можно обнаружить повсеместно в известняковом поясе, от Аппалачских гор до Скалистых гор, в Большом Бассейне или на Тихоокеанском побережье. Их часто принимают за черепах и другие объекты. Во многих случаях, когда сообщается о головах или телах животных, «окаменевших со всей плотью», речь идет об одной из таких конкреций, которая имеет форму, достаточно похожую на описываемую часть тела, чтобы воображение достроило остальное.

Септаририи Табл. 69

Септаририи — это известковые конкреции, которые после своего формирования усохли и развили серию трещин, проходящих через них в самых разных направлениях; впоследствии эти трещины были заполнены различными минералами, такими как кальцит, доломит и сидерит. Они образуют серию прожилках, пересекающих конкрецию в виде некоего подобия сети. Септаририи в основном имеют значительные размеры: от шести дюймов до нескольких футов в поперечнике. Они характерны для глинистых сланцев древних морских дна, особенно девонского возраста в Нью-Йорке и Пенсильвании, а также мелового возраста в Вайоминге, Монтане и Дакоте.

Кремнистые конкреции

Кремнезем в известняках часто сегрегируется в нодулярные массы разного размера, образуя конкреции кремня. Такие массы росли в известняке и в процессе роста либо оттесняли, либо растворяли соседний известняк, так что кремниевый желвак представляет собой чистый кремнезем. Они особенно характерны для меловых пластов и древних известняков, образовавшихся на дне моря, таких как гельдербергский известняк в Нью-Йорке, Пенсильвании, Огайо и др. Если сделать тонкие шлифы этих кремней и изучить их под микроскопом, все еще можно распознать множество остатков раковин растений и животных. Ядро находят редко, но в некоторых случаях в желваке имеется окаменелость, вокруг которой несомненно сформировалась конкреция. Спикулы губок, раковины диатомей и радиолярий, по-видимому, внесли наибольший вклад в материал, из которого формируются кремнистые конкреции. В дополнение к кремнезему в этих желваках часто заключены роговые челюсти различных морских червей и множество шиповатых шариков, родство которых до сих пор неизвестно.

Конкреции песчаника

Существует два типа конкреций песчаника: во-первых, сцементированные известью, и во-вторых, сцементированные оксидом железа. Конкреции, скрепленные известью, особенно характерны для песчаников, отложенных в виде речных отложений — либо в руслах, либо на поймах, а также песчаных отложений эолового происхождения. В этих случаях будет обнаружено, что конкреции формировались главным образом вокруг какого-либо органического ядра, чаще всего вокруг кости или группы костей какого-то древнего животного. В нашей стране они в основном встречаются в засушливых и полузасушливых районах Запада, где современная ветровая эрозия обнажает более твердые части утесов и т. д.

Второй тип конкреций песчаника — это тот, в котором цементом чаще всего выступает лимонит, реже — гематит. Эти конкреции менее плотные, чем известковые, и в некоторых случаях лимонит осаждается только на некотором расстоянии от ядра, что привело к образованию полой оболочки, заполненной рыхлым песком. Это особенно характерно для определенных конкреций, обнаруженных в гравии или крупнозернистом песке в районе Мидлтауна (шт. Делавэр).

Оолиты

В крупных водоемах, таких как море и некоторые крупные озера, мы находим конкреции, которые образовались или все еще формируются вокруг крошечных песчинок, перемещаемых волнами и течениями. В таких случаях образуются не только огромные массы конкреций, но у них очень четко выражена концентрическая слоистость, которая показывает, что они увеличивались в размерах — иногда быстрее, а иногда медленнее. Там, где образовались огромные массы таких конкреций, получающаяся порода выглядит как огромная масса мелких яиц, откуда и произошло название «оолит». Цементом может служить любое из нескольких веществ, но известь, кремнезем и гематит, пожалуй, наиболее распространены. Тут и там встречаются большие или меньшие массы этого оолита. В некоторых случаях создается впечатление, что материал осаждался в результате жизнедеятельности бактерий. Таково, например, вероятно, происхождение клинтонской железной руды — пласта оолитового гематита, простирающегося от штата Нью-Йорк по всей длине Аппалачских гор до Алабамы.

Пизолит Табл. 69

Когда конкреции, сформированные точно так же, как и в случае оолита, имеют размер больше горошины, такая порода известна как пизолит.

Другие конкреции

Хотя они встречаются реже, конкреции могут образовываться и из других веществ. Упоминался гематит: когда конкреции состоят из этого материала, они либо были осаждены бактериями, либо сформировались как лимонит, а кристаллизационная вода последнего минерала была удалена.

Марганцевые конкреции обнаруживаются на дне океана на максимальных глубинах и поднимаются на поверхность с помощью дноуглубительных работ.

Жеоды

Жеоды — это нодули, которые при раскалывании оказываются полыми, а их полость выстлана одним или несколькими минералами. Они представляют собой особый случай минералов в пещере. В первую очередь во вмещающей породе (обычно состоящей из песка или глины) существовала полость. Вода, просачиваясь сквозь вмещающую породу, насыщалась одним или несколькими минералами, а затем, попадая в полость, отлагала минералы либо в виде кристаллов, либо в виде некристаллической массы, выстилающей полость. Таким образом, внутренняя часть часто представляет собой красивый друзовый агрегат торчащих кристаллов либо может состоять просто из слоя за слоем халцедона любого цвета. Прежде чем этот процесс зашел так далеко, чтобы полностью заполнить полость, эрозия выбила эту массу, и она была обнаружена. Жеоду обычно узнают по тому факту, что она слишком легка для сплошной породы, после чего ее можно аккуратно расколоть. Они характерны для определенных формаций, так что, случайно разбив первую из них, другие можно аккуратно вскрыть, чтобы продемонстрировать красоту внутренней части. Жеода, проиллюстрированная на таблице 70, выстлана кристаллами кварца, но неподалеку были найдены многие другие, некоторые из которых имели в качестве выстилки халцедон, а некоторые — яшму. Такие кристаллоносные нодули обычно называют жеодами до тех пор, пока они залегают в более мягкой матрице, так что их легко извлечь, и пока они не достигнут размера трех-четырех футов в поперечнике.

Галька

Если подобрать гальку в русле ручья, на морском пляже или на открытой равнине, найдется немного форм горных пород, которые рассказывают историю прошлого более полно, чем галька; и любой, кто любит читать историю, записанную в форме, структуре и составе, найдет в гальке одно из самых приятных и в то же время проверочных упражнений. История может быть сложной или простой в зависимости от того, что произошло с материнской породой, к чему добавляется то, что случилось после того, как галька покинула уступ, где она была частью большой массы. Нельзя забывать о том, где была найдена галька и каков характер ее спутников. Такого рода упражнения рекомендуется всем, кто интересуется горными породами. Оно принесет результаты при первой же попытке, а при длительном изучении — еще больше; полнота его выполнения проверит знание смысла горных пород так, как ничто другое. В качестве примера такого рода упражнения возьмем две гальки, проиллюстрированные на таблице 71.

Верхняя — это обычная кварцевая галька, подобранная в русле ручья в Новой Англии. Такая галька распространена по всей стране, некогда покрытой ледниковым щитом. Это кристаллический кварц, но отдельные кристаллы неразличимы, и такой кварц типичен для жильного заполнения. Следовательно, он восходит ко времени, когда породы были расколоты трещинами, вероятно, в связи с складчатостью, сопровождавшей горообразование далеко на севере в Канаде. В образовавшиеся трещины просочилась вода, которая выщелачивала прилегающие породы и была насыщена кремнеземом, растворенным из этих пород. В открытой трещине кварц отложился в виде кристаллов, которые росли, в конце концов заполнив трещину и тесня друг друга так, что все грани стерлись. Кварцевая жила была завершена, но она должна была находиться далеко под поверхностью земли. Должно быть, прошло время, тысячи лет, пока в результате выветривания горной системы многие футы вышележащих пород не были удалены и эта жила не вышла на поверхность. Поскольку кварц тверже окружающих пород, жила вскоре стала выступать в виде уступа. Эффект изменений температуры, заключающийся в попеременном расширении и сжатии пород, привел к развитию трещин, в которые проникала вода, а затем разрушение ускорялось за счет расширения, происходящего при замерзании воды; в обнаженных регионах это столь эффективно, поскольку замерзание и оттаивание повторяются очень часто. Наконец, угловатый фрагмент кварца откололся и лежал на поверхности, сопротивляясь растворяющей способности дождя. В данном случае это произошло как раз перед наступанием великого ледникового щита. Когда он дошел до места, где лежал обломок, тот был захвачен вместе со всем остальным рыхлым материалом и отчасти сдвинут перед фронтом льда, но главным образом, вероятно, перенесен вмерзшим в лед и проделал путь в сто, двести, триста, а возможно, и тысячу миль. На это ушло много лет, так как лед двигался всего на несколько футов в день. Наконец, однако, он дошел до точки, где лед таял так же быстро, как и наступал, и наш кварцевый обломок был брошен у фронта ледникового щита вместе с другими огромными массами тилла. Здесь было много воды, частично от таяния льда, а частично от штормов, которые неизбежно возникают там, где наблюдаются столь резкие контрасты температур, какие имели бы место над льдом, с одной стороны, и над голой землей перед льдом — с другой. Бурный поток подхватил наш обломок и отправил его в новое путешествие, ударяясь о другие камни по мере качения вниз по руслу ручья; каждый раз при ударе о другой камень повреждались углы, которые вскоре сглаживались. Так время от времени во время паводка кварцевый обломок, становясь все более округлым при каждом перемещении, двигался вниз по течению, пока не достиг точки, где ручей впадал в озеро. Здесь течение замедлилось, и камень упал на дно вместе с другими более крупными камнями, образовав дельту в устье ручья. Он лежал там до тех пор, пока существовало озеро, и лежал бы до сих пор, но в Новой Англии тектоническое движение земной коры приподняло северный конец озера, и вся вода вытекла. Тогда ручей начал течь по собственной дельте и во время половодья прорезал русло через старую дельту, перенеся гальку еще дальше вниз, пока она не достигла пологого участка, представлявшего собой дно старого озера, и там бросил гальку в ее ложе. И там она была найдена и подобрана, чтобы стать галькой, которая рассказала вышеприведенную историю своей жизни и повторяет ее столько раз, сколько кто-либо посмотрит на нее зрячим взглядом.

Вторая галька совсем другая. Она была подобрана в гравийном карьерах вдоль железнодорожной выемки, как раз у подножия горы Тоби в Массачусетсе, и автор много раз использовал ее для проверки своих студентов, чтобы узнать, смогут ли они прочитать историю, которую она рассказывает.

Она состоит из двух видов пород: одна — угловатые обломки роговообманкового сланца, другая — мелкозернистый гранит, заполняющий все пространства между обломками сланца, даже в трещинах шириной менее четверти дюйма. Сланец является более древней породой и в своем первоначальном виде представляет собой отложения ила (глины и песка) на дне океана, далеко от берега, где-то к востоку от горы Тоби, возможно, в десяти милях, а может быть, и дальше от места, где она была найдена. Это было еще в раннепалеозойские времена, миллионы лет назад.

Этот осадок был погребен под новыми слоями отложений на дне моря и сцементирован в сланцеватую глину. Затем в период горообразования этот регион подвергся складчатости, а осадки изменились под воздействием совместного давления и тепла, причем наш слой породы превратился в роговообманковый сланцевый кристалл (роговообманковый сланцы). После этого должно было пройти значительное время (однако точный срок галька не указывает), прежде чем начался следующий период тектонических нарушений, в ходе которого этот глубокозалегающий сланец подвергся образованию разломов и раскололся на фрагменты по линии разрыва. Этим объясняется наличие угловатых обломков. Затем в образовавшуюся трещину была вдавлена расплавленная магма, которая, будучи достаточно жидкой, чтобы течь и проникать в любое отверстие, не могла быть очень горячей: ведь даже углы обломков сланца не оплавлены и не изменены так, чтобы отличаться от массы сланца. Расплавленная магма остывала довольно медленно, образовав мелкозернистый гранит. Все это должно было происходить далеко под поверхностью, иначе магма остыла бы до фельзита или плотной лавы.

Прошло еще немало времени, в течение которого покрывавшая наш кусок породы порода была размыта, так что он смог выйти на поверхность. Как раз в то время, когда он вышел на поверхность, Коннектикутская долина образовалась в результате опускания крупного блока длиной 95 миль и шириной от пятнадцати до двадцати миль на шесть или восемь тысяч футов (вероятно, не за один раз, а по одному-двумстам футам за раз) между двумя меридиональными сбросами. Это произошло в триасовый период. Разумеется, потоки воды начали намывать песок и камни всех размеров в эту впадину. Наша галька была одной из них. Будучи еще угловатым обломком, лежавшим, возможно, в десяти милях к востоку от Коннектикутской долины, ручей привел его в движение, и по мере перекатывания по руслу ручья он обтачивался и округлялся до своей нынешней формы, пока наконец не скатился по водопаду на дно огромной впадины, образовавшейся описанным выше способом. Здесь вместе с другими камнями он образовал часть крупного гравия, наиболее крупного у краев впадины и более мелкого к середине, поскольку материал распределялся по дну долины дальше. Наш камень остался довольно близко к краю и вскоре был погребен под сотнями футов аналогичного материала. Просачивающаяся вода растворила достаточное количество ржавчины, так что она послужила цементом для нижних слоев и сцементировала всю массу в конгломерат.

Здесь в течение нескольких миллионов лет покоилась наша галька, пока над ней накапливались песок и гравий и пару слоев лавы, пока впадина не заполнилась и наша галька не оказалась у основания этой массы. Более поздние движения земной коры подняли весь регион целиком на шесть тысяч футов, и эрозия продолжалась еще миллионы лет. Конгломерат и песчаник разрушались быстрее, чем метаморфические породы по обе стороны заполненной долины, в результате чего возникла новая долина — современная Коннектикутская долина.

Когда наша галька наконец оказалась близко к поверхности на склоне горы Тоби (холмика из конгломерата, который каким-то образом уцелел и разрушался немного медленнее, чем конгломерат по обе стороны от него), как раз наступил ледниковый период. Великий ледниковый щит прошел по горе, унеся весь рыхлый материал и часть сплошного конгломерата. Это вывело нашу гальку на поверхность, но слишком поздно, чтобы она была перенесена ледником. Тем не менее, как только лед покинул район горы Тоби, пошли дожди, и в ходе дальнейшего выветривания конгломерата цемент, удерживавший нашу гальку на месте, растворился, и она освободилась. Крошечный ручеек тут же покатил ее вниз по склону горы — ручеек настолько маленький, что, когда галька достигла подножия склона, у него уже не хватило сил нести ее дальше. Здесь скопился веерообразный холмик из такой гальки, известный как конус выноса. Она пролежала здесь не более пары тысяч лет, пока Центрально-Вермонтская железная дорога не прорезала в конусе выноса выемку, использовав материал для балласта, и здесь галька была найдена и принесена домой.

Метеориты

Метеориты едва ли можно назвать обычным явлением, но шанс найти один из них есть всегда, а их научная ценность настолько велика, что ни один из них не должен быть упущен из-за неузнавания.

Метеориты являются гостями на Земле из космического пространства, и они приносят нам знания о составе планет и солнечных систем, отличных от нашей собственной. Интересно отметить, что, хотя они принесли нам некоторые комбинации элементов, которые не встречаются на Земле, тем не менее они не принесли ни одного элемента, с которым мы не были бы уже знакомы. В народе их называют «падающими» или «стреляющими звездами», хотя, конечно же, они не являются звездами, а представляют собой лишь небольшие массы материи, которые совершенно невидимы, пока не попадают в атмосферу нашей планеты.

В космическом пространстве находится множество небольших (по сравнению с размерами Земли) кусков материи, каждый из которых следует своим одиночным путем вокруг Солнца или блуждает по космосу по траекториям, совершенно не связанным с Солнцем. Время от времени один из них проходит достаточно близко к Земле, чтобы оказаться под воздействием ее притяжения, и тогда устремляется к ней с огромной скоростью — от 20 до 30 миль в секунду. Как только он попадает в атмосферу, даже в очень разреженную атмосферу на высоте пары сотен миль над поверхностью, трение нагревает поверхность метеора до свечения, и по этому свету мы видим так называемую падающую звезду, часто со шлейфом светящейся материи, тянущимся позади. Конечно, используя термин «падающая звезда», мы понимаем, что метеор — это вовсе не звезда, поскольку звезды представляют собой тела размером с наше Солнце, сияющие на расстоянии миллиардов миль.

Метеор, проносясь сквозь атмосферу, может полностью сгореть, и ни один крупный фрагмент не достигнет земной поверхности. Светящаяся материя, тянущаяся сзади, представляет собой материал, который расплавился и стекал с основной массы. По мере его окисления и остывания та часть, которая не превратилась в газ, в конечном итоге падает на Землю в виде мелкой пыли. Однако когда метеор действительно падает на Землю, его поверхность все еще горячая, хотя, вероятно, прошло недостаточно времени для того, чтобы много тепла передалось во внутренние слои. Во всяком случае, они не демонстрируют каких-либо изменений, вызванных этой причиной. При падении, а иногда и до него, метеориты раскалываются на два или более кусков. При обнаружении их поверхность всегда несет на себе следы тепла, выделяющегося при трении о воздух при прохождении: поверхность сглажена, покрыта линиями потока и выплавленными ямками и углублениями, а внешняя часть состоит из тонкой корочки, создающей вид, который, будучи однажды увиденным, едва ли может быть с кем-то перепутан.

Существует два типа метеоритов: те, которые полностью или преимущественно состоят из железа с некоторым количеством никеля и выглядят как крупные куски железа, и те, которые являются каменными и напоминают гранитный валун. В коллекциях первый тип, то есть железные метеориты, представлен наиболее обильно, поскольку их легче всего распознать при находке. Они состоят из масс железа и никеля с небольшими примесями других элементов и варьируются по размеру: от метеора Кейп-Йорк, упавшего на севере Гренландии в 1894 году, который позже был привезен Пири в Американский музей и весит около 36 тонн, до мелких крупинок размером с зернышко пшеницы. Самым крупным метеоритом, упавшим в Соединенных Штатах, был метеорит Уилламетт весом около 15 тонн, упавший в 19 милях к югу от Портленда, штат Орегон. У этих и всех железных метеоритов железо имеет кристаллическую форму, что легко заметить, если распилить метеорит, отполировать полученную поверхность, а затем протравить ее кислотой, которую наносят и быстро смывают. Каждый метеорит имеет свой особый узор, как показано на таблице 72, и по этим узорам их можно идентифицировать. Метеориты имеют высокую ценность и за ними жадно охотятся некоторые крупные учреждения и коллекционеры. Поскольку кристаллическая структура столь характерна для каждого падения, при обнаружении нового метеорита его обычно распиливают надвое, причем одну часть оставляет у себя нашедший или какое-либо учреждение, а другую часть распиливают на мелкие кусочки размером дюйм или два на сторону и четверть дюйма в толщину, но каждый из них достаточно велик, чтобы демонстрировать характерный узор. Они распространяются главным образом путем продажи другим коллекционерам. Таким образом, крупная коллекция метеоритов состоит из нескольких больших метеоритов и множества мелких фрагментов других метеоритов.

Второй тип метеоритов — каменные метеориты. Там, где метеориты были обнаружены в момент падения и подобраны, большинство из них принадлежало к этому типу, так что, вероятно, более половины падающих метеоритов являются каменными. Однако, когда каменный метеорит подвергается выветриванию, требуется совсем немного времени, прежде чем его поверхность размывается, и тогда такой метеорит выглядит как любой другой валун, и, вероятно, большинство из них остаются нераспознанными и потому оказываются утерянными. Из-за своего гораздо большего разнообразия они во многом представляют больший интерес, чем железный тип.

Желательно, чтобы каждый был начеку и выискивал метеориты, а в случае их обнаружения желательно сообщить об этом факте в одно из крупных учреждений, занимающихся их сбором, таких как Национальный музей в Вашингтоне или Американский музей в Нью-Йорке. Каждый метеорит должен быть зарегистрирован, даже если его хочется оставить в частной коллекции.

Ископаемые остатки

В осадочных породах можно обнаружить остатки некоторых животных и растений, живших в то время, когда формировалась порода. В то время как мягкие ткани животных быстро разлагаются, раковины и кости с большой вероятностью могут быть погребены в осадках, и если условия были благоприятными, эти остатки могут сохраниться более или менее полно. На протяжении всех тех миллионов лет, в течение которых осадочные породы формировались в море, в озерах, на речных поймах и в продуваемых ветрами пустынях, жизнь была в изобилии — не меньше, чем сегодня; и наши знания об этой жизни проистекают из этих погребенных ископаемых остатков, так что окаменелости имеют огромное историческое значение.

Однако, поскольку в прошлом жило и вымерло в несколько раз больше различных видов животных, чем живет сегодня, изучение ископаемых остатков выделяется в отдельную дисциплину, которая не может быть рассмотрена в этой книге. Если какой-либо собиратель горных пород и минералов случайно обнаружит окаменелости, он открывает для себя новую область, и ему придется обратиться к другим источникам для их идентификации. Общих книг по этой теме немного, но одна или две указаны в списке литературы.

Список элементов, используемых для них сокращений и их атомных весов, которые приблизительно равны тому, во сколько раз они тяжелее водорода.

Name Oxygen = 16 Aluminium, Al 27 Antimony, Sb 122 Argon, Ar 40 Arsenic, As 75 Barium, Ba 137 Beryllium, Be 9 Bismuth, Bi 209 Boron, B 11 Bromine, Br 80 Cadmium, Cd 112 Cæsium, Cs 132 Calcium, Ca 40 Carbon, C 12 Cerium, Ce 140 Chlorine, Cl 35 Chromium, Cr 52 Cobalt, Co 59 Columbium, Cb 93 Copper, Cu 64 Dysprosium, Dy 162 Erbium, Er 167 Europium, Eu 152 Fluorine, F 19 Gadolinium, Gd 157 Gallium, Ga 70 Germanium, Ge 63 Glucinum, Gl 9 Gold, Au 197 Hafnium, Hf 179 Helium, He 4 Holmium, Ho 165 Hydrogen, H 1 Indium, In 115 Iodine, I 127 Iridium, Ir 193 Iron, Fe 56 Krypton, Kr 84 Lanthanum, La 139 Lead, Pb 207 Lithium, Li 7 Lutecium, Lu 175 Magnesium, Mg 24 Manganese, Mn 55 Mercury, Hg 201 Molybdenum, Mo 96 Neodymium, Nd 144 Neon, Ne 20 Nickel, Ni 59 Nitrogen, N 14 Osmium, Os 190 Oxygen, O 16 Palladium, Pd 107 Phosphorus, P 31 Platinum, Pt 195 Potassium, K 39 Præseodymium, Pr 141 Protoactinium, Pa 231 Radium, Ra 226 Radon, Rn 222 Rhenium, Re 186 Rhodium, Rh 103 Rubidium, Rb 85 Ruthenium, Ru 102 Samarium, Sm 150 Scandium, Sc 45 Selenium, Se 79 Silicon, Si 28 Silver, Ag 108 Sodium, Na 23 Strontium, Sr 88 Sulphur, S 32 Tantalum, Ta 181 Tellurium, Te 128 Terbium, Tb 159 Thallium, Tl 204 Thorium, Th 232 Thulium, Tu 169 Tin, Sn 119 Titanium, Ti 48 Tungsten, W 184 Uranium, U 238 Vanadium, V 51 Xenon, Xe 131 Ytterbium, Yt 173 Yttrium, Y 89 Zinc, Zn 65 Zirconium, Zr 91

Таблица геологического времени

Eras Periods and their Duration in Millions of Years Important Physical Events Important Organic Events Cenozoic Quaternary Recent Youthful land forms having high relief formed. Dominance of man. Pleistocene Epoch 2 M.Y. Period of glaciation; four great ice advances. Heidelberg, Neanderthal, and Crô-Magnon man; extinction of large mammals. Tertiary Pliocene Epoch 10 M.Y. Continuing world-wide land elevation. Intermigration of North and South American mammals. Transformation of ape to man. Miocene Epoch 18 M.Y. Cordilleras, Alps, Himalayas formed. Widespread vulcanism-basalt flows in northwestern United States. Culmination of modern types of mammals. Apes appear in Old World. Oligocene Epoch 10 M.Y. Land dominant; seas marginal. Carnivores and ungulates develop into importance. Eocene Epoch 20 M.Y. Extensive sedimentation; seas marginal. Dawn of the dominance of mammals. Reptiles subordinate. Cretaceous 65 M.Y. Widespread epicontinental seas. Laramide revolution at close of period—Rocky Mountains formed. Climax and culmination of reptiles, especially dinosaurs; first flowering plants and grasses.

Mesozoic Jurassic 38 M.Y. Continent emergent; shallow seas on western North America. Rise of birds and flying reptiles, first modern trees. Triassic 35 M.Y. Continent emergent; seas marginal. Rise of dinosaurs, cycads, and ammonites. Paleozoic Permian 35 M.Y. World-wide continental uplift and mountain building. Widespread glaciation. Extinction of most Paleozoic fauna and flora. First modern insects. Pennsylvanian 48 M.Y. Continent alternately rising and sinking. Great coal-forming forests, of ferns and seed-ferns. Mississippian 35 M.Y. Low lands and widespread submergence. Culmination of crinoids, numerous sharks. Devonian 40 M.Y. Widespread submergence, local vulcanism. First known land animals, first forests. Silurian 28 M.Y. Widespread submergence, local deserts. First lung fishes and scorpions, abundant corals. Ordovician 65 M.Y. 60% of North America below sea. Climax of invertebrate dominance, first vertebrate. Cambrian 105 M.Y. Widespread submergence. First abundant invertebrate fauna, trilobites dominant. Proterozoic 700 ± M.Y. Long periods of granite intrusion, sedimentation, and mountain building. Bacteria and seaweeds present. Most invertebrates probably present, but remains are lacking. Archeozoic 800 ± M.Y. World-wide intrusive igneous activity; some sediments. Blue-green algae present, primitive one-celled plants and animals probably present.

БИБЛИОГРАФИЯ

МИНЕРАЛОГИЯ

Знакомство с минералогией. Дж. Л. Инглиш, 1936, издательство «Макгроу-Хилл». Начальный учебник по минералогии.

Введение в изучение минералов и горных пород. 3-е издание, А. Ф. Роджерс, 1937, издательство «Макгроу-Хилл». Систематическое описание наиболее распространенных минералов.

Учебник минералогии Дэна. 4-е издание, переработанное У. Э. Фордом, 1932, издательство «Джон Уайли и сыновья». Подробное описание минералов, их физических свойств и нахождения в природе.

Справочник по минералогии. 15-е издание, Э. С. Дэн, переработанное К. С. Хёрлбертом, 1941, издательство «Джон Уайли и сыновья». Учебник по минералогии.

МИНЕРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ГЕОПОЛИТИКА

Мировые минералы и мировой мир. К. К. Лейт, Дж. В. Фёрнесс и Клеона Льюис, 1943, Брукингский институт. Физические, экономические и политические тенденции в минеральной промышленности.

Минералы в мировых делах. Т. С. Ловеринг, 1943, издательство «Прентис-Холл».

Минеральный ежегодник. Бюро горных разработок США. Ежегодное издание, содержащее статистические данные о добыче минеральных ресурсов Соединенных Штатов. Отчеты по отдельным минералам или горным породам можно приобрести отдельно.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ

Месторождения полезных ископаемых. 4-е издание, В. Линдгрен, 1933, издательство «Макгроу-Хилл». Особенности залегания и происхождение месторождений полезных ископаемых.

Элементы инженерной геологии. 2-е издание, Х. Рис и Т. Л. Уотсон, 1947, издательство «Джон Уайли и сыновья».

Этот увлекательный нефтяной бизнес. М. В. Болл, 1940, издательство «Боббс-Меррилл». Простое и элементарное описание нефтяной промышленности.

Геология угля. О. Штутцер и А. К. Ноэ, 1940, издательство Чикагского университета.

ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ

Спустившись с небес на землю. Ч. Кронис и В. К. Крумбейн, 1936, издательство Чикагского университета. Введение в геологию, обильно иллюстрированное.

Учебник геологии, часть I — Физическая геология. 4-е издание, К. Р. Лонгвелл, А. Кнопф и Р. Ф. Флинт, 1939, издательство «Джон Уайли и сыновья». Стандартный учебник по геологии.

Полевая геология. 4-е издание, Ф. Х. Лахи, 1941, издательство «Макгроу-Хилл». Распознавание и интерпретация геологических структур и форм рельефа в полевых условиях, а также методы геологических работ.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Книга о драгоценных камнях. Дж. Водиска, 1910, издательство «Г. П. Патнам сонс». Написана для ювелиров, но представляет общий интерес.

Любопытные поверья о драгоценных камнях. Дж. Ф. Кунц, 1913, издательство «Липпинкотт». Легенды и истории о минералах-самоцветах.

Магия драгоценностей и амулетов. Дж. Ф. Кунц, 1915, издательство «Липпинкотт».

Популярная геммология. Р. М. Перл, 1948, издательство «Джон Уайли и сыновья». Научное и промышленное применение драгоценных камней, актуальная информация об их месторождениях и добыче.

ИСКОПАЕМЫЕ ОСТАТКИ

Введение в изучение ископаемых остатков. Х. В. Шимер, 1933, издательство «Макмиллан». Вводный учебник по ископаемым растениям и животным.

Беспозвоночная палеонтология. В. Х. Твенхофел и Р. П. Шрок, 1935, издательство «Макгроу-Хилл».

Учебник геологии, часть II — Историческая геология. 4-е издание, Ч. Шухерт и К. О. Данбар, 1941, издательство «Джон Уайли и сыновья». История развития жизни сквозь века.

УКАЗАТЕЛЬ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Actinolite, 120 Adobe, 210 Agate, 107 Agate, moss, 73, 108 Alabaster, 152 Albertite, 229 Albite, 110, 113, 115 Almandine, 97 Almandite, 122, 123 Aluminum bronze, 74 Aluminum group, 73 Amazon stone, 114 Amber, 223 Amethyst, 104 Amethyst, Oriental, 75 Amianthus, 120 Amphibole group, 119 Amygdoloid, 194 Amygdoloidal, 176 Analcite, 141 Andesite, 113, 187 Andradite, 122, 124 Anglesite, 62 Anhydrite, 149 Anorthite, 110, 113 Anorthosite, 183 Anthracite, 218, 222 Antimony, 81 Antimony, gray, 81 Apatite, 160 Aquamarine, 125 Aragonite, 147 Argentite, 35 Argillite, 242 Arkose, 206 Arsenic group, 78 Arsenopyrite, 79 Asbestos, 120, 140 Augite, 118 Aventurine, 104 Azurite, 46

B Barite, 154 Barium group, 154 Basalt, 188 Batholith, 174 Bauxite, 77 Beryl, 125 Beryl, golden, 125 Beryllium, 125 Bibliography, 270 Biotite, 129, 130 Bitumen, 228 Black jack, 65 Bloodstone, 106 Bog lime, 213 Bombs, 191 Boracite, 164 Borax, 165 Bornite, 41 Brass, 64 Breccia, 191, 198 Brittania metal, 81 Bronze, 38 Bronze Age, 38 Bronzite, 118 Bytownite, 113

C Calamine, 68 Calaverite, 30 Calcite, 144 Calcium, 143 Carbon, 156 Carbonite, 222 Carbuncle, 124 Carnelian, 106 Carnotite, 90 Cassiterite, 93 Cat’s eye, 104 Celestite, 153 Cerargyrite, 37 Cerrusite, 61 Ceylonite, 97

Chalcedony, 104, 106 Chalcocite, 42 Chalcopyrite, 40 Chalcotrichite, 45 Chalk, 213 Chert, 107 Chlorite, 140 Chlorospinel, 98 Chromite, 87 Chromium, 86 Chrysocola, 47 Chrysolite, 134, 140 Chrysoprase, 106 Cinnabar, 91 Cinnamon stone, 123 Citrine, 103 Clay, 207 Clay, ball, 208 Clay, brick, 209 Clay, china, 208 Clay, fire, 208 Clay, paving brick, 209 Clay, sewer-pipe, 209 Clay, slip, 209 Clay, stoneware, 209 Clay stones, 250 Cleavage, 21 Cleavage, slaty, 234 Coal, 217 Coal, bituminous, 212, 220 Coal, cannel, 221 Coal, hard, 222 Coal, soft, 220 Cobalt, 84 Cobalt bloom, 85 Cobalt glance, 85 Cobalt gray ore, 85 Cobaltite, 83 Coke, 220 Colemanite, 165 Collecting, 5, 7 Color, 23 Concretions, 248 Concretions, flint, 253 Concretions, lime, 251 Concretions, other, 255 Concretions, sandstone, 253 Conglomerate, 202 Copper, 37, 39 Copper, blushing, 42 Copper, glance, 42 Copper, grey, 43 Copper, peacock, 42 Copper, plush, 45 Copper, purple, 41 Copper, red, 44 Copper, variegated, 42 Copper, yellow, 40 Coquina, 213 Coral, 146 Coral rock, 214 Corundum, 75 Crude oil, 227 Cryolite, 78 Crystal balls, 101 Crystal formation, 14 Crystal rock, 103 Crystal structure, 11 Crystal systems, 13-18 Cuprite, 44 Cyanite, 128

D Dacite, 187 Dense, 176 Diamond, 157 Diamonds, Matura, 127 Diamonds, slave’s, 133 Diatoms, 231 Dikes, 174 Diorite, 182 Dog-tooth spar, 145 Dolomite, 99 Dry bone, 68

E Earth, diatomaceous, 23 Elements, listed, 267 Emerald, 125 Emerald, Oriental, 75 Emery, 76 Enstatite, 117 Epidote, 134 Equipment, 7 Erubescite, 42 Extrusive, 173

F Feldspar, 110 Feldspar, alkalic, 111 Felsite, 186 Felsitic, 176 Ferromanganese, 70 Flagstone, 207 Flint, 106

Fluorine, 162 Fluorite, 162 Fossils, 266 Fragmental, 176 Franklinite, 69 Freestone, 207

G Gabbro, 183 Galena, 60 Garnet group, 121 Garnet, Sirian, 123 Geodes, 255 German silver, 82 Gilsonite, 229 Glassy, 176 Glucinum, 125 Gneiss, 237 Goethite, 51, 52 Gold, 31 Gold foil, 64 Gold group, 29 Gossan, 50 Granite, 178 Granite, graphic, 179 Granitoid, 176 Graphite, 156, 219 Gravel, 201 Graywacke, 206 Grit, 206 Grossularite, 122, 123 Guano, 230 Gumbo, 210 Gypsum, 150

H Halite, 163 Hardness, 20 Hardpan, 216 Heavy spar, 154 Heliotrope, 106 Hematite, 53 Hemihedral forms, 19 Hercynite, 98 Hexagonal system, 18 Hornblende, 121 Hornstone, 107 Hyacinth, 127 Hypersthene, 118

I Ice, 167 Iceland spar, 145 Ice stone, 78 Ilmenite, 94 Intrusive, 174 Iron, 47 Iron, bog, 50 Iron, chromic, 87 Iron, magnetic, 54 Iron pyrites, 56 Iron, spathic, 55 Iron, specular, 53 Isometric system, 13

J Jacinth, 127 Jargons, 127 Jargoons, 127 Jasper, 106 Jet, 222

K Kaolin, 137, 208 Kaolinite, 137

L Labels, 5 Labradorite, 113, 116 Laccolith, 174 Lapilli, 191 Lava, 173 Lead, 59 Lead glance, 60 Lead, green ore, 63 Lead, white ore, 61 Lepidolite, 129, 130 Lignite, 218, 219 Limestone, 212 Limestone, encrinal, 214 Limestone, hydraulic, 214 Limestone, lithographic, 214 Limonite, 49, 51 Loess, 210 Luster, 23

M Magma, 173 Magnesite, 98 Magnesium group, 96 Magnetite, 54 Malachite, 45 Malanite, 124 Malta, 229 Manganese group, 70 Manganite, 72 Marble, 243 Marble, Suisun, 146

Marcasite, 57 Marl, 211 Mercury, 90 Meteorites, 262 Mica group, 128 Microcline, 113, 114 Millerite, 83 Mineral tables, 25 Minerals, defined, 10 Molybdenite, 81 Molybdenum, 80 Monoclinic system, 17 Monzonite, 181 Morion, 103 Mother-of-pearl, 148 Muscovite, 129

N Natrolite, 142 Natural gas, 227 Needle iron stone, 52 Niccolite, 83 Nickel, copper, 83 Nickel group, 82

O Obsidian, 191 Ochre red, 54 Ochre yellow, 49 Oligoclase, 113, 115 Olivine, 134 Olivine-gabbro, 183 Onyx, 108 Onyx, Californian, 146 Onyx marble, 215 Onyx, Mexican, 146 Oolites, 254 Opal, 108 Opal-agate, 109 Opal, common, 109 Opal, fire, 109 Opal, precious, 109 Ophicalcite, 246 Ophiolite, 246 Orpiment, 80 Orthoclase, 110, 113 Orthorhombic system, 16

P Paste, 103 Pearls, 148 Pearlstone, 193 Peat, 218, 219 Pebbles, 256 Pegmatite, 179 Peridot, 134 Peridotite, 184 Perlite, 193 Petroleum series, 224, 227 Pewter, 60 Phenocrysts, 189 Phlogopite, 129, 131 Phosphate, 160, 230 Phosphorus, 159 Phyllite, 242 Picotite, 97 Pisolite, 255 Pitchstone, 193 Plagioclase, 111 Plasma, 106 Platinum, 95 Plumbago, 156 Porous, 176 Porphyritic, 176 Porphyry, 189 Prase, 104 Prousite, 36 Psilomelane, 72 Pumice, 193 Pyrargyrite, 35 Pyrite, 56 Pyrite, capillary, 83 Pyrite, magnetic, 58 Pyrite, white, 57 Pyritohedron, 56, 318 Pyrolusite, 71 Pyromorphite, 63 Pyrope, 122, 123 Pyroxene group, 116 Pyroxenite, 185 Pyrrhotite, 58

Q Quartz, 100 Quartz-diorite, 181 Quartz, milky, 103 Quartz, rose, 104 Quartz, smoky, 103 Quartzite, 239 Quicksands, 204 Quicksilver, 90

R Radium, 89 Realgar, 80 Rhinestones, 101 Rhodochrosite, 73

Rhyolite 185 Rock, phosphate, 230 Rocks, 170 Rocks, defined, 10 Rocks, igneous, 172 Rocks, igneous, classified, 177 Rocks, metamorphic, 232 Rocks, metamorphic, classified, 236 Rocks, sedimentary, 194 Rocks, sedimentary, classified, 196 Rubicelle, 97 Ruby, 75 Ruby, Balas, 97 Ruby mica, 52 Rutile, 94

S Salt, 163 Sand, 202 Sandstone, 205 Sapphire, 75 Sapphire, Oriental white, 75 Sardonyx, 108 Satin spar, 146 Schist, 240 Schistosity, 234 Scoria, 192, 193 Septeria, 252 Sericite, 130 Serpentine, 139, 245 Shale, 210 Shale, oil-bearing, 225 Sheet, 173 Siderite, 55 Silica, 99 Silicates, 99 Silicon, 99 Sill, 174 Sillimanite, 128 Silver, 34 Silver, dark red, 35 Silver, German, 65 Silver glance, 35 Silver group, 32 Silver, horn, 37 Silver, light red, 36 Silver, ruby, 35 Sinter, 110 Slate, 241 Smalt, 84 Smaltite, 85 Smithsonite, 68 Soapstone, 244 Sodalite, 126 Soil, 198 Solder, 60 Specific gravity, 22 Speigeleisen, 70 Spelter, 64 Spessartite, 122, 123 Sphalerite, 65 Spinel, 97 Spinel-ruby, 97 Stalactites, 146 Stalagmites, 146 Staurolite, 133 Steatite, 244 Stellite, 84, 88 Stibnite, 81 Stilbite, 143 Stock, 174 Streak, 23 Strontianite, 152 Strontium group, 152 Sulphur, 166 Syenite, 180 Sylvanite, 30

T Talc, 138 Talus, 197 Tetragonal system, 15 Tetrahedrite, 43 Tile ore, 45 Till, 215 Tillite, 217 Time chart, 268 Tin, 92 Tin stone, 93 Titanium, 93 Tonalite, 181 Topaz, 131 Topaz, false, 103 Topaz, Oriental, 75 Topaz, Saxon, 132 Topaz, Scotch, 132 Topaz, smoky, 132 Topaz, Spanish, 132 Tourmaline, 135 Trachite, 186 Trap, 188 Travertine, 146, 215

Tremolite, 120 Triclinic system, 18 Tripolite, 110 Tufa, calcareous, 147 Tuff, 190 Tungsten, 87 Turgite, 51 Turquois, 161 Twinning, 19 Type metal, 60

U Uintaite, 229 Uranium, 89 Uvarovite, 122, 123

V Vanadium, 89 Verde antique, 247 Volcanic ash, 190 Volcanic blocks, 191

W Water, 167 White metal, 64 Willemite, 67 Witherite, 153 Wolframite, 88 Wood, agatized, 108 Wood, opalized, 109 Wood, silicified, 108

X Xanthosiderite, 51

Z Zeolites, 141 Zinc, 63 Zinc blende, 65 Zinc red ore, 66 Zinc, ruby, 65 Zincite, 66 Zircon, 127

Фронтиспис

Кристаллы турмалина, растущие среди кристаллов полевого шпата в полости в граните, из Париса, шт. Мэн.

Таблица 5

Золото в кварце, из Калифорнии

Таблица 6

Самородное серебро в кальците

Аргентит — черные массы среди белого кварца

Таблица 7

Пираргирит в том виде, в каком он предстает после умеренного воздействия света.

Кристаллическая форма пираргирита

Прустит в том виде, в каком он предстает после умеренного воздействия света

Таблица 8

Самородная медь из Мичигана

Халькопирит в виде тетраэдров и изредка октаэдра.

Таблица 9

Кристаллы халькозина с голубоватым налетом побежалости

Кристаллы тетраэдрита

Таблица 11

Куприт: красные кристаллы демонстрируют характерный цвет, другие показывают зеленый налет малахита

Малахит (зеленый) и азурит (синий) — два минерала показаны вместе так, как они очень часто встречаются в природе

Таблица 12

Лимонит

Кристаллическая форма, в которой встречается гётит: p — грани призм, b и c — грани, образованные скошением ребер призмы, o — характерная для концов пирамидальная грань

Таблица 13

Гематит, клинтонская железная руда, оолитовая

Кристаллы сидерита

Таблица 15

Кристаллы пирита

Марказит в конкреционной форме с лучистой структурой

Таблица 17

Галенит в кристаллах

Кристаллы пироморфита (зеленые)

Таблица 19

Сфалерит: часть кристаллов нормального желтого цвета, а часть с красноватым оттенком. (Белый — доломит)

Цинкит

Таблица 21

Смитсонит в желтых кристаллах

Франклинит в октаэдрических кристаллах

Таблица 24

Арсенопирит: показаны кристаллы, сросшиеся так, что они развиты не полностью

Реагар в виде, в котором он обычно встречается — в виде порошкообразных налётов

Таблица 25

Крупный кристалл антимонита; светлая грань — это та, параллельно которой происходит спайность

Никколит в виде прожилка в сланце

Таблица 26

Кобальтин, серебристого цвета с розовым оттенком

Смальтин, розовый цвет — кобальтовый цвет

Таблица 27

Карнотит из юго-западного Колорадо

Киноварь

Таблица 31

Аметист, однако цвет недостаточно насыщенный для драгоценных камней

Яшма с почковидной поверхностью

Таблица 32

Полосчатый агат из Бразилии

Таблица 33

Обыкновенный опал из Аризоны

Кремнистый туф, или гейзерит, из Йеллоустонского национального парка

Таблица 35

Группа кристаллов микроклина с Пайкс-Пика, шт. Колорадо

Лабрадор, демонстрирующий полисинтетическое двойникование (штриховку) и иризирующую игру цветов

Таблица 36

Кристаллическая форма пироксена; a и b — грани призм, m — скошенное ребро между двумя гранями призм

Поперечное сечение кристалла пироксена, показывающее линии пересечения двух плоскостей спайности

Поперечные сечения пироксенов, показывающие типичные формы кристаллов

Кристаллы авгита в кристаллическим известняке

Таблица 38

Ромбододекаэдр и 24-гранник, характерные для гранатов

Гранат гроссуляр

Гранат альмандин

Таблица 39

Берилл ювелирного качества

Циркон в сиените

Таблица 40

Кристаллы кианита в сланце

Кристалл слюды, демонстрирующий спайность по базопинакоиду

Таблица 41

Типичная для топаза кристаллическая форма

Кристалл топаза из Бразилии

Типичная кристаллическая форма ставролита в одиночных кристаллах

Типичный двойник ставролита

Таблица 43

Серпентин

Хлорит

Таблица 49

Кристаллы апатита в кристаллическом кальците

Концы кристаллов апатита, показывающие распространенные типы завершений

Таблица 50

Группа кристаллов флюорита

Группа кристаллов галита

Таблица 61

Янтарь

Две бутылки нефти: левая — с парафиновым основанием, правая — с асфальтовым основанием

Таблица 65

Слюдяной сланец с гранатами

Хлоритовый сланец

Таблица 67

Серпентинит, состоящий из серпентина, гематита и некоторого количества кальцита

Таблица 1

Основные формы кубической системы

Куб

Октаэдр

Ромбододекаэдр

Таблица 2

Основные формы тетрагональной системы

Квадратная призма

Октаэдр

Основные формы ромбической системы

Прямоугольная призма

Октаэдр

Таблица 3

Основные формы моноклинной системы

Перекошенная прямоугольная призма

Октаэдр

Поперечное сечение призмы со скошенными ребрами, в результате чего грани b стираются гранями m и образуется шестигранная призма (псевдогексагональная)

Основная форма триклинной системы

Таблица 4

Основные формы гексагональной системы

Шестигранная призма

Дипирамида

Ромбоэдр

Таблица 10

Тетраэдры, показывающие характерный для тетраэдрита способ нахождения в природе

Куб со скошенными ребрами и срезанными углами в форме, характерной для куприта

Таблица 30

Два сросшихся или сдвойникованных кристалла кварца

Схема типичного кристалла кварца: p — грани призм, l — левый ромбоэдр, r — правый ромбоэдр

Кристалл кварца, на котором левый ромбоэдр представлен небольшими гранями, в то время как правый ромбоэдр имеет крупные грани

Таблица 14

Кристаллические формы гематита: A — ромбоэдр со скошенными ребрами; B — таблитчатая форма, образующаяся в результате чрезмерного развития двух противолежащих граней o

Типичный кристалл магнетита

Ромбоэдр, типичный для сидерита

Таблица 16

Пиритоэдр

Пиритоэдр со скошенными гранями куба на некоторых ребрах, для демонстрации взаимосвязи этих двух форм

Таблица 18

Типичные формы церуссита

Пирамида, n — грань призмы, m — скошенная призма, p — грань октаэдра и o — ребро граней октаэдра со скосом

Простой тип двойникования

Полисинтетический двойник, где три кристалла прорастают друг сквозь друга

Формы, в которых встречается англезит: l — грань пирамиды, p — грань призмы, o — скошенное вертикальное ребро призмы, m — скошенное горизонтальное ребро призмы, n — дальнейший скос горизонтального ребра призмы. D — таблитчатая, E — призматическая форма

Таблица 20

Характерная форма, в которой может встречаться сфалерит: представляющая собой комбинацию d — ромбододекаэдра, o — октаэдра и t — 24-гранника

Характерная форма кристаллов цинкита: n — шестигранная призма и p — пирамидальные грани на ней

Типичная форма кристалла виллемита: p — призма, r — грани ромбоэдра на конце, ½ r — второй более низкий ромбоэдр

Таблица 22

Моховые агаты, показывающие дендритный рост марганцевых минералов, таких как манганит или пиролюзит

Кристаллическая форма манганита

Таблица 23

Кристаллы зеленого корунда в сиените, из Монтаны

Типичные кристаллические формы корунда: A — удлиненная призма со срезанными ромбоэдрическими гранями чередующимися углами, B — таблитчатая призма, C — дипирамида

Таблица 28

Касситерит, сдвойникованные кристаллы

Кристаллическая форма, в которой как касситерит, так и рутил встречаются в виде простых кристаллов: p — грани призм, m — скос призмы, o — грань октаэдра, n — скос ребра между гранями октаэдра

Полисинтетическое двойникование, характерное для рутила

Таблица 29

Кристалл шпинели

Кристаллические формы, в которых встречается доломит

A — форма спайности, ромбоэдр с искривленными гранями

B — ромбоэдр со срезанными углами, как он часто встречается в природе

C — форма, обнаруживаемая в гипсе или ангидрите

Таблица 34

Ортоклаз, осколок по спайности: a и b — плоскости совершенной спайности, c — плоскость несовершенной спайности

Кристаллические формы ортоклаза

A — простой кристалл

B — сдвойникованная форма

C — сдвойникованная форма, в которой кристаллы прорастают друг в друга

Схема полисинтетического двойника плагиоклазового полевого шпата

Таблица 37

Схемы кристаллов амфибола

A — типичный кристалл

B — поперечное сечение, показывающее пересечение плоскостей спайности

C и D — поперечные сечения для демонстрации вариаций очертаний

Тремолит в виде шелковистых волокнистых кристаллов. Асбест

Кристаллы роговой обманки в кварците

Таблица 42

Кристаллы эпидота

Типичные формы кристаллов эпидота: p — грани призм, m, n, x и y — скошенные ребра призмы, o — грани октаэдра

Типичные формы турмалина

A — вид сбоку; B и C — концы для демонстрации завершений; p — грани призм, m — скос ребер призм, r — низкий ромбоэдр на конце, s — противоположный ромбоэдр, b — базальная грань, а остальные грани представляют собой скосы

Таблица 48

Группа кристаллов барита

Контур типичного таблитчатого кристалла барита

Шестигранная дипирамида, состоящая из трех прорастающих друг в друга кристаллов, типичная для витерита и стронцианита

Таблица 44

Типичная форма анальцима

Типичный кристалл натролита

Типичная кристаллическая форма стильбита

Сноповидный пучок волокнистых кристаллов, типичный для стильбита

Таблица 45

Группа кристаллов кальцита

Типичные формы кальцита

A — ромбоэдр, образованный спайностью

B — ромбоэдрический кристалл, усеченный базальной плоскостью

C — скаленоэдр

D — скаленоэдр, усеченный ромбоэдром

E — скаленоэдр на призме

Таблица 46

Типичные формы арагонита

A — простой кристалл

B — игольчатая форма, сдвойникованная

C — поперечное сечение, показывающее, как эта форма может казаться шестигранной

Типичная форма кристалла ангидрита

Таблица 47

Кусок гипса, вид на поверхность совершенной спайности, с отображением двух других плоскостей спайности в виде линий, пересекающихся под углом 66°. Также показано двойникование

Простой кристалл гипса

Двойниковые кристаллы гипса

Таблица 51

Кристаллы серы

Кристаллы льда: верхний — конец шестигранной призмы; два нижних рисунка представляют собой полисинтетические двойники, как в снежинках

Таблица 52

Башня Дьявола, Вайоминг — пример магматической горной породы с колончатой структурой, залегающей на осадочных породах. Предоставлено Геологической службой США

Таблица 53

Крупнозернистый гранит

Письменный гранит (пегматит)

Таблица 54

Сиенит

Габбро

Таблица 55

Базальтовый порфир. Крупные белые кристаллы представляют собой фенокристы плагиоклазового полевого шпата

Базальтовый обсидиан

Таблица 56

Миндалекаменный диабаз (миндалекаменная порода)

Таблица 57

Северный склон Скоттс-Блаффа, Небраска, с обнажениями осадочных песчаников наверху и глин внизу. Тип эрозии характерлен для засушливых регионов. Предоставлено Геологической службой США

Таблица 58

Брекчия

Конгломерат

Таблица 59

Известковистый сланец

Ракушечник

Таблица 60

Фораминиферы из мела; увеличение примерно в 25 раз

Криноидный известняк; фрагменты стеблей, рук и тела морских лилий (криноидей)

Таблица 62

A — диатомовая земля, увеличенная в 50 раз

B и C — две диатомовые водоросли из вышеуказанных, увеличенные в 250 раз. По Гравеллу, с любезного разрешения журнала Natural History

Таблица 63

Метаморфическая горная порода, демонстрирующая искривление слоев вследствие расширения при нагревании

Таблица 64

Конгломерат, частично метаморфизованный в гнейс. Обратите внимание на сплющенную гальку и превращение промежуточного материала в чешуйки слюды и т. д.

Типичный гнейс

Таблица 66

Филлит

Белый мрамор с черными прожилками, обусловленными графитом

Таблица 68

Глиняные конкреции («глиняные камни»), простые и сложные

Линейная конкреция, при раскалывании которой обнаружился отпечаток листа папоротника времен каменноугольного периода

Таблица 69

Септария из Сенека-Лейк, шт. Нью-Йорк

Пизолит

Таблица 70

Жеода, заполненная кристаллами кварца

Таблица 71

Кварцевая галька из русла ручья в Новой Англии

Галька из сланца и гранита с подножия горы Тоби, шт. Массачусетс

Таблица 72

Железоникелевый метеорит весом 23 фунта, упавший в округе Клэйборн, шт. Теннесси

Протравленный срез железного метеорита, упавшего в Рид-Сити, округ Оцеола, шт. Мичиган

Таблица 73

Каменный метеорит примерно в натуральную величину, упавший в 1875 году в округе Айова, шт. Айова

ПОЛЕВЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРИРОДЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПАТНАМ» Книги, дополняющие эту

Mathews American Wild Flowers American Trees and Shrubs Wild Birds and Their Music Durand Wild Flowers in Homes and Gardens My Wild Flower Garden Common Ferns Lutz Insects Loomis Rocks and Minerals Eliot Birds of the Pacific Coast Armstrong Western Wild Flowers Alexander Birds of the Ocean Anthony North American Mammals Thomas Common Mushrooms Sturgis Birds of the Panama Canal Zone Miner Seashore Life Breder Marine Fishes of the Atlantic Coast Morgan Ponds and Streams Longyear Rocky Mountain Trees and Shrubs Olcott

Putnam Field Book of the Skies Beebe

Tee-Van The Shore Fishes of Bermuda Schrenkeisen Fresh-Water Fishes of North America North of Mexico

Примечания транскриптора

Сохранена информация об издании из печатной версии: эта электронная книга находится в общественном достоянии в стране публикации.

Только в текстовых версиях текст, набранный курсивом, ограничен _подчеркиваниями_.

Беззвучно исправлено несколько опечаток.

Воссоздана подпись к изображению (Пизолит) на таблице 69.

Сгенерировано изображение обложки на основе элементов из книги.

Обложка выбранной аудиокниги Выберите главу Плеер готов к воспроизведению
0:00 0:00

Громкость