Геология

Геотектоника

Альпийско-Гималайский подвижный пояс
Альпийско-Гималайский подвижный пояс
Альпи́йско-Гимала́йский подви́жный по́яс, подвижный пояс, охватывающий территории Южной Европы, Северо-Западной Африки, Западной, Южной и Юго-Восточной Азии; протягивается в субширотном направлении на расстояние около 17 тыс. км. Пояс начал развитие при распаде суперконтинента Пангея во 2-й половине перми и последующем раскрытии в мезозое океана Тетис. Сформировался в кайнозое во время альпийского тектогенеза при закрытии этого океана и коллизии ограничивающих его континентальных блоков. В результате внедрения Индостанского субконтинента в Евразию с юга в восточном сегменте пояса возникли высочайшие горные цепи (Гиндукуш, Памир, Гималаи). Пояс продолжает активно развиваться в современную эпоху (сейсмичность, вулканизм).
Чукотское море
Чукотское море
Чуко́тское мо́ре, окраинное море в Северном Ледовитом океане, между северо-восточным побережьем Евразии и северо-западным побережьем Северной Америки. Омывает берега России и США. Через Чукотское море по 180-му меридиану проходит линия перемены дат. На западе граничит с Восточно-Сибирским морем; на севере – с Арктическим бассейном, на востоке – с морем Бофорта; далее граница проходит по западному материковому берегу к Берингову проливу; на юге – по северной границе Берингова пролива к мысу Уникын на Чукотке и далее по материковому берегу до мыса Якан. Береговая линия изрезана слабо. Крупные заливы – Коцебу и Колючинская губа. Островов мало, из крупных – Врангеля и Геральд. Рельеф дна ровный, преобладают глубины около 50 м. Характерен полярный морской климат. Впадающие в море реки маловодные. Температура воды от −1,8 °C зимой, до 8 °C летом. Солёность колеблется от 3 ‰ на устьевых участках акватории до 33,5 ‰ вблизи Берингова пролива. Морские льды присутствуют постоянно. Приливы полусуточные, в узких заливах достигает 150 см. Порты: Мыс Шмидта, Уэлен (оба – Россия), Коцебу и Барроу (оба – США).
Берингово море
Берингово море
Бе́рингово мо́ре, окраинное море в северной части Тихого океана. Расположено между материками Евразия и Северная Америка, омывает берега США и России (самое большое из её дальневосточных морей). Соединяется на севере Беринговым проливом с Чукотским морем, отделено от Тихого океана Алеутской грядой и Командорскими островами. Берега преимущественно высокие, скалистые, сильно изрезанные бухтовые, а также фьордовые и абразионно-аккумулятивные. По характеру рельефа дна чётко разделяется на мелководную и глубоководную части. Характерен субарктический, арктический, а также умеренно морской климат. До 70 % речного стока дают реки Юкон, Анадырь, Кускокуим. Температура воды на поверхности моря от −1,5 °C зимой до 11 °C летом. Солёность поверхностного слоя воды 28–33,5 ‰. Ледовый покров появляется в сентябре, разрушается в мае – июне. Приливы неправильные полусуточные, неправильные суточные и правильные суточные. Главные порты – Анадырь, посёлки Беринговский, Эгвекинот, Провидения (Россия); Ном, Накнек, Эгегик и Мекорьюк (на о. Нунивак; все – США).
Скифская платформа
Скифская платформа
Ски́фская платфо́рма, молодая платформа главным образом с герцинским фундаментом в южной части Восточной Европы. Субмеридиональными разломами разделена на Предкавказский, Северо-Крымский и Добруджанский блоки. Складчатый фундамент образован палеозойскими, местами раннекиммерийскими, складчатыми зонами, разделяющими допалеозойские метаморфические массивы; выступает на поверхность в Северной Добрудже. Платформенный чехол сложен терригенными и карбонатными отложениями (отчасти вулканическими породами и эвапоритами), накопившимися, начиная со средней юры до неогена включительно, на южной окраине Восточной Европы, на границе с мезокайнозойским океаном Неотетис.
Восточно-Европейская платформа
Восточно-Европейская платформа
Восто́чно-Европе́йская платфо́рма, древняя платформа, занимающая бóльшую часть Восточной и Северной Европы. Архейско-раннепротерозойский кристаллический фундамент выступает на поверхность в пределах Балтийского щита и Украинского щита, на остальной территории (Русская плита) фундамент перекрыт рифейско-фанерозойским осадочным чехлом. Важнейшими структурами являются антеклизы (Белорусская, Воронежская, Волго-Уральская), синеклизы (Балтийская, Московская, Мезенская и Прикаспийская), перикратонные впадины (Польско-Литовская, Брестская, Львовская, Причерноморская), авлакогены (Днепровско-Донецкий, Пачелмский и др.).
Балтийский щит
Балтийский щит
Балти́йский щит, выступ докембрийского фундамента в северо-западной части Восточно-Европейской платформы. Занимает Кольский п-ов, Карелию, юго-восточную половину Скандинавского п-ова. На севере щита – Кольский, на востоке – Карельский блоки (архейские гранит-зеленокаменные области), разделённые Лапландско-Беломорским гранулит-гнейсовым поясом. На юго-западе щита – Свекофеннская складчатая система (сформирована в конце раннего протерозоя). Крайний юго-запад щита – Свеконорвежский блок (средний протерозой), его рассекает пермский грабен Осло. На юге и юго-востоке породы щита погружаются под чехол Русской плиты. Месторождения железных и медно-никелевых, апатита, нефелина, редкоземельных элементов, слюды и керамического сырья.
Верхояно-Чукотская складчатая область
Верхояно-Чукотская складчатая область
Верхоя́но-Чуко́тская скла́дчатая о́бласть, позднемезозойское покровно-складчатое горное сооружение в восточной части Восточной Сибири; часть Западно-Тихоокеанского подвижного пояса. Расположена между Сибирской платформой на западе (отделена от неё Предверхоянским передовым прогибом) и Корякско-Камчатской складчатой областью на востоке (вдоль их границы протягивается Охотско-Чукотский вулканоплутонический пояс). Включает Верхояно-Колымскую и Анюйско-Чукотскую (Новосибирско-Чукотскую) складчатые системы, которые разделены Южно-Анюйской шовной зоной. Северным ограничением Анюйско-Чукотской системы является Чукотско-Аляскинский микроконтинент (Гиперборейская платформа).
Прикаспийская синеклиза
Прикаспийская синеклиза
Прикаспи́йская синекли́за, крупная (свыше 500 тыс. км2), наиболее глубокая, почти изометричная в плане впадина в юго-восточной части Русской плиты Восточно-Европейской платформы. На востоке сливается с Бельской впадиной Предуральского краевого прогиба. На юге граничит с восточной погружённой частью палеозойского Донецко-Каспийского складчатого сооружения. Сейсмическими исследованиями установлено на глубинах свыше 15–20 км отсутствие гранитогнейсового слоя, характерного для континентальной земной коры, и подъём границы Мохоровичича до глубины 30 км. В разрезе осадочного чехла выделяют подсолевую (сложена кремнисто-карбонатными породами), солевую (состоит из мощных пачек каменной соли, калийных, магниевых солей и др.) и надсолевую (сложена мелководно-морскими и континентальными карбонатными и терригенными отложениями). К осадочному чехлу синеклизы приурочены крупные месторождения нефти, природного горючего газа, каменной, калийных и калийно-магниевых солей, рассолов, бурого угля и др.

Литология

Глины
Глины
Гли́ны, тонкодисперсные осадочные горные породы, состоящие более чем на 50 % из глинистых минералов. С водой образуют пластичное тесто, при высыхании способное сохранять приданную ему форму, а после обжига получать твёрдость камня. К глинам также относят не размокающие в воде аргиллиты и глинистые сланцы. Различают глины мономинеральные (каолинитовые, или каолины; монтмориллонитовые, или смектиты; гидрослюдистые, хлоритовые, палыгорскитовые и др.) и в разной степени смешанные – олигомиктовые, мезо- и полимиктовые (резко преобладают). Образуются преимущественно в корах выветривания влажных поясов Земли, встречаются в составе континентальных, прибрежно-морских, морских осадочных формаций. Являются ценным природным строительным материалом; некоторые – огнеупорным, керамическим, керамзитовым, цементным сырьём.
Оолиты
Оолиты
Ооли́ты, небольшие (диаметром от нескольких микрометров до 15–25 мм) округлые или эллипсоидальные в основном хемогенно-седиментационные минеральные образования. Встречаются оолиты из кальцита, арагонита, доломита, родохрозита, природных оксидов, гидроксидов и силикатов железа, марганца и др. Обычно в центре оолита находится песчинка, маленькая раковина или её фрагмент, вокруг которых в иле или во взмученном осадке последовательно концентрически отлагались тонкие слои, реже – микрокристаллические щётки с радиальной структурой.
Известковый туф
Известковый туф
Известко́вый туф, осадочная горная порода, крупнопористый лёгкий известняк. Образуется в результате быстрого химического осаждения карбоната кальция (кальцита или арагонита) из горячих или холодных подземных источников при выходе их на поверхность. Содержит отпечатки листьев, наземной фауны, их остатки. Цвет белый, кремовый, серый. Структура микрозернистая или игольчато-волокнистая. Пористость до 40 %; плотность 1,55–2,6 г/см3. Используется как облицовочный, декоративный, флюсовый камень, для изготовления цемента, извести и др.
Морена
Морена
Море́на, скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. Различают морены движущиеся (поверхностные, внутренние, донные) и отложенные (основные, абляционные, конечные). Морены развиты в равнинных и горных областях. В областях покровных оледенений морены представлены неслоистыми, несортированными суглинками, глинами, супесями с включением обломков различных размеров и окатанности (от дресвы и щебня до валунов и глыб), в составе которых местные коренные породы и принесённые ледником из областей питания (эрратические валуны). Морены горных ледников отличаются от равнинных бо́льшим количеством обломочного материала и бо́льшей мощностью (до нескольких сотен метров).
Брекчия
Брекчия
Бре́кчия, грубообломочная осадочная горная порода, сложенная сцементированными угловатыми обломками горных пород размером от 1 см и более (до 5, 10 или 20 м). По условиям образования выделяют брекчии супракрустальные и интракрустальные; по размеру обломков – щебнёвые, глыбовые и блоковые; по составу обломков – монопородные и полимиктовые. Цемент – песчаный, глинистый и др. Толщина однократно отложенных слоёв монопородных брекчий – до нескольких десятков метров; полимиктовых – сотни метров. Образуются при цементации продуктов физического выветривания горных пород, обломков вязкой лавы – более жидкой; могут иметь ударное происхождение и др.
Глинистый сланец
Глинистый сланец
Гли́нистый сла́нец, плотная сланцеватая, не размокающая в воде глинистая порода. Сложена каолинитом, другими глинистыми минералами, углистым или битуминозным веществом. Цвет – тёмно-серый (до чёрного). Структура лепидобластовая, текстура сланцеватая. Образуются при перекристаллизации аргиллитов на последней стадии литогенеза, в процессе метагенеза на глубинах свыше 6 км. Залегают в основании глубоких впадин (авлакогенов) платформ. Используются в строительстве (как кровельные сланцы, наполнитель для бетона, для облицовки стен) и др.
Вулканический туф
Вулканический туф
Вулкани́ческий туф, вулканогенно-обломочная горная порода, сформировавшаяся в результате эксплозивного (взрывного) извержения вулкана и последующих уплотнения и цементации обломков. В составе обломков: фрагменты пород взорванной вулканической постройки, лав, вулканические бомбы, лапилли, вулканический пепел и другой пирокластический материал. Цементом служит вулканический пепел, глинистое или кремнистое вещество, иногда с продуктами разложения пепла. По преобладающему петрохимическому составу обломков выделяют риолитовые, дацитовые, андезитовые, базальтовые и смешанные вулканические туфы. Стеновой и облицовочный материал, наполнитель лёгких бетонов.
Каолин
Каолин
Каоли́н, горная порода, белая глина, состоящая в основном из каолинита. На ощупь жирный; легко размокает в воде без набухания. Обладает высокой огнеупорностью и низкой пластичностью. Образуется в результате химического выветривания кварц–полевошпатовых пород во влажном тёплом климате, а также в процессе химического преобразования вулканических пород под воздействием гидротермальных растворов. Используется для производства фарфора, фаянса, бумаги, резины, пластмасс и др.

Петрология

Магматизм
Магматизм
Магмати́зм, совокупность процессов выплавления магмы, её эволюции, перемещения, взаимодействия c твёрдыми горными породами и застывания. Магматизм – проявление глубинной активности Земли; он тесно связан с её развитием, тепловой историей и тектонической эволюцией. Выявлен во всех геотектонических обстановках, наиболее активен в зонах конвергентного взаимодействия литосферных плит, рифтах и горячих точках. По глубине конечной кристаллизации магмы различают магматизм абиссальный, гипабиссальный, субвулканический, поверхностный (вулканизм), по составу – ультраосновной, основной, средний, кислый и щелочной.
Метеориты
Метеориты
Метеори́ты, тела космического происхождения, достигшие земной поверхности. На 2022 г. известно более 63 тыс. метеоритов. Обычно метеориты имеют неправильную обломочную форму, реже встречаются конически заострённые образцы. По характеру обнаружения все метеориты разделяют на т. н. падения и находки, по вещественному составу – на каменные метеориты (которые, в свою очередь, подразделяются на хондриты и ахондриты), железные метеориты и железокаменные метеориты.
Пегматит
Пегматит
Пегмати́т, магматическая горная порода с гиганто- или крупнозернистой структурой (размер зёрен свыше 1 см), обогащённая редкими минералами; геологическое тело. Образуются в условиях умеренных (свыше 3 км) и значительных (свыше 6 км) глубин, в широком температурном диапазоне (от 650–700 до 400 °C), отвечающем концу магматического – началу гидротермального процесса, при высокой активности летучих компонентов. Выделяют гранитные (наиболее распространены), основные, щелочные и ультраосновные пегматиты. Образуют жилы, гнёзда, линзы, штокообразные тела, главные минералы которых те же, что и в материнских магматических породах. Пегматиты – основной источник редкометалльных, в том числе редкоземельных, минералов (сподумена, берилла, колумбита, танталита, лепидолита, поллуцита), керамических и стекольных полевых шпатов, слюды и пьезокварца для электротехнической промышленности, а также драгоценных камней.
Гранит
Гранит
Грани́т, широко распространённая, главным образом магматическая интрузивная (редко метасоматическая) горная порода кислого состава, относится к гранитоидам. Состоит из полевого шпата (40–60% по объёму) – плагиоклаза и K-Na полевого шпата, кварца (30–50%), темноцветных минералов (5–10%; биотит, реже амфибол или пироксен, иногда альмандин и кордиерит). Окрашены в светлые тона. Различают: калиево-натриевые и лейкократовые (в том числе аляскиты) граниты; по составу темноцветных минералов – биотитовые, амфиболовые и пироксеновые (в том числе чарнокиты и эндербиты); щелочные граниты; рапакиви. Жильная серия: микрограниты, гранит-порфиры, гранитные пегматиты и аплиты. Используется как декоративно-облицовочный и строительный материал; с ним связаны месторождения руд цветных металлов, драгоценных камней.
Гнейс
Гнейс
Гнейс, серая или розовато-серая метаморфическая горная порода, бедная кальцием, полосчатая или очковая, состоящая преимущественно из кварца, полевых шпатов, а также мусковита, биотита, граната, кордиерита, силлиманита и др. Гнейсы образуются при высоких температурах и давлениях в условиях амфиболитовой или гранулитовой фации метаморфизма; ортогнейсы – при метаморфизме магматических пород, парагнейсы – осадочных пород. Облицовочный и строительный материал.
Базальт
Базальт
База́льт, излившаяся вулканическая горная порода основного состава; самая распространённая на поверхности Земли из эффузивных пород. Базальты являются характерными породами на поверхности Луны, Марса, Венеры. Состоят из основного плагиоклаза, пироксена, магнезиального оливина, вулканического стекла, а также магнетита, ильменита и др. Цвет чёрный (до бурого). По содержанию суммы оксидов натрия и калия различают базальты нормального ряда (толеитовые и известково-щелочные) и ряда повышенной щёлочности (субщелочные и щелочные). Используются для каменного литья, как облицовочный материал, для изготовления щебня.
Интрузивные горные породы
Интрузивные горные породы
Интрузи́вные го́рные поро́ды, магматические горные породы, образовавшиеся в результате кристаллизации магмы, внедрившейся в толщи земной коры и мантии. По глубинам образования разделяются на абиссальные (наиболее глубинные), мезоабиссальные и гипабиссальные (сформировались на небольших глубинах и в приповерхностных условиях). Структуры пород полнокристаллические; текстуры – массивные, однородные; широко распространены также неоднородные, или такситовые (полосчатые, пятнистые, флюидальные) текстуры.
Офиолиты
Офиолиты
Офиоли́ты, комплекс совместно встречающихся магматических горных пород ультраосновного и основного состава. Распространены в пределах складчатых поясов континентов; слагают офиолитовые покровы, тектонические линзы в древних аккреционных призмах. Представляют собой реликты океанической литосферы, перемещённые на окраины материков. Включают: ультраосновные породы (гарцбургиты, лерцолиты, дуниты), габброиды, параллельные дайки пород основного состава, лавы базальтов с подушечной отдельностью. В ассоциации с офиолитами находятся осадочные преимущественно глубоководные отложения. Характерно наличие разрывных нарушений между основными единицами офиолитов; разрез может быть неполным, разобщённым; породы комплекса – метаморфизованными. Процессы образования офиолитов устанавливаются на протяжении всей геологической истории Земли. C офиолитовыми комплексами связаны месторождения руд хрома, никеля, платины, золота и др.

Геология полезных ископаемых

Руда
Руда
Руда́, природное или техногенное образование, из которого технологически возможно и экономически целесообразно извлекать полезные компоненты (металлы, минералы). Экономическая целесообразность определяется кондициями, учитывающими концентрации полезного компонента (горная порода, минерал, химическое соединение или элемент, которые являются предметом добычи и использования), минеральные формы нахождения и особенности его распределения в руде, потребности хозяйства страны, конъюнктуру мирового рынка и др. Понятие «руда» в результате научно-технического прогресса расширяется, включая новые виды минерального сырья.
Минеральные краски
Минеральные краски
Минера́льные кра́ски, минералы и горные породы, в том числе руды, физические и химические свойства которых позволяют их использовать как сырьё для производства красок. Широко применяются в лакокрасочной, полиграфической, бумажной, керамической, пищевой отраслях промышленности, в производстве художественных красок и др. Окрашивающими компонентами (хромофорами) являются главным образом железо, хром, марганец, медь, никель в виде оксидов или гидроксидов, а также углеродистые вещества. Наличие минералов-хромофоров предопределяет красные, жёлтые, зелёные, синие, коричневые, чёрные, белые цвета минеральных красок. По минеральному составу, содержанию минералов-хромофоров и технологическим особенностям минеральные краски подразделяют на железооксидные, глинистые, кремнезёмистые, сажистые, карбонатные и сульфатные.
Подземная разработка месторождений твёрдых полезных ископаемых
Подземная разработка месторождений твёрдых полезных ископаемых
Подзе́мная разрабо́тка месторожде́ний твёрдых полезных ископаемых, извлечение из недр Земли твёрдых полезных ископаемых без нарушения дневной поверхности системой подземных горных выработок. Скважинную разработку месторождений применяют для добычи газообразных, жидких и полужидких (в том числе твёрдых – путём их перевода в текучее состояние) полезных ископаемых. Подземная разработка месторождений включает вскрытие месторождения, подготовку шахтного поля и очистные работы. При подземной разработке месторождений доступ с поверхности ко всему месторождению (или его части) открывают шахтные стволы, квершлаги и штольни, которые обеспечивают возможность проведения подготовительных выработок и очистную выемку в запланированных объёмах; вскрытая часть месторождения разделяется подземными выработками (такими как штреки, уклоны, бремсберги, восстающие, орты и др.) на обособленные выемочные участки (этажи, блоки, панели, камеры, столбы), предусмотренные принятым способом подготовки и системой разработки; выемку полезных ископаемых обеспечивают буровые, погрузочно-доставочные, отрезные восстающие и другие выработки.
Открытая разработка месторождений
Открытая разработка месторождений
Откры́тая разрабо́тка месторожде́ний, способ добычи полезных ископаемых, при котором процессы выемки осуществляются на поверхности Земли (в открытых горных выработках – карьерах). Характеризуется высокой степенью извлечения полезных ископаемых из недр, возможностью достижения бoльшей (по сравнению с шахтной добычей) производственной мощности предприятия.
Билибин Юрий Александрович
Билибин Юрий Александрович
Били́бин Ю́рий Алекса́ндрович (1901–1952), российский геолог, член-корреспондент АН СССР (1946). Специалист в области металлогении, петрологии. В 1928 г. организовал и возглавил Первую колымскую экспедицию Геолокома, в результате работы которой был открыт Северо-Восточный золотоносный регион России. Научные труды посвящены геологии россыпных месторождений, исследованию закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых, связи рудообразования с эпохами развития подвижных зон земной коры, петрологии магматических комплексов. Удостоен Государственной премии СССР «За открытие и исследования новых месторождений золота на Северо-Востоке СССР» (1946; Сталинская премия 1-й степени за: а) выдающиеся изобретения и б) коренные усовершенствования методов производственной работы за 1943–1944).
Месторождение полезного ископаемого
Месторождение полезного ископаемого
Месторожде́ние поле́зного ископа́емого, скопление полезного ископаемого, которое по качественным, количественным, горнотехническим и другим параметрам соответствует условиям его рентабельной разработки. Среди распространённых и важных классификаций месторождений полезных ископаемых: по форме рудных тел и рудоносных зон; степени сложности строения месторождений; видам минерального сырья; промышленным типам или геолого-промышленным типам; типам рудных формаций; генетическим типам. Наиболее популярна генетическая классификация, в которой выделяют эндогенные, экзогенные и метаморфогенные месторождения. По величине запасов полезного ископаемого месторождения разделяют на уникальные (гигантские), крупные, средние и мелкие.
Газовая скважина
Газовая скважина
Га́зовая сква́жина, горная выработка (буровая скважина), сооружаемая для освоения месторождений природного горючего газа. По назначению газовые скважины подразделяются на эксплуатационные (добывающие), нагнетательные, наблюдательные (контрольные и пьезометрические), специальные.
Каменная соль
Каменная соль
Ка́менная соль, хемогенно-осадочная горная порода, сложенная преимущественно галитом. Легко растворима в воде. Цвет белый, серый и др. Скопления каменной соли формируются путём литогенеза соляных отложений, образованных за счёт испарения океанических или континентальных вод в условиях аридного климата в солеродных бассейнах предгорных прогибов и платформенных впадин. Пласты, линзы и другие проявления каменной соли известны во всех геологических системах – от докембрия до неогена. Максимальный галогенез происходил в пермском периоде. Каменная соль – основной источник получения NaCl (важнейший пищевой и сельскохозяйственный продукт, а также исходное сырьё для химической промышленности и др.).

Минеральные ресурсы

Аносов Павел Петрович
Аносов Павел Петрович
Ано́сов Па́­вел Пет­ро́­вич (1796–1851), российский ме­тал­лург. Изо­брёл новые золотопромывальные машины, по­лу­чив­шие рас­про­стра­нение на Урале. Пред­ло­жил ис­поль­зо­вать па­ро­вую ма­ши­ну для ме­ха­ни­за­ции тру­да в зо­ло­то­про­мыш­лен­но­сти. Все­мир­ную из­вест­ность приобрели ра­бо­ты Аносова по производству ста­ли. Аносов пер­вым при­ме­нил мик­ро­скоп для ис­сле­до­ва­ния внутреннего строе­ния сталь­ных спла­вов (1831), по­ло­жив начало мик­ро­ско­пическому ана­ли­зу металлов. В 1993 г. РАН уч­ре­ди­ла пре­мию имени П. П. Ано­сова.
Бронников Дмитрий Михайлович
Бронников Дмитрий Михайлович
Бро́нников Дми́трий Миха́йлович (1912–1998), российский учёный в области горных наук, член-корреспондент АН СССР. Основал научное направление в области эксплуатации рудных залежей на больших глубинах. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ.

Четвертичная геология

Морена
Морена
Море́на, скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. Различают морены движущиеся (поверхностные, внутренние, донные) и отложенные (основные, абляционные, конечные). Морены развиты в равнинных и горных областях. В областях покровных оледенений морены представлены неслоистыми, несортированными суглинками, глинами, супесями с включением обломков различных размеров и окатанности (от дресвы и щебня до валунов и глыб), в составе которых местные коренные породы и принесённые ледником из областей питания (эрратические валуны). Морены горных ледников отличаются от равнинных бо́льшим количеством обломочного материала и бо́льшей мощностью (до нескольких сотен метров).
Коллювий
Коллювий
Коллю́вий, отложения (образования), возникающие путём накопления на склонах и у их подножий смещаемых вниз продуктов разрушения горных пород. Выделяют 5 генетических типов коллювия: осыпной, обвальный, оползневый, солифлюкционный и делювиальный. Осыпной, обвальный и оползневый коллювий накапливается на суше в горных районах и на равнинах (на крутых склонах оврагов и др.), а также под водой (в основании склонов рифтовых долин срединно-океанических хребтов и др.); имеет большую мощность – до нескольких сотен метров. Солифлюкционный и делювиальный коллювий – континентальные отложения; имеют мощность от нескольких метров до нескольких десятков метров. Коллювий вмещает россыпные месторождения золота, алмазов, минералов олова, вольфрама и др.; используется в качестве природного строительного материала.

Гидрогеология

Пославский Виктор Васильевич
Пославский Виктор Васильевич
Посла́вский Ви́к­тор Ва­си́ль­е­вич (1896–1979), российский спе­циа­лист в об­лас­ти гидротехники и ме­лио­ра­ции, академик, ви­це-пре­зи­дент АН Узбекской ССР (1943–1947), академик ВАСХНИЛ, Ге­рой Социалистического Тру­да. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой (Первая мировая война 1914–1918) и Гражданской (Гражданская война и военная интервенция 1917–1922) войн. В 1950–1953 гг. заместитель председателя тех­нического со­ве­та Министерства хлоп­ко­вод­ст­ва СССР, председатель на­учно-тех­нического со­ве­та Министерства сельского хозяйства СССР (1953). Пославский – соз­да­тель ком­плекс­ных энер­го­ир­ри­гационных схем оро­шае­мых мас­си­вов, уни­каль­ных про­ек­тов круп­ных во­до­хра­ни­лищ, пло­тин, гид­ро­уз­лов, го­лов­ных со­ору­же­ний оро­сительных ка­на­лов. Ини­циа­тор но­во­го на­прав­ле­ния в гид­ро­тех­ническом строи­тель­ст­ве – ис­поль­зо­ва­ния по­ли­мер­ных ма­те­риа­лов в про­ти­во­фильт­ра­ци­он­ных по­кры­ти­ях ка­на­лов и со­ору­же­ний. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на.
Жук Сергей Яковлевич
Жук Сергей Яковлевич
Жук Сер­ге́й Я́ков­ле­вич (1892–1957), российский гид­ро­тех­ник, генерал-майор ин­же­нер­но-тех­нической служ­бы, академик АН СССР, Ге­рой Социалистического Тру­да. В 1931–1933 гг. был по­мощ­ником главного инженера строи­тель­ст­ва Бе­ло­мор­ско-Бал­тий­ско­го ка­на­ла. Жук ру­ко­во­дил изыскательскими и научно-исследовательскими ра­бо­та­ми, про­ек­ти­ро­ва­ни­ем и строи­тель­ст­вом ря­да круп­ней­ших гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний: ка­нал имени Мо­ск­вы, Вол­го-Дон­ской ком­плекс (су­до­ход­ный ка­нал, Цим­лян­ская ГЭС, оро­ше­ние зе­мель в Рос­тов­ской области), Вол­го-Бал­тий­ский вод­ный путь, ГЭС на Вол­ге (Уг­лич­ская, Ры­бин­ская, Волж­ская имени В. И. Ле­ни­на и др.). Лауреат Государственной премии СССР. На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Минералогия

Церуссит
Церуссит
Церусси́т, минерал класса природных карбонатов, PbCO3. Сингония ромбическая. Кристаллы столбчатого, таблитчатого, шестоватого облика, тройниковые сростки. Встречается в виде сплошных масс; зернистых, агрегатов и др. Бесцветный, белый, сероватый и других оттенков; просвечивающий, прозрачный. Блеск алмазный, иногда перламутровый. Твёрдость по шкале Мооса 3–3,5; плотность 6,53–6,57 г/см3. Типичный гипергенный минерал; образуется в зоне окисления свинцовых и полиметаллических сульфидных месторождений. Компонент свинцовых руд.
Гематит
Гематит
Гемати́т, минерал класса оксидов, Fe2O3. Сингония тригональная. Кристаллы таблитчатые или пластинчатые. Наблюдается в виде сростков пластинчатых кристаллов, зернистых, плотных скрытокристаллических масс и др. Цвет кристаллических разновидностей стально-серый (до железно-чёрного), землистых – красный (до бурого). Твёрдость по шкале Мооса 5–6, плотность 5,26 г/см3. Встречается в железистых кварцитах, скарнах, гидротермальных жилах и др. Важнейший компонент железных руд; используется для изготовления красных красок; гематит-кровавик – ювелирно-поделочный камень.
Кальцит
Кальцит
Кальци́т, минерал класса карбонатов, CaCO3; один из наиболее распространённых минералов земной коры. Сингония тригональная. Кристаллы ромбоэдрические, скаленоэдрические, призматические, таблитчатые и др. Образует кристаллические двойники, сростки кристаллов, друзы и др. Бесцветный или белый, иногда окрашен примесями в различные оттенки других цветов. Спайность совершенная в трёх направлениях, параллельных граням ромбоэдра. Твёрдость по шкале Мооса 3 (эталон твёрдости); плотность 2,71 г/см3. Важнейший породообразующий минерал осадочных горных пород; слагает известняки. Главная составная часть мраморов. Типичный минерал средне- и низкотемпературных гидротермальных жил. Содержится в щелочных магматических породах, карбонатитах. Используется в производстве цемента и извести, в металлургии, как природный строительный материал и др.
Кварц
Кварц
Кварц, широко распространённый породообразующий минерал класса оксидов, SiO2. Известен тригональный низкотемпературный α-кварц (устойчив до 573 °C) и гексагональный высокотемпературный β-кварц (tпл 1610 °С). Кристаллическая структура каркасного типа. Кристаллы бóльшей частью сдвойникованы. Наблюдается в виде сростков кристаллов, отдельных зёрен в горных породах, сплошных зернистых или шестоватых агрегатов. Бесцветный и прозрачный (горный хрусталь), часто белый, серый. Цветные разновидности кварца: фиолетовый – аметист, дымчатый – раухтопаз, чёрный – морион, золотистый – цитрин и др. Твёрдость по шкале Мооса 7 (эталон твёрдости); плотность 2,65 г/см3. Пьезоэлектрик. Типичный минерал гранитоидов, пегматитов, грейзенов, гидротермальных жил; главный компонент кварцитов, кварцевых песков, песчаников. Широко используется в промышленности (в том числе выращенный искусственно); монокристаллы применяются в оптическом приборостроении и как пьезоэлектрический материал; окрашенные разновидности – в ювелирном деле.
Смитсонит
Смитсонит
Смитсони́т, минерал класса карбонатов, ZnCО3; важный компонент цинковых руд. Сингония тригональная. Образует натёчные выделения, конкреции, землистые агрегаты, псевдоморфозы по кальциту; кристаллы редки. Бесцветный, белый, голубой, зелёный, розовый, жёлтый и др. Твёрдость по шкале Мооса 4–4,5; плотность 4,42–4,44 г/см3. Встречается в зонах окисления колчеданно-полиметаллических месторождений. Кристаллы и ярко окрашенные натёчные формы – ценный коллекционный материал.
Трона
Трона
Тро́на, минерал класса природных карбонатов, Na3Н(CO3)2·2H2О. Сингония моноклинная. Кристаллы пластинчатые, таблитчатые, шестоватые. Образует зернистые агрегаты, минеральные корки и выцветы на почве. Цвет белый, серый, желтоватый; блеск стеклянный. Твёрдость по шкале Мооса 2,5; плотность 2,14 г/см3. Растворяется в воде. Типичный минерал эвапоритов, осаждается из насыщенных щелочных растворов главным образом в соляных озёрах аридной зоны. Важное содовое сырьё.
Уранинит
Уранинит
Уранини́т, минерал класса оксидов, UO2+x (x варьирует от 0 до 1 из-за частичного окисления U4+ до U6+); главный компонент урановых руд. Сингония кубическая. Образует колломорфные сферолитовые агрегаты (настуран) и порошковатые массы (урановая чернь). Цвет чёрный; блеск смолистый. Твёрдость по шкале Мооса 5–6; плотность 10,63–10,95 г/см3. Сильно радиоактивен. Встречается в гранитных и сиенитовых пегматитах, гидротермальных жилах; настуран – в низкотемпературных гидротермальных и осадочных ассоциациях.
Доломит (минерал)
Доломит (минерал)
Доломи́т, минерал класса карбонатов, CaMg(CO3)2. Сингония тригональная . Кристаллы ромбоэдрические, призматические, таблитчатые. Агрегаты зернистые, фарфоровидные, оолитовые и др. Цвет белый с сероватым и другими оттенками. Твёрдость по шкале Мооса 3,5–4,0; плотность 2,84–2,86 г/см3. Происхождение осадочно-хемогенное, гидротермальное, метасоматическое, перекристаллизационно-метаморфическое. Основная масса доломита связана с карбонатными толщами осадочного происхождения. Слагает одноимённую осадочную горную породу, а также доломитизированные известняки. Используется в металлургии, строительстве, сельском хозяйстве, для производства стекла, глазури, магния.

Самоцветы

Амазонит
Амазонит
Амазонит. Голубовато-зелёная разновидность микроклина называется амазонитом. Происхождение названия достоверно неизвестно. По одной из версий, амазонитом (амазонским камнем) были названы образцы зелёного минерала, привезённые в Европу из Южной Америки в 18 в. (однако никаких месторождений амазонита в бассейне р. Амазонка не установлено). Цвет, как правило, обусловлен примесями свинца и двухвалентного железа. Характерны белые вростки альбита (пертиты). Обычно амазонит образует крупнозернистые скопления, жилы, вкрапления неправильной формы.
Празем
Празем
Празем. Разновидность кварца, окрашенная в зелёные тона, известна под названием "празем" (вероятно, от греческого слова πράσινος – светло-зелёный). Ювелирно-поделочный камень. Из камней насыщенной окраски изготавливают кабошоны, бусы, мелкие камнерезные изделия и др. Цвет обусловлен включениями минералов зелёного цвета, преимущественно актинолита, а также хлоритов, пироксенов, эпидота и др. Термин является торгово-ювелирным, первоначально наименование «празем» относилось к кварциту луково-зелёного цвета, но затем стало часто использоваться как обобщающее название камней зелёной окраски – кристаллов кварца с включениями халцедонов, яшм и т. п. Празем добывается в России, странах Западной Европы, в Австралии, Китае, США и др.
Параиба-турмалин
Параиба-турмалин
Параиба-турмалин. Разновидность турмалина (эльбаита) с необычайно яркой насыщенной синевато-бирюзовой окраской называется параиба-турмалином. Уникальный по цвету камень обнаружен в конце 20 в. старателем в пегматитах рудника Баталья, на севере штата Параиба, в Бразилии; находка стала сенсационной для ювелирного рынка. Бирюзовый с голубым или зеленоватым отливом цвет камня обусловлен примесью меди, которая в составе минералов группы турмалина встречается крайне редко. Окраска настолько яркая и интенсивная, что самоцвет кажется светящимся изнутри. Из полупрозрачных разностей изготавливают очень красивые кабошоны.
Аметист
Аметист
Амети́ст, минерал, фиолетовая разновидность кварца, драгоценный камень. Кристаллы дипирамидальной или дипирамидально-призматической формы; декоративные скипетровидные кристаллы. Друзы и щётки кристаллов имеют коллекционную ценность. Цвет от бледно-сиреневого до густо-фиолетового. При прокаливании минерал обесцвечивается или желтеет. Происхождение гидротермальное, накапливается в россыпях. Месторождения известны в России, Бразилии, Зимбабве, Замбии и др. Синтезируется для ювелирных целей в промышленных масштабах.
Хромдиопсид
Хромдиопсид
Хромдиопсид, разновидность минерала диопсид, содержащая примесь хрома и обладающая интенсивной зелёной окраской, драгоценный камень. Цветовая гамма – от травяно-зелёного до изумрудно-зелёного. Хромдиопсид встречается в скарнах, базальтах, кимберлитах и других породах; присутствует в виде включений в алмазах. Иногда образует совершенные кристаллы призматической или таблитчатой формы, которые представляют коллекционный интерес. Чаще наблюдается в виде плотных зернистых масс и кристаллических агрегатов. Используется как ювелирный камень. Хромдиопсид очень хрупкий, поэтому капризный в обработке. Несмотря на то, что крупные мономинеральные кристаллические блоки этого камня достигают размера 50 см, для огранки обычно пригодны только небольшие бездефектные участки, размер которых редко превышает 2–3 см. Крупнейшее месторождение хромдиопсида – Инаглинское – расположено в Алданском районе Якутии (Россия), поэтому самоцвет часто называют «якутский, или сибирский, изумруд», что с точки зрения минералогии некорректно.
Цитрин
Цитрин
Цитри́н, разновидность кварца, окрашенная в жёлтые тона; популярный ювелирно-поделочный камень. Название происходит от латинского слова citreus – лимонный, жёлтый. Цвет камней варьируется от лимонно-жёлтого, медово-жёлтого до буровато-жёлтого. В эпоху Возрождения на нём часто вырезали камеи. В 18–19 вв. в моде были гербовые печати, изготовленные из цитрина. Огранённые камни используют в ювелирных украшениях, в том числе эксклюзивных. К сожалению, множество поступающих в продажу цитринов в действительности представляет собой отожжённый дымчатый кварц или низкокачественный аметист, которые приобретают золотисто-жёлтую окраску при прокаливании. Как правило, полученный таким путём цитрин пытаются выдать за более дорогой топаз (в России, на Урале, с целью получения камней золотисто-жёлтой окраски издавна запекали кристаллы аметиста и дымчатого кварца в хлебе). Лучшим ювелирным сырьём считается природный цитрин из Бразилии и Мадагаскара, где он встречается в столь крупных образцах, что из них удаётся огранить камни весом в сотни карат. В России месторождения цитрина известны на Северном и Приполярном Урале.
Хризоберилл
Хризоберилл
Хризобери́лл, минерал подкласса сложных оксидов, BeAl2O4. Сингония ромбическая. Встречается в виде толстотаблитчатых, короткопризматических кристаллов, псевдогексагональных кристаллических тройников. Цвет желтовато-, оливково-зелёный; отмечается незначительный дихроизм. Разновидности: александрит, цимофан (со световым эффектом бегающего по поверхности блика). Твёрдость минерала по шкале Мооса 8,5; плотность 3,75 г/см3. Наблюдается в пегматитовых жилах, слюдитах, контактово-пневматолитовых образованиях, россыпях. Ювелирный, коллекционный материал.
Опал
Опал
Опа́л, минерал (минералоид) класса оксидов, условная химическая формула SiO2·nH2O. Коллоидальный; содержание воды, как правило, 2–14 %. Строение микроглобулярное. Встречается в виде натёчных, слоистых, пористых агрегатов. Окраска белая, голубоватая, жёлтая, оранжевая (огненный опал), коричневая и др. Твёрдость по шкале Мооса 5,5–6,5; плотность 1,9–2,3 г/см3. Образуется при поствулканических гидротермальных процессах, из коллоидных растворов в зоне гипергенеза, биогенным путём. Красиво окрашенные разновидности – поделочные камни, благородный опал с иризацией – драгоценный камень.