Полезные ископаемые: понятие, характеристика, классификация. виды полезных ископаемых (таблица)

Когда начали добывать полезные ископаемые?

Доподлинно неизвестно, когда именно произошла первая добыча ископаемых. По данным историков, открыли завесу древние египтяне. Экспедиция была отправлена на Синайский полуостров в 2600 году до нашей эры. Предполагалось, что они добудут слюду. Однако произошел прорыв в знаниях древних жителей о сырье и материалах: была найдена медь. О добыче и обработке серебра известно из истории Греции. Римляне узнали о такие металлах, как цинк, железо, олово и свинец. Основав шахты от Африки до Британии, Римская империя осуществляла их добычу, а затем использовала для изготовления орудий.

В XVIII веке после промышленной революции полезные ископаемые стали остро необходимы. В связи с чем их добыча развивалась быстрыми темпами. Современные технологии основываются на открытиях именно того периода. В XIX веке произошла знаменитая «золотая лихорадка», в ходе которой было добыто огромное количество драгоценного металла – золота. В тех же местах (Южной Африке) открыли несколько месторождений алмазов.

Горючие ископаемые

Горючие (или топливные) полезные ископаемые – вид минеральных ресурсов, отличающийся таким свойством, как горение. И используются они в основном в качестве источника тепловой энергии. К основным видам топливных полезных ископаемых относят нефть, природный газ, каменный и бурый уголь, торф, антрацит и горючие сланцы.

Горение всех вышеназванных видов топлива высвобождает большое количество энергии. Этому способствуют углероды, которые содержатся во всех, без исключения, горючих полезных ископаемых. Невозможно представить себе жизнь современного города без нефти, из которой получают бензин, или же без газа, который расходуется на отопление многих жилых домов. Уголь широко используется в тяжелой промышленности, в частности, в теплоэнергетике и черной металлургии.

Медная сказка

По виду не скажешь, что Медь такая старая. А ведь знали её ещё в Каменном веке — такую же крас­ную, румяную, как сейчас.

Никаких других металлов не зна­ли. А Медь знали. И в хозяйстве ис­пользовали. Кувшины из неё делали. Миски. Ножи. Это в Каменном-то веке!

Потому он и кончился, Каменный век, что слишком много в нём нако­пилось медного. А когда в Медном веке слишком много накопилось бронзового, кончился Медный и на­ступил Бронзовый век (хотя Бронза — это была та же Медь, только соеди­нённая с Оловом). А потом, когда в Бронзовом веке слишком много на­копилось железного, на смену Брон­зовому пришёл Железный век.

Вот как всё это было.

Даже не верится, что столько вре­мени миновало, что Медный век дав­ным-давно прошёл…

Потому что Медь сейчас и в ма­шиностроении, которого не было в Медном веке, и в электротехнике, которой не было в Медном веке… И в телевизорах, не известных Мед­ному веку, и в самолётах, и в кос­мических ракетах — всюду Медь, Медь…

Такая старенькая, а везде поспе­вает.

Горючие ископаемые

К какому виду полезных ископаемых относится нефть? А газ? Полезное ископаемое чаще представляется твердым металлом, нежели непонятной жидкостью или газом. С металлом знакомы с раннего детства, тогда как понимание, что такое нефть или даже бытовой газ, приходит немного позже. Итак, к какому виду, согласно уже изученных классификаций, стоит отнести нефть и газ? Нефть – к группе жидких веществ, газ – к газообразным. Исходя из их применения, однозначно, к горючим или, по-другому, топливным полезным ископаемым. Ведь нефть и газ используются в первую очередь в виде источника энергии и тепла: на них работают двигатели машин, ими отапливаются жилые помещения, с их помощью готовят еду. Сама энергия высвобождается за счет горения топлива. А если посмотреть еще глубже, то этому способствует углерод, который входит во все горючие ископаемые. К какому виду полезных ископаемых относится нефть, разобрались.

Какие еще вещества сюда относятся? Это твердые топливные соединения, образующиеся в природе: каменный и бурый уголь, торф, антрацит, горючий сланец. Рассмотрим краткую их характеристику. Виды полезных ископаемых (горючие):

  • уголь – первое горючее, которое начал использовать человек. Основной источник энергии, используемый в масштабных размерах на производстве, именно благодаря этому ископаемому произошла промышленная революция. Образуется он за счет остатков растений без доступа воздуха. В зависимости от удельной массы углерода в угле различают его разновидности: антрациты, бурый и каменный уголь, графиты;
  • горючий сланец был образован на дне морском около 450 млн лет назад из остатков растительности и животных. Состоит из минеральной и органической части. При сухой перегонке образует смолу, которая близка к нефти;
  • торф – скопление не полностью разложившихся остатков растений в условиях болот, более половины его состава – углерод. Используется в качестве горючего, удобрения, теплоизоляции.

Горючие природные вещества являются важнейшими видами полезных ископаемых. Благодаря им человечество научилось вырабатывать и использовать энергию, а также создало множество отраслей промышленности. В настоящее время потребность в топливных ископаемых стоит очень остро для большинства государств. Это крупный сегмент мировой экономики, от которого зависит благополучие стран всего мира.

Популярные темы сообщений

  • Народные танцы Народные танцы, по сути, являются одним из древнейших видов искусства. С давних времен, и, зачастую, неосознанно в сознании и мышлении человека возникали мысли выражать свои чувства и эмоции посредством движений тела.
  • Профессия психолог Человек является самой сложно организованной структурой из всех живых единиц. И каждый человек индивидуален. Слаженная работа организма это настолько тонкий механизм, что «неполадки» в какой-нибудь незначительной области могут привести
  • Статуя Зевса После того, как в Греции провели первые Олимпийские игры, прошло много лет. Теперь городу требовалось выйти на новый уровень. Первым делом приняли решение возвести в честь бога Зевса храм, который бы обозначал всю его мощь. Долго продолжалось

Происхождение минералов

Генезис это процесс минералообразования. Такие процессы подразделяют на три группы, в зависимости от источника энергии.

1. Магматогенные (гипогенные) процессы

Формирование происходит путем застывания и кристаллизации магмы. Данный раствор-расплав, состоящий преимущественно из силикатов (соединений кремния) и содержащий все химические элементы, либо преодолевает сопротивление вышележащих пород и изливается на поверхность, либо остается в недрах и остывает и кристаллизуется там. В соответствии с этим продукты классифицируют на эффузивные и интрузивные соответственно.

Так как любая магма имеет преимущественно кремнистый состав, там происходит формирование силикатов (кремнистых минералов). Многие из них — породообразующие минералы, которые формируют граниты, сиениты, диориты и прочие кристаллические породы. В значительной степени они представлены полевыми шпатами, гранитами, слюдами, роговыми обманками, оливином и др. В процессе их образования происходит переход Si, Al, Ca, Fe, Mg, Ti, K, Na, H2, O2 из магмы в остаточный расплав.

При внедрении в земную кору температура магмы составляет около 1200°С. К концу кристаллизации она снижается до 500 — 600°С, и при данной температуре в трещины пород внедряется остаточный расплав, формируя пегматитовые жилы.

Часть летучих веществ попадает по трещинам в закристаллизовавшиеся породы. Они воздействуют на слагающие минералы и преобразуют их. Так в гранитах формируются грейзены, вольфрамовые, молибденовые, оловянные и редкометалльные руды.

При дальнейшем снижении температуры выделяются гидротермальные растворы. Из них формируются месторождения золота, цинка, меди, серебра, урана, свинца, сурьмы, ртути, олова, мышьяка.

2. Метаморфические процессы (эндогенные)

Подразумевают изменения минералов в недрах под воздействием давления и температуры. Эти явления происходят в связи со сменой геологической обстановки и изначального залегания пород.

Выделяют региональный и контактовый метаморфизм. Процессы первого типа затрагивают значительные площади и происходят на значительных глубинах. При этом формируются сланцы, гнейсы. Контактовый метаморфизм состоит в воздействии магмы (особенно гранитной) при внедрении в толщи мергеля и известняков. В результате они переходят в мраморы и скарны. С ними иногда связаны месторождения железа, вольфрама, молибдена, олова, кобальта.

3. Экзогенные процессы

Данные явления обусловлены связанными с энергией Солнца внешними факторами. Они происходят при обычном давлении и невысокой температуре у земной поверхности. Состоят в том, что обнажившиеся и залегающие на малых глубинах породы и минералы подвергаются выветриванию (разрушению) под механическим и химическим воздействием воды, солнца, ветра, организмов и др. Часть разрушенных пород и минералов уносится, часть остается на месте, формируя россыпи золота, платины, циркона, алмаза, гранатов, олова, магнетита, производных вольфрама и др. Многие породообразующие минералы разрушаются и растворяются. Их соли разносятся водами, а в засушливых районах они осаждаются, образуя месторождения гипса, натриевой и калиевой солей, мирабилита.

То есть экзогенное минералообразование происходит в результате взаимного действия факторов атмосферы, биосферы, гидросферы на минералы на поверхности Земли. Новые минералы, сформировавшиеся таким путем из исходных, называют гипергенными.

К тому же существует биохимический подтип экзогенного минералообразования. Он состоит в преобразовании остатков организмов и их жизнедеятельности. В результате образуются горючие ископаемые, мел, известняки, самородная сера, некоторые бурые железняки, фосфориты. Очень распространены полевые шпаты, плагиоклазы, роговые обманки и т. д.

Что происходит на границах литосферных плит. Теории дрейфа материков и литосферных плит

Согласно современной теории литосферных плит вся литосфера узкими и активными зонами — глубинными разломами — разделена на отдельные блоки, перемещающиеся в пластичном слое верхней мантии относительно друг друга со скоростью 2-3 см в год. Эти блоки называются литосферными плитами.

Особенность литосферных плит — их жесткость и способность при отсутствии внешних воздействий длительное время сохранять неизменными форму и строение.

Литосферные плиты подвижны. Их перемещение по поверхности астеносферы происходит под влиянием конвективных течений в мантии. Отдельные литосферные плиты могут расходиться, сближаться или скользить друг относительно друга. В первом случае между плитами возникают зоны растяжения с трещинами вдоль границ плит, во втором — зоны сжатия, сопровождаемые надвиганием одной плиты на другую (надвигание — обдукция; поддвигание — субдукция), в третьем — сдвиговые зоны — разломы, вдоль которых происходит скольжение соседних плит.

В местах схождения континентальных плит происходит их столкновение, образуются горные пояса. Так возникла, например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плиты горная система Гималаи (рис. 1).

Рис. 1. Столкновение континентальных литосферных плит

При взаимодействии континентальной и океанической плит, плита с океанической земной корой пододвигается под плиту с континентальной земной корой (рис. 2).

Рис. 2. Столкновение континентальной и океанической литосферных плит

В результате столкновения континентальной и океанической литосферных плит образуются глубоководные желоба и островные дуги.

Расхождение литосферных плит и образование в результате этого земной коры океанического типа показано на рис. 3.

Для осевых зон срединно-океанических хребтов характерны рифты (от англ. rift — расщелина, трещина, разлом) — крупная линейная тектоническая структура земной коры протяженностью в сотни, тысячи, шириной в десятки, а иногда и сотни километров, образовавшаяся главным образом при горизонтальном растяжении коры (рис. 4). Очень крупные рифты называются рифтовыми поясами, зонами или системами.

Так как литосферная плита представляет собой единую пластину, то каждый ее разлом — это источник сейсмической активности и вулканизма. Эти источники сосредоточены в пределах сравнительно узких зон, вдоль которых происходят взаимные перемещения и трения смежных плит. Эти зоны получили название сейсмических поясов. Рифы, срединно-океанические хребты и глубоководные желоба являются подвижными областями Земли и располагаются на границах литосферных плит. Это свидетельствует о том, что процесс формирования земной коры в этих зонах в настоящее время происходит очень интенсивно.

Рис. 3. Расхождение литосферных плит в зоне среди нно-океанического хребта

Рис. 4. Схема образования рифта

Больше всего разломов литосферных плит на дне океанов, где земная кора тоньше, однако встречаются они и на суше. Наиболее крупный разлом на суше располагается на востоке Африки. Он протянулся на 4000 км. Ширина этого разлома — 80-120 км.

Чем дальше от границ подвижных участков к центру литосферной плиты, тем более устойчивыми становятся участки земной коры.

В настоящее время можно выделить семь наиболее крупных плит (рис. 5). Из них самая большая по площади — Тихоокеанская, которая целиком состоит из океанической литосферы. Как правило, к крупным относят и плиту Наска, которая в несколько раз меньше по размерам, чем каждая из семи самых крупных. При этом ученые предполагают, что на самом деле плита Наска гораздо большего размера, чем мы видим ее на карте (см. рис. 5), так как значительная часть ее ушла под соседние плиты. Эта плита также состоит только из океанической литосферы.

Рис. 5. Литосферные плиты Земли

Примером плиты, которая включает как материковую, так и океаническую литосферу, может служить, например, Индо-Авст- ралийская литосферная плита. Почти целиком состоит из материковой литосферы Аравийская плита.

Теория литосферных плит имеет важное значение. Прежде всего, она может объяснить, почему в одних местах Земли расположены горы, а в других — равнины

С помощью теории литосферных плит можно объяснить и спрогнозировать катастрофические явления, происходящие на границах плит.

Значение

Ископаемые нашей планеты ограничены, и если все оставить так, как есть, то уже через несколько поколений человечество столкнется с серьезным ресурсным голодом. Это может привести к катастрофическим последствиям.

Можно прожить без компьютеров, но если запасов калийных солей хватит всего на 70 лет и не будет найдена альтернатива, то последует существенное снижение производства удобрений, урожайности и стремительное уменьшение населения планеты вследствие невозможности всех прокормить.

Существующие ресурсы не должны тратиться бездумно и расточительно. Пока не израсходован весь потенциал планеты, одним из основных направлений деятельности человека должен стать поиск новых источников энергии, разумного баланса потребления, производства и воспроизводства. Существующая ситуация ставит перед человечеством интересную, но сложную и опасную задачу, от решения которой зависит жизнь, возможно, единственной цивилизации во Вселенной. И наличие доступных ресурсов играет в этом ключевое значение.

Метаморфические породы

Исходный материал для данного типа материалов представлен в виде осадочных и магматических пород. Формы залегания метаморфических пород различны. К примеру, если в основу материала составляют осадочные породы, то им соответствует пластовая форма залегания. Для производных магматитов характерны формы интрузий или покровов.

Химический состав метаморфических пород определяется аналогичными параметрами исходного материала и может изменяться в результате воздействия водных растворов и метасоматических процессов. В минеральный состав входят один минерал такой, как кварц или кальцит, либо несколько сложных силикатов.

Главными породообразующими минералами являются:

  • кварц;
  • полевой шпат;
  • слюда;
  • пироксены;
  • амфиболы.

К типичным метаморфическим минералам относятся:

  • гранат;
  • андалузит;
  • дистен;
  • силлиманит;
  • кордиерит;
  • скаполит.

Слабометаморфизованными породами являются:

  • тальк;
  • хлорит;
  • актинолит;
  • эпидот;
  • цоизит;
  • карбонат.

Условия образования

Метаморфическая порода образовалась в результате изменения (метаморфизма) массы материала из осадочных или магматических пород. При длительном сжатии, а также под воздействием высокой температуры и давления газа в породах происходит изменение состава минералов.

Таким образом, на поверхности земли появляются новые минералы в виде:

  • эпидота;
  • хлорита;
  • талька;
  • серицита;
  • графита и других минеральных веществ.

Различные классы

Классификация метаморфических пород основана на масштабе проявления и типе метаморфизма. Исходя из первого критерия, материалы подразделяют на следующие типы:

  • региональный;
  • локальный.

В зависимости от проявления отдельных факторов выделяют следующие горные породы метаморфического происхождения:

  1. Изохимические, характеризующиеся отсутствием изменений валового химического состава породы, и аллохимические или метасоматические, возникающие при изменении валового химического состава вновь образованных пород.
  2. Породы, образованные при динамо-метаморфизме, сопровождающимся направленным давлением.
  3. Термальные или контактово-термальные материалы, образованные за счет тепла, выделяющегося при остывании магмы на контакте интрузивных тел с вмещающими их породами.

Примеры образования метаморфических пород

Самая распространенная из таких пород — мрамор, образующийся при метаморфизме известняка. Чистый и белый мрамор может пропускать свет в слое материала, толщиной до 30 сантиметров, что придает ему характерное мерцание. После воздействия на породу высокой температуры и механического сжатия, вулканическая осадочная порода преобразуется в гнейсы, а каменный уголь — в графит.

Гнейсами называется метаморфическая горная порода. В природе существует 40 разновидностей гнейсов. Чаще всего их можно встретить на территории Карелии, Финляндии, в Канаде и Восточной Сибири.

Характерные особенности гнейсов:

  • окрас зеленовато-серого оттенка;
  • структура включает тонкие темные, практически черные, и светлые прослойки;
  • в состав входят сплюснутые минералы и остатки пород.

Гнейсы образуются при высокой температуре от 400 до 900 градусов и давлении в 3-9 тысяч атмосфер. Такая среда существуют только на глубине в недрах Земли.

Образование гнейсов может состоять из нескольких этапов:

  1. На ранней стадии осадочные породы, включая пески и ил, преобразуются в глины с песчаником, в некоторых случаях — в глинистые сланцы. Обычно данное явление происходит в верхних горизонтах земной коры, где температура и давление не достигают больших значений.
  2. По мере погружения в глубь земного шара, температура и давление увеличиваются, из- за чего сланцы и песчаники мгновенно уплотняются. Отделив воду и минералы, они «расплющиваются».

Появление характерных листовидных и чешуйчатых «метаморфических» минералов связано со сменой геологических условий. К их числу относятся:

  • хлорит;
  • тальк;
  • силиманит;
  • ставролит.

Воздействие высоких температур на минералы способствует их частичному расплавлению в уже измененную породу. На заключительных этапах гнейсы приобретают свои пластичные свойства и могут сминаться в складки, образуя тем самым гранитогнейсовые купола. Данный процесс протекает очень медленно. На Земле гнейсовым образованиям около 2-2,4 миллиардов лет. Чем старше гнейсы, тем больше фаз метаморфизма они прошли.

Крупные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых: закономерности размещения

Рельеф влияет на многие природные компоненты: воды, растительность, состав почв и др. Жизнь человека тоже тесно с ним связана. Издревле люди селились на равнинах, берегах рек, озер, морей, океанов, у подножия гор, учитывая при строительстве жилищ особенности рельефа. Важным и по сей день для человека является наличие полезных ископаемых (железных руд, золота, серебра, алмазов, каменного угля, нефти, газа и др.)

В размещении крупных форм рельефа есть свои закономерности. На малоподвижных устойчивых платформах располагаются равнины с поверхностью, сложенной осадочными породами. 

У равнин холмистый или плоский рельеф.

Равнины, имеющие абсолютную высоту до 200 м называются низменностями (например, Западно-Сибирская, Прикаспийская, Амазонская), не выше 500 м — возвышенностями (Восточно-Европейская, Малопольская), более 500 и до 2 000 м — плоскогорьями (Среднесибирское, Витимское, Бразильское).

На границах литосферных плит находятся обширные складчатые горные системы.

Грандиозный Альпийско-Гималайский горный пояс протягивается на юге Евразии от Тихого до Атлантического океана. Его составными частями являются Памир, Кавказ, Гималаи, Альпы и др. горные системы. К северу от него расположен Центрально-Азиатский пояс высоких «возрожденных» гор — Алтай,Саяны, Тянь-Шань и др. — эти горные системы образовались в области древних гор в результате новейших движений земной коры. Тихоокеанский складчатый пояс, представленный огромным количеством вулканов и характеризующийся высокой сейсмичностью, охватывает Кордильеры и Анды, горы Чукотки и Камчатки, Сихотэ-Алинь и др.

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых

Полезные ископаемые размещаются на нашей планете по свойственным им закономерностям.

Они бывают твердые, жидкие, газообразные. А еще горючие, рудные и нерудные. По своему происхождению они делятся на три большие группы:

Магматические полезные ископаемые(руды, золото, серебро) формируются в глубине земных недр за счет внутренних процессов. Из названия видно, что их происхождение тесно связано с магмой. Рудные (магматические) ископаемые на платформах размещаются в ее фундаменте, могут быть приурочены к выступам фундамента платформы на поверхность (щиту) или к тем областям платформы, где осадочный слой небольшой и основание платформы находится недалеко от поверхности. 

В платформах залегают большие месторождения железных руд, а также руд марганца, титана, алмазов, золота. 

Магматические породы залегают и в складчатых областях: обычно внедрение магмы в разломы или на поверхность Земли происходит в период тектонической активности. Глубина образования таких месторождений измеряется километрами, их трудно извлечь. Только при достаточно длительном разрушении гор породы выходят на поверхность. Из магмы образуются руды меди, серебра, цинка, свинца и др. 

Осадочные полезные ископаемые образуются при осаждении различных органических остатков и веществ в морях, болотах и озерах, а также в результате выветривания пород на суше.

Закономерности размещения на планете полезных ископаемых осадочного происхождения зависят от их образования. Например, нефть образовалась из остатков древних организмов (органического вещества), находящихся в осадочных породах. Нефть, так же, как и природный газ, легко перемещаются по трещинам в толщах осадочных пород и поэтому накапливаются в межгорных и предгорных прогибах, а также в осадочном чехле платформ. 

А каменный уголь образовался в местах быстрого захоронения без доступа кислорода растительных остатков — в болотах, прибрежных участках древних морей и озер. Например, каменноугольные бассейны на Русской равнине, предгорьях Алтая, на полуострове Индостан, в Восточной и Западной Сибири.

Золотая руда 

Отложение солей и фосфоритов происходило в мелководных древних бассейнах, поэтому их месторождения находятся в осадочном слое платформ.

Метаморфические полезные ископаемые образуются в результате сильного изменения уже существующих ископаемых. Породы подвергаются воздействию высоких температур и давлению, что приводит к физическим и химическим изменениям. Пример: мрамор, сланец, гнейс.

Понятия и термины, относящиеся к теме

Прежде чем разбирать виды полезных ископаемых, необходимо знать специфические определения, касающиеся этой темы. Так будет легче и проще со всем разобраться. Итак, полезные ископаемые – это минеральное сырье или образования земной коры, которые могут иметь органическое или неорганическое происхождение и применяться в производстве материально-вещественных предметов.

Месторождением полезных ископаемых называют скопление некоторого количества минерального вещества на поверхности или в недрах Земли, которые разделяют на категории в зависимости от области применения в промышленности.

Рудой называют минеральное образование, возникшее в природных условиях и состоящее из таких компонентов и в таком соотношении, что ее использование возможно и целесообразно для промышленно-технической сферы.

Особенности классификации

В наиболее подвижных участках земной поверхности возникают складчатые пояса, которые являются метаморфизированными горными породами, смятыми в складки.

По происхождению горные породы подразделяют на:

  • магматические — сформировавшиеся на небольшой глубине или на поверхности в результате застывания и кристаллизации магмы;
  • осадочные — образовавшиеся вследствие отложения на дне океана или на суше, остатков органического происхождения или обломков разных пород;
  • метаморфические — породы, измененные под воздействием сильного давления, высоких температур, под влиянием газов или жидкостей;
  • метасоматические — образовавшиеся вследствие замещения одних минералов другими, что сопровождалось значительным изменением их химического состава.

В зависимости от возможности их использования, все минеральные ресурсы подразделяются на:

  • топливно-энергетическое сырье (нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, урановые руды и торф);
  • руды черных и цветных металлов (железо, хром, ванадий, марганец, медь, цинк, алюминий, кобальт, свинец, марганец);
  • руды редких и редкоземельных металлов (бериллий, скандий, литий);
  • благородные металлы (платина, золото, серебро);
  • драгоценные камни и алмазы;
  • горно-химическое сырье (фосфориты, апатиты, бром, сера, калийная и поваренная соль);
  • сырье для металлургии (гранит, асбест, тальк, флюсовые известняки, горный хрусталь);
  • подземные воды.

Все геологические запасы делятся на две группы:

Балансовые, или кондиционные запасы. Это запасы, которые на данном этапе развития производства, при присутствующем состоянии науки и техники, а также при уровне спроса на данный вид сырья разрабатывать с экономической точки зрения нецелесообразно. К балансовым запасам относятся категории А+ В+С1.
Забалансовые, или некондиционные запасы. Это запасы, которые нецелесообразно разрабатывать из-за низкого содержания в залежах ценного компонента, вследствие малой мощности месторождений, особых сложных условий эксплуатации, необходимости использовать непростые условия переработки и т.д. К забалансовым запасам относятся категории С2+Р.

Балансовые запасы приравниваются к промышленным запасам, то есть к проектным потерям полезных ископаемых.

Виды полезных ископаемых

Чтобы понять, что относится к рудным полезным ископаемым, можно использовать классификацию, природных ресурсов, залегающих в земле, основанную по типу их использования. Это поможет понять, какие полезные ископаемые относятся к рудным.

Из земли и горной породы также добывают ископаемые, которые могут быть:

  • горючими;
  • не рудными;
  • в виде солей;
  • драгоценными и полудрагоценными камнями.

К рудным полезным ископаемым относятся все виды руд, которые потом отправляются в плавильные печи для выплавки их добытого сырья металла. По типу происхождения их называют магматическими, так как все они образовались из раскаленной магмы.

О нефти и газе Западной Сибири

Ин­сти­тут нефти и газа носит имя И.М. Губ­ки­на (рис. 12).

Рис. 12. Па­мят­ная доска И.М. Губ­ки­ну (Ис­точ­ник)

Имен­но при его непо­сред­ствен­ном уча­стии на­ча­лось ис­сле­до­ва­ние и ис­сле­до­ва­ние За­пад­но-Си­бир­ской рав­ни­ны. В 1953 г. было от­кры­то и на­ча­ло дей­ство­вать пер­вое ме­сто­рож­де­ние газа, а через 7 лет забил пер­вый неф­тя­ной фон­тан Шаима. Но этому пред­ше­ство­ва­ли дли­тель­ная ра­бо­та, на­уч­ные споры и по­двиг пер­во­про­ход­цев. За­пад­но-Си­бир­ская рав­ни­на – огром­ная низ­мен­ность пло­ща­дью 3 млн км2 (рис. 13).

Рис. 13. За­пад­но-Си­бир­ская рав­ни­на (Ис­точ­ник)

Лежит рав­ни­на на плите. Тол­щи­на оса­доч­но­го чехла до­сти­га­ет мощ­но­сти в 6 км. Это бла­го­при­ят­ные усло­вия для за­ле­га­ния нефти. На по­верх­но­сти сотни ки­ло­мет­ров топ­ких болот и тем­но­хвой­ной неосво­ен­ной тайги. Как опре­де­лить точку для бу­ро­вой? Это срод­ни по­ис­ку игол­ки в стоге сена. И.М. Губ­кин счи­тал: надо ис­кать. У него было мно­же­ство про­тив­ни­ков. В 1934 г. в Сред­нее Прио­бье была по­сла­на по­ис­ко­вая пар­тия, ко­то­рая от­кры­ла неви­дан­ные за­па­сы нефти: Усть-Ба­лык­ское и неф­тя­ную жем­чу­жи­ну, ме­сто­рож­де­ние Са­мот­лор. По­ис­ки нефти и газа ве­лись в се­вер­ных рай­о­нах и были от­кры­ты в тундре. В За­по­ля­рье от­кры­ли га­зо­вое ме­сто­рож­де­ние Ям­бург, Мед­ве­жье, За­по­ляр­ное, а у Се­вер­но­го по­ляр­но­го круга Урен­гой­ское – га­зо­вую жем­чу­жи­ну Рос­сии (рис. 14).

Рис. 14. Урен­гой­ское ме­сто­рож­де­ние газа (Ис­точ­ник)

Се­год­ня Рос­сия за­ни­ма­ет пер­вое место по до­бы­че при­род­но­го газа. В Се­вер­ной Си­би­ри в ев­ро­пей­скую часть Рос­сии про­ло­же­ны круп­ные га­зо­про­во­ды, по ко­то­рым газ – эко­ло­ги­че­ски чи­стое и ка­ло­рий­ное топ­ли­во – идет не толь­ко в ев­ро­пей­скую часть Рос­сии, но и в За­пад­ную Ев­ро­пу. От­кры­тие ме­сто­рож­де­ния нефти и газа дали мощ­ный тол­чок в осво­е­нии За­пад­ной Си­би­ри. Здесь по­стро­е­ны новые го­ро­да.

Рис. 15. Город Сур­гут (Ис­точ­ник)

Сто­ли­ца неф­тя­ни­ков – Сур­гут (рис. 15), сто­ли­ца га­зо­ви­ков – Новый Урен­гой (рис. 16).

Рис. 16. Город Новый Урен­гой (Ис­точ­ник)

За­пад­ная Си­бирь стала глав­ной неф­те­га­зо­нос­ной тер­ри­то­ри­ей Рос­сии.

источник конспекта — http://interneturok.ru/ru/school/geografy/8-klass/11864219/poleznye-iskopaemye-na-territorii-rossii

источник видео — https://www.youtube.com/watch?v=4_aUTjjZl28

источник видео — https://www.youtube.com/watch?v=ofazY3pOXY0

источник видео — https://www.youtube.com/watch?v=iC-h-XzvesA

источник видео — https://www.youtube.com/watch?v=dPc_Iz_Qmgk

источник видео — https://www.youtube.com/watch?v=agH6QJe4-OQ

источник видео — https://www.youtube.com/watch?v=flnp0RI0EpQ

источник презентации — http://prezentacii.com/geografiya/9202-poleznye-iskopaemye-rossii.html  

Связь рельефа и полезных ископаемых РФ

Территория России крайне сложна и многообразна за счет большой протяженности с запада на восток и с юга на север. Огромные территории объединяют разную местность, богатую полным спектром ПИ:

  • равнины в европейской и центральной области;
  • горы на юге, востоке и северо-востоке, а также уникальный Уральский хребет, пересекающий страну;
  • северный уклон с водами, впадающими в моря Северного Ледовитого океана.

За счет уникального географического положения, многообразия форм рельефа и природных зон, на территории страны сформировалась практически все известные полезные ископаемые.

Строение литосферы

Термин «литосфера» был введен американским геологом Дж. Бареллом и свое происхождение берет от греческого слова «литос» — камень. Литосфера включает в себя  земную кору и твердую часть мантии,  соприкасающейся с астеносферой.

Земная кора – верхний слой литосферы, включающая в себя почти все элементы периодической таблицы Менделеева. 

Толщина и строение земной коры под океанами и континентами различаются. Глубина континентальной коры составляет 40-70 км, океаническая тоньше — показатель редко доходит до 15 км, поэтому континентальная как бы находится над уровнем моря. 

Континентальная кора – трехслойна. Верхний слой представлен осадочными породами, 2-ой — гранитом либо гнейсами, 3-ий состоит из базальта и  остальных метаморфических пород. У океанической коры средний слой отсутствует. Возрастные  показатели большей части пород материковой коры указывают на ее «преклонный» возраст относительно океанической коры. 

В основе земной коры лежат  горные породы и ископаемые. Горные породы представляют собой  естественные соединения множества минералов. Выделяют 3 вида горных пород:

  1. Магматические. Образуются путем кристаллизации магмы под высокой  температурой и давлением:
    • глубинные ( интрузивные) – затвердение происходит в толще коры (гранит)
    • излившиеся (эффузивные) –  затвердение происходит вследствие извержения магмы на поверхность  (базальт)
  2. Осадочные. Образуются путем скопления осадков на земной поверхности. Физико-химические изменения ранее образованных пород  дает начальный материал осадочным породам: 
    • обломочные —  образуются из пород, которые подверглись механическому воздействию, перемещению и отложению;
    • химические – формируются из веществ с хорошей растворимостью, в основном соли;
    • органические – появляются путем разложения живых организмов;
  3. Метаморфические  —   являются следствием  изменения других горных пород под действием температуры и давления на глубине.

В недрах земли расположено скопление минералов и горных пород – полезные ископаемые.На поверхности или в земных недрах полезные ископаемые находятся в 3 физических состояниях: жидкие (нефть, мин. воды), твердые (руды, металлы), газообразные (природный газ). В зависимости от составляющих компонентов полезные ископаемые различают: горючие (газ, уголь), металлические (свинец, медь) и неметаллические( известняк, глина).

Исчерпаемый  предел некоторых видов полезных ископаемых требует рационального использования в нуждах человечества.

Минеральные богатства Земли

В недрах нашей планеты залегают сотни, если не тысячи различных видов полезных ископаемых. Некоторые из них тверже стали (как, например, алмазы), другие же – крошатся и рассыпаются от самого легкого удара (яркий пример – каолин). Отдельные виды добываемых полезных ископаемых пребывают в жидком (нефть) или же газообразном (природный газ) агрегатном состоянии. Их разработка ведется при помощи системы специальных скважин.

Полезные ископаемые в земной коре могут находиться в виде россыпей, гнезд, пластов, линз или жил. Скопления нескольких месторождений нередко формируют целые бассейны, провинции, рудные поля. Освоением и добычей минеральных ресурсов занимается отдельная отрасль науки и техники, именуемая горным делом.

Какие виды полезных ископаемых выделяют ученые на сегодняшний день? Об этом мы более подробно расскажем в следующем разделе нашей статьи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Семейная энциклопедия
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: