M. TÓTH & SCHUBERT: KŐZETTAN 2. ÜLEDÉKES KŐZETTAN
|
|
- Ede Barta
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Az üledékes ciklus (mállás szállítás lerakódás diagenezis) Felszíni, felszín közeli fizikai és kémiai viszonyok között (O 2, H 2 O jelenléte, alacsony P, T, változatos ph) a kőzetek egyensúlyi ásványtársulásai, jellemző szerkezetei lényegesen eltérnek akár a magmás, akár a metamorf kőzetekéitől. Az üledékes kőzetek kialakulása az üledékes ciklus eredménye, melynek állomásai a fizikai és kémiai mállás során keletkezett üledék szállítása, majd megfelelő csapdázódási feltételek mellett történő lerakódása, és végül az üledék kőzetté válása (diagenezise) Fizikai és kémiai mállás A felszínközelbe jutott kőzetek a külső erők (hőmérsékletingás, szél, jég, víz mechanikai hatása stb.) hatására apróbb darabokra törnek, aprózódnak. Az aprózódás (fizikai mállás) csak vékony rétegben érvényesül a Föld felszínén, kémiai, ásványtani változással nem jár. A kémiai egyensúlyra törekvő kőzetek alapvetően vizes közegben történő átalakulása a kémiai mállás, amely eredményeként akár több száz méter mélységig új ásványi összetétellel jellemezhető kőzetek alakulnak ki. A kémiai mállás rendszerint kétlépcsős folyamat, oldódás, majd kicsapódás egymásutánját jelenti. Jelentős mennyiségű víz (víz/kőzet arány nagy) esetén a mállás során oldatba kerülő komponensek egy része eltávozik (nyílt rendszer), másik része viszont helyben marad, s új ásványokat alkot. Ekkor reziduális mállási típusról beszélünk. Ha a mállás mélyreható törések mentén, beszivárgással játszódik le (víz/kőzet arány alacsony), infiltrációs típusú a mállás Kémiai mállás feltételrendszere (ásványok stabilitása, ionok oldhatósága, ph Eh diagramok) Valamely ásvány kémiai mállással szembeni ellenálló képessége a hidratációja során felszabaduló energiamennyiségtől függ. Minél nagyobb ez az energiamennyiség, annál intenzívebb a mállás. A mállás során keletkező oldatból kristályosodó új ásványok minőségét a rendelkezésre álló elemtartalom mellett az egyes ionoknak a ph-tól függő oldhatósága, valamint az adott környezet Eh ph viszonyai határozzák meg Szilikátok mállása I. A legfontosabb szilikát ásványok mállási sorozata lényegében megegyezik a Bowensorral, azaz a színes szilikátok növekvő ellenállás szerinti olivin piroxének amfibolok biotitok sorozatával párhuzamosan a plagioklászok növekvő albit tartalommal mutatnak egyre
2 nagyobb mállással szembeni ellenállást. A legkevésbé mállékony szilikát fázisok a káliföldpátok, a muszkovit és a kvarc. Komplex szilikát rendszerekben a mállás során a különböző ionok rendszerint fokozatosan változó koncentrációban vannak jelen, változatos stabil ásvány konfigurációt eredményezve. Mivel semleges ph tartományban az Al és a Si hasonlóan rosszul oldódik, a leggyakoribb fázisok a kémiai elemháztartástól nagymértékben függő agyagásványok lesznek. Savanyú ph tartományban az Al igen jó oldhatósága miatt elsősorban SiO 2 ásványok keletkeznek, míg lúgos ph-n a Si oldódik jól, ami az AlO(OH) és AL(OH) 3 ásványok keletkezésének kedvez. SiO ppm 2 3+ Al ppm SiO Al(OH) 3 Hidrargillit 2- AlO 3 H 2, ph Szilikátok mállása II. A legtöbb szilikát ásvány mállása inkongruens folyamat, azaz az oldódó és kicsapódó fázisok eltérnek egymástól. Például az igen gyakori káliföldpát oldódása során keletkező egyszerű és komplex ionok közül semlegeshez közeli ph esetén a legrosszabbul az Al(OH) 3 oldható vízben, azaz a mállás eredménye gibbsit lesz. További földpátoldódást, és gibbsit kiválást feltételezve, az oldat SiO 2 tartalma fokozatosan nőni fog addig a pontig, amíg gibbsit és adott Si-aktivitású oldat egyensúlyban maradhat egymással. Ezután a Si beépül az ásványrácsba, és agyagásvány (kaolinit) keletkezik. Amennyiben a reziduálisan felhalmozódó
3 K + szintén el tudja érni a kritikus koncentrációt, lehetőség nyílik illit kristályosodására is. Ez utóbbit a nyílt rendszerben történő permanens vízáramlás akadályozhatja meg. + + log ah /ah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1-2 Gibbsit Illit Kvarc telítettség Kaolinit Káliföldpát log asio 2(aq) Oxidációs, cementációs folyamatok (szulfidok mállása) Szulfidos érctelepek felszíni kibukkanása esetén a levegő oxigénje, a csapadékvíz, valamint a szulfidok reakciója révén a primer szulfidásványok alkotói oldatba kerülnek. Ez az oxidációs zóna. A fémionok oldhatóságuk függvényében eltávoznak a rendszerből, míg a vas oxidos, hidroxidos formában, helyben kicsapódik (ún. vaskalap ). A szulfid ásványok oxidációja során keletkező kénsav hatására alacsony ph-jú oldatba kerülő elemek egy része ionos formában elszállítódik az üledékgyűjtőbe, míg másik része a mélybe szivárog. A talajvízszint határán a még érintetlen szulfidok redukáló hatására az oldott ionok vagy elemi állapotban, vagy új szulfidfázis képződése mellett kicsapódnak (cementációs zóna).
4 Eh +1,2 +1, Fe 3+ O 2 +,8 O 2 H 2 O +,6 +,4 +,2 Fe 2+ a-feooh (Fe (OH) ) 3 8 -,2 -,4 -,6 (Fe(OH) ) H 2 O Fe 3 O 4 H 2 (Fe (OH) ) ph Az üledékanyag szállítása gravitáció, szállító közeg (szél, víz, jég) A fizikai és kémiai mállás eredményeként kialakult málladék vagy gravitációs hatásra (pl. lejtőtörmelék), vagy szállító közeg segítségével kerül az üledékgyűjtőbe. A legfontosabb szállító közegek a szél, a víz (álló, vagy folyóvíz) és a jég. Az általuk szállított üledék szemcsemérete, osztályozottsága alapvetően szállítási energiájuktól függ. Legnagyobb szállítási energiája miatt a jég rosszul osztályozott, széles mérettartományba eső szemcsét képes szállítani. A folyóvíz mérettől függően görgetve, ugráltatva, lebegtetve, vagy oldott állapotban szállít a szemcseméret és a víz energiájának függvényében. A szél szállító tevékenysége főleg arid klímán érvényesül, és kizárólag a legfinomabb, jól osztályozott szemcsetartományra terjed ki Az üledékanyag lerakása fizikai, kémiai gát (energia, ph, redox, oldhatóság, biokémia) Szállítóközegtől függetlenül az üledékanyag lerakása valamilyen fizikai (energia), geokémiai (ph, redox, oldhatóság), esetleg biogeokémiai gáton történik egyszerű felhalmozódással, leülepedéssel (lebegetett szemcsék esetén), vagy kicsapódással (oldott anyagok esetén). A kőzeteket alkotó főelemek (Si, Al, Fe, Mg, stb.) és számos nehézfém (Cu,
5 Zn, Pb, stb) oldhatósága jelentős mértékben ph függő. A redox viszonyok elsősorban a vegyértékváltó fémek (Fe, Cr, U, As, stb.) oldhatóságát, s így kicsapódását befolyásolják. Adott földtani gáton az üledékanyag egy része lerakódik, míg a többi rész továbbszállítódik. Az üledékes rendszerek ezért rendszerint nyílt rendszerként vizsgálhatók. 1 Oldhatóság (milimol/liter) TiO 2 Fe(OH) 3 Al(OH) 3 Fe(OH) 2 MgO Al(OH) 3 5 SiO ph A szállítás hatása az üledékanyag összetételére (érettség, nehéz ásványok feldúsulása, stb.) Szállítás közben az egyes szemcsék mérete csökken, így az egyes ásványok mennyisége fizikai és kémiai ellenállóságuknak megfelelően változik. A mállásnak ellenálló, kemény, rosszul hasadó szemcsék (kőzetszemcsék, majd ellenálló ásványok, mindenekelőtt a kvarc és a nehézásványok) relatív feldúsulnak, míg az intenzíven málló (pl. színes szilikátok), puha (pl. karbonátok), jól hasadó (pl. földpátok) fázisok fokozatosan eltűnnek az üledékből. Természetesen szintén nő a felszínen stabil állapotba jutott ásványok (agyagásványok) szerepe. Valamely üledék érettségét a különböző ellenálló képességű alkotók arányával (pl. kvarc/földpát) definiálhatjuk.
6 Törmelékes alkotók (%) Kőzettöredék és tűzkő Polikristályo a s kv rc Monokristályos kvarc Nehéz ásványok Földpá ok Kavics Homok Kőzetliszt t Agyag és csillám Agyag Diagenezis, cementáció A diagenezis mindazon folyamatok összessége, amelyek az üledékekre hatnak a leülepedés után egészen a metamorfózis kezdetéig, s amely eredményeként a laza üledékből üledékes kőzet alakul ki. A süllyedő üledékgyűjtőkben az üledékek betemetődnek, a rájuk ható P és T növekedni kezd. A porózus üledékanyag pórus térfogata csökken, az üledék egyre tömörebb lesz, ez a kompakció jelensége. A kompakció mértéke függ a törmelékszemcsék alakjától és osztályozottságától, valamint a szemcsék relatív helyzetétől. A diagenezis során kiemelkedő szerepe van a pórusokban tárolódó, onnét fokozatosan kipréselődő víznek, mely az üledékanyaggal reakcióba lépve hozza létre a cement ásványokat. A cementáció során a pórustérben a helyi fizikai, kémiai viszonyoknak (P, T, ph, Eh), valamit a pórusvíz összetételének függvényében leggyakrabban kvarc, kalcit, agyagásványok, hematit, ritkábban egyéb ásványok (zeolitok, barit, anhidrit, stb.) válnak ki. A cementációban jelentős lehet az autigén fázisok szerepe, melyek a rendelkezésre álló szemcsék közötti ásványreakciók során keletkeznek. Ilyen folyamat például a montmorillonit emelkedő hőmérséklet hatására történő fokozatos átalakulása illitté.
7 Az üledékes kőzetek rendszere Az üledékes kőzetek osztályozásának számos megközelítése lehet. A genetikai jellegű osztályozási rendszerek az üledékképződési környezet jellegét (pl. ártér, folyó delta, sivatag, lagúna, stb.) veszik figyelembe. A kőzettani jellegű megközelítés során a szemcsék, a mátrix, illetve a cementanyag összetétele a döntő. Ez alapján az alábbi fő csoportokat különböztethetjük meg: törmelékes, allit-sziallit, kemogén, biogén és piroklasztikus üledékes kőzetek. Erőtér Fő folyamat Fizikai mállás (aprózódás) Kémiai mállás kolloidokkal Kőzetcsalád I. Törmelékes kőzetek (klasztitok) Fő típus 1. Durvatörmelékes kőzetek (pszefitek=ruditok) 2. Homokkövek (pszammitok=arenitek) 3. Finomtörmelékes kőzetek (pélitek=lutitok) Típus Breccsa, konglomerátum Homokkő Aleur(ol)it Agyagkőzetek (argillitek, sziallitok) Márgák Allitok Szemcseméret (mm) >2, 2,-,6,6-,2 <,2 Fő ásványok Kvarc,csillám földpát stb. Agyagásványok + karbonátok Bauxitásványok Exogén Szin- vagy posztszedimentációs vegyi folya- matok valódi oldatokkal és/vagy bio- gén közvetí- téssel II. Vegyi és biogén kőzetek (kemolitok, akausztobiolitok) 4. Karbonátos kőzetek 5. Sókőzetek (evaporitok) 6. Kovaüledékek 7. Üledékes vaskőzetek Mészkő, dolomit Kloridok, szulfátok, borátok, stb. Tűzkő, kovapala, diatomit, radiolarit Oxidos Karbonátos Szilikátos Szulfidos vasércek Aragonit, kalcit, dolomit, magnezit Kősó, szilvin, anhidrit gipsz, kálisók Opál, kalcedon, kvarc Hematit, goethit, Ankerit, sziderit Berthierin Pirit, markazit 8. Mangános kőzetek Mangánoxidok és Mnhidroxidok, Mn-karbonátok 9. Foszforitok Foszforit, guanó Foszfátok Biogén anyagok átalakulása III. Szerves kőzetek (klauszto- biolitok) 1. Szénkőzetek 11. Szénhidrogének Lignit Barnakőszén Feketekőszén Antracit Földgáz Kőolaj Olajpala Kátrányhomok Endoés exogén Vulkáni működés, szállítás, mállás Ia. Vulkanoklasztitok Durvaszemű Vegyes Finomszemű Piroklasztikumok Vulkáni breccsa, agglomerátum (konglomerátum) Lapillis tufa, tufás agglomerátum Vulkáni tufa és tufit >64 <2-64 <2 Kvarc, vulkáni üveg, különböző magmás és agyagásványok
8 Törmelékes üledékes kőzetek Alapvetően fizikai mállással keletkezett kőzettípusok, részletes elkülönítésük a szemcse méret, a diagenizáltság foka, és a szemcsék anyaga alapján történik. Amennyiben dominásan egyféle szemcse alkotja monomikt, több jellemző szemcseanyag esetén polimikt az üledékes kőzet. A pszefitek (durva törmelékes kőzetek, vagy ruditok) esetében a szemcsék átmérője meghaladja a 2 mm-t (2-2 mm finom kavics; 2-2 cm durva kavics; > 2 cm görgeteg). Jellegzetes képviselője a breccsa, mely szögletes szemcsékből áll, rendszerint nagyon rövid szállítási távolságra utalva. Ennek megfelelően reziduális üledékként, lejtőtörmelékként gyakori. A konglomerátum jól kerekített, folyóvízi, vagy tengeri kavics üledék diageneziséből keletkezik. A pszammitok (finom törmelékes kőzetek, homokok) szemcsemérete.6-2 mm között változhat, megkülönböztetünk finom-, közép-, és durvaszemű homokot, illetve homokkövet. A kőzetliszt (aleurit) szemcsemérete.6-.5 mm közötti érték, jellemzően kvarc szemcsék alkotják. Diagenizált változata az aleurolit. Speciális genetikai helyzetekben keletkező aleurolit típus a lösz, melynek szél által szállított polimikt szemcséit kalcit cementálja. Törmelékes alkotók (%) Kőzettöredék és tűzkő Polikristályo a s kv rc Monokristályos kvarc Nehéz ásványok Földpá ok Kavics Homok Kőzetliszt t Agyag és csillám Agyag Allitok, sziallitok Szilikátos kőzetek kémiai mállásának eredményeként keletkező üledék, illetve üledékes kőzet típusok. Semlegeshez közeli ph-tartományban a mállás végtermékei különböző agyagásványokból álló agyagkőzetek (pelitek). Lúgos ph-n, ahol a Si oldhatósága
9 nagyságrendekkel meghaladja az Al-ét allitok keletkeznek, laterit és bauxit jellegzetes üledékes kőzet típusokkal. Lúgos ph kialakulására egyrészt a trópusokon van lehetőség, ahol az intenzív mállás (humid éghajlat, magas hőmérséklet) miatt oldatba kerülő alkáli, és alkáli földfémek ph-növelő hatását a gyorsan elbomló szerves savak nem képesek kompenzálni. Mérsékelt égövön lúgos ph kialakulására karbonátos területek mállása során (karsztosodás) van lehetőség, mivel a kalcit bomlása gyenge sav (H 2 (CO 3 )) erős bázis (Ca(OH) 2 ) típusú reakció. A laterit és a bauxit gyakori vörös színét az Al-hoz hasonlóan immobilis viselkedésű Fe 3+ ásványok okozzák Kemogén üledékes kőzetek I. Valódi vizes oldatokból a megfelelő geokémiai/biokémiai gáton kicsapódó, majd lerakódó üledékek, illetve üledékes kőzetek csoportja. Legfontosabb képviselői a karbonátos üledékes kőzetek, mindenekelőtt a mészkő, mely biogén, esetleg abiogén eredetű kalcit, vagy aragonit szemcsék felhalmozódása, majd diagenezise révén keletkeznek. Legnagyobb mennyiségben tengeri mészvázú élőlények vázelemeiből jön létre, de szárazföldi környezetben is képződhet (pl. édesvízi mészkő, cseppkő). Mésziszap Mgmetaszomatózisával keletkezik a dolomit tengerparti, lagunáris környezetben. Mésziszap és agyag, mint szélső tagok közötti átmeneti kőzettípusok a márgák (mészmárga, agyagmárga) Kemogén üledékes kőzetek II. A kovaüledékek a vízben oldott SiO 2 -tartalom rendszerint biogén közvetítésű (pl. sugárállatkák radiolarit, kovamoszatok, kovaszivacsok, stb.) felhalmozódási formái, abiogén eredetű kovaüledék pl. a gejzirit. A vízben oldott kovatartalom hátterében általában vulkáni aktivitás áll. Mivel a kovavázú élőlények bioaktivitása még ezeken a helyeken is nagyságrendekkel a karbonát vázúak alatt marad, kovaüledékek jelentős mennyiségű felhalmozódásának feltétele a kalcit jó oldhatósága. Ez a feltétel mély tengerekben, a karbonát kompenzációs szint alatt adott, ahol a helyi fizikai, kémiai viszonyoknak megfelelően a karbonát üledékek nem tudnak felhalmozódni Kemogén üledékes kőzetek III. Bepárlódó tengeröblökben, szárazföldi lefolyástalan sós tavakban, a vízben oldott sók oldhatósági sorozatának megfelelően kicsapódnak a kalcit, anhidrit, gipsz, halit, és esetenként a különböző K-, és Mg-sók (pl. szilvin, epszomit), valamint a borátok (12. ábra). Amennyiben
10 az így kialakuló evapori telepet pl. agyagréteg befedi, az megőrződhet a visszaoldódástól. Mind szárazföldi, mind tengeri környezetben megfelelő összetételű oldatok és Eh, ph viszonyok esetén lehetőség van Fe-, Mn-tartalmú üledékek kialakulására. A foszfát üledékek általában szerves eredetűek (pl. guanó, foszforit). A tengervíz térfogatának csökkenése az eredeti térfogat %-ban 1 CaCO 3 CaSO 4 NaCl K-sók 8 Mg-borát Bischofit Karnallit Szilvin Epszomit Halit Gipsz, polihalit Kalcit 1, 1,1 1,2 1,3 1,4 A párolgó tengervíz relatív sűrűsége Piroklasztitok, hidroklasztitok A magmás és az üledékes kőzetek között képeznek átmenetet a különböző piroklasztikus és hidroklasztikus kőzetek, melyek a vulkáni működés eredményeként keletkezett por, lapilli, tömb méretű vulkanit anyag és különböző üledékek (pl. homok, agyag, stb.) keveredésével keletkeznek. A piroklasztitok szubaerális, míg a hidroklasztitok szubakvatikus vulkáni működéshez kapcsolódnak. Utóbbi esetben gyakori a gyors lehűlés következtében kialakuló kőzetüveg (hialoklasztit) jelenléte, jelentős az intenzív mállás (halmirolízis) szerepe. Mindkét alcsoport fő kőzettípusai a vulkanit részarányának megfelelően a tufa (> 75%, pl. riolittufa), a tufit (> 25%, pl. andezit tufit) és a tufás kőzet (< 25%, pl. dácit tufás homokkő).
11 a vulkán lejtője vízbehulló piroklaszt a száraz u z l a a lejtőn felhalmozódott tefra megcsúszik, turbidit áramlás alakulhat ki t r ó l a ví be ju tó vízszint pi klasz ro t úszó (flotált) horzsakő a vízfelszínt áttörő erupció úszó (flotált) horzsakő vízszint hulló piroklaszt piroklaszt ár a piroklaszt ár lecsendesedésének zónája másodlagos áramlás (turbidit áramlás, lejtős tömegmozgás) Uralkodó szemcseméret (mm) Piroklasztitok Tufitok Vulkáni és/vagy nem-vulkáni epiklasztitok 64, 2,,625,4 Agglomerátum Piroklasztos breccsa Lappillis tufa Durva portufa Finom portufa Tufás konglomerátum, ill. breccsa Tufás homokkő Tufás aleur(ol)it Tufás agyagkő és agyagpala Konglomerátum, breccsa Homokkő Aleur(ol)it Agyagkő, agyagpala Piroklaszt: 1% 75% 25% % Epiklaszt: % 25% 75% 1%
ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.
Bevezetés ezetés a kőzettanba 6. Üledékes kőzetek Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK Fekete-tenger Vörös-tenger Nem konszolidált üledékek Az elsődleges kőzetek a felszínen mállásnak indulnak. Nem konszolidált üledékek: a mállási folyamatok és a kőzettéválás közötti
14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK
14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK AZ ÜLEDÉKES KİZETEK A Föld felszínén, vagy a felszín közelében képzıdnek laza üledékek konszolidációja során. Az üledékes kızetek képzıdési folyamata a mállás, szállítás, üledékképzıdés
a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok
1. Melyik összetett anion a szilikátok jellemzője? a.) SO 4 b.) SiO 4 c.) PO 4 2. Milyen ásványok a csillámok? a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok 3. Milyen ásványok az amfibolok?
A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek
A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld szerkezete: réteges felépítés... Litoszféra: kéreg + felső köpeny legfelső része Kéreg: elemi, ásványos és kőzettani összetétel A Föld különböző elemekből
Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix
Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék 1 Szemcseméreti skála
Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix
Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék Szemcseméreti skála
Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz
Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz 1. Mi a drágakı? a. ásványváltozat b. biogén eredető anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amibıl fémet nyerhetünk ki b. kızet,
2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba
2. Talajképző ásványok és kőzetek Dr. Varga Csaba Talajképző ásványok A földkéreg egynemű szilárd alkotórészei, melyeknek többsége szabályos, kristályos felépítésű. A bennük az építőelemek szabályosan
KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás
KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA Aprózódás-mállás Az ásványok és kőzet jelentős része olyan környezetben képződött, ahol a hőmérsékleti, nedvességei, nyomási és biológiai viszonyok jelentősen különböznek
Üledékes kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit
Üledékes kőzettan Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) migmatit szerpentinit piroklasztit Metamorf (átkristályosodás: szöveti, ásványi/ kémiai változás, p, T ) zeolit Üledékes - törmelék: mechanikai
Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák.
Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I-II. Tantárgy kódja FDB1307; FDB1308 Meghirdetés féléve 1-2 Kreditpont 3-3 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel
Földtan kérdéssorozat
Földtan kérdéssorozat 1. Mit nevezünk földtudományoknak?. 2. Sorold fel a földtudományok segédtudományait! (22 db) 3. Mi a geológia?. 4. Mi a geológia (földtan) tárgya? 5. Oszd fel a földtant egy lehetséges
Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája
Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája Elemek >1.0 tömeg%-ban főelemek (főleg litofil, refrakter és illó) 0.1-1.0 tömeg%-ban mikroelemek < 0.1 tömeg% nyomelemek A kontinentális kéreg főelemei, (Winter,
Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok üledékes kőzettan gyakorlat anyagához
Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok üledékes kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György, 1997-2003. Az üledékes kőzetek képződése Az üledékes kőzetek képződése az alábbi négy
Segédanyag Földrajz és környezettan BSc szakosok üledékes kőzettan gyakorlati anyagához. Az üledékes kőzetek képződése
Segédanyag Földrajz és környezettan BSc szakosok üledékes kőzettan gyakorlati anyagához Szakmány György, 1997-2008. Az üledékes kőzetek képződése Az üledékes kőzetek képződése az alábbi négy egymást követő,
Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás
Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló
Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük
Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük Az üledékképződés a mállás üledékszállítás üledék lerakódás
11. előadás MAGMÁS KŐZETEK
11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni
Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk
Ásványtani alapismeretek 4. előadás Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk az ásványokat,
Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája
Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája Elemek csoportosítása (gyakoriságuk szerint) Főelemek (>1 tömeg%), pl. O, Si, Fe, Al, Ca, Mg, Na, K (major) Mikroelemek (kis mennyiségben jelen lévő főelemek)
1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9.
1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9. Szerves ásványok 1. Terméselemek 26 fajta - fémes: Au(szab) arany tisztán található
ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége
ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége Tomas Róbert, Stockwork Exploration Kolozsvár, BBTE III. év ELŐADÁS TARTALMA 1. BEVEZETŐ:
10. előadás Kőzettani bevezetés
10. előadás Kőzettani bevezetés Mi a kőzet? Döntően nagy földtani folyamatok során képződik. Elsősorban ásványok keveréke. Kőzetalkotó ásványok építik fel. A kőzetalkotó komponensek azonban nemcsak ásványok,
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális
Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)
Metamorf kőzettan Metamorfózis (átalakulás, átkristályosodás): ha a kőzetek keletkezési körülményeiktől eltérő nyomású és/vagy hőmérsékletű környezetbe kerülve szilárd fázisban átkristályosodnak és/vagy
PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE
PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE RÁCZ RÉKA ELTE TTK KÖRNYEZETTAN SZAK TÉMAVEZETŐ: DR. JÓZSA SÁNDOR ELTE TTK KŐZETTAN-GEOKÉMIAI TSZ. 2012.06.27. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/alpen_01.jpg
Mérnökgeológia. 2. Előadás. Geológiai folyamatok. Szepesházi Róbert
Mérnökgeológia 2. Előadás Geológiai folyamatok Szepesházi Róbert Kőzetciklus Lemeztektonika Kambrium - 550 millió éve Perm - 270 millió éve Eocén - 50 millió éve Lemeztektonika okai Vulkanizmus és
Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ
Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ A dolgozat felépítése *Bevezetés *A mélyföldtani viszonyok vázlatos ismertetése *Süllyedés történet *Hő történet *Szervesanyag érés- történet *Diszkusszió
1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása
1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával
Geokémia
Geokémia 2016.12.05. A Föld szerkezete, a földkéreg felépítése földkéreg: a Föld legkülső, szilárd halmazállapotú rétege, amely kőzetekből áll. A földkéreg bolygónk sugarával összehasonlítva nagyon vékony,
6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba
6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H
A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton
A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton Litoszféra Fluidum Kutató Labor, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Témavezetők:
A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor
Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al. 2001 alapján) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra 2015. 12. 11. 1 Kerámia geológus szemmel
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al. 2001 alapján) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra 2014. 12. 12. 1 Miért fontos? ősi kerámiák
A Föld folyamatai. Atmoszféra
Földtan A Föld folyamatai Atmoszféra A karbon-kőzet ciklus E_ki E_be E_föld_ki Exogén energiaforrás - fúziós energia Endogén energiaforrás - maghasadás, tárolt energia ÁSVÁNYOK Az ásványok olyan, a
Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri
Ásványtani alapismeretek 3. előadás Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kristályrácsa Polimorf
ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA
ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA Ásvány: Természetes úton keletkezett kristályos vegyület, vagy elem. Jellemző rá vegyi összetétele és kristályszerkezete. Pl. grafit, vegyjele C, kristályrács:
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid
GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 GEOLÓGIAI ALAPISMERETEK
GEOTECHNIKA I. LGB-SE005-01 GEOLÓGIAI ALAPISMERETEK Wolf Ákos 2 Földtani alapismeretek Föld keletkezése 3 Naprendszer kialakulása Föld körfolyamatai 4 Atmoszféra (légkör) troposzféra, stratoszféra, ionoszféra,
Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.
4/0/01 Ércteleptan IV. Dr. MÁRTON ISTVÁN Istvan.Marton@stockwork.ro Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai Fanerites szövettel rendelkező intrúziók: Pegmatitok Greizen telepek (pneumatolitok)
Dunántúli-középhegység
Dunántúli-középhegység Dunántúli középhegység két része a paleozoikum szempontjából Középhegységi egység (Bakony, Vértes) Balatonfői vonal Balatoni kristályos Kis felszíni elterjedés Balatonfelvidék Velencei
EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ
EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ A TALAJ FELÉPÍTÉSE A talaj olyan, nem konszolidált üledék a Föld felszínén, mely életteret ad az élővilág számára (litoszféra bioszféra határa). Részei:
AZ UPPONYI-HEGYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KŐZETEK, TALAJ ÉS VÍZ ELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA
AZ UPPONYI-HEGYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KŐZETEK, TALAJ ÉS VÍZ ELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Gyenes Katalin, környezettan alapszak Témavezető: Csorba Ottó, ELTE Atomfizika Tanszék Kép forrása: http://fold1.ftt.unimiskolc.hu/~foldshe/mof02.htm
Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.
Ásványok Az ásványok a kőzetek építő elemei. Az ásványok örzik a kőzetek keletkezési történetét, továbbá meghatározzák a fizikai és kémiai jellemvonásaikat 1 Minden ásványt jellemez egy sajátos - összetétel
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak. Ércteleptan záróvizsga, tanév, I. szemeszter. Kérdések az elméleti jegy megszerzéséhez
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak Ércteleptan záróvizsga, 2009-2010 tanév, I. szemeszter Kérdések az elméleti jegy megszerzéséhez NÉV:... A vizsga időpontja:... Az elméleti jegyre kapott pontszám
6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK
6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben főleg ionos kötés érvényesül. Az összetett oxidokban két vagy több kation
Kőzettan. Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus
Kőzettan Definíció: A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző összetételű ásványtársulásai. -nem csak a Föld hanem
A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet
Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams
Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális
Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo
Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani
P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:
Metamorf kőzettan Metamorfózis (átalakulás, átkristályosodás): ha a kőzetek keletkezési körülményeiktől eltérő nyomású és/vagy hőmérsékletű környezetbe kerülve szilárd fázisban átkristályosodnak. P és/vagy
Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány üledékes kőzettan gyakorlat anyagához. Az üledékes kőzetek képződése
Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány üledékes kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György, 2008. Az üledékes kőzetek képződése Az üledékes kőzetek képződése az alábbi négy egymást követő, de egymással
Kerámiák archeometriai vizsgálata
Bevezetés Kerámiák archeometriai vizsgálata Szakmány György Keramos (görög) agyag agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) mázas Szemcseméret alapján finomkerámia max. 0,1-0,2 mm szemcsék, pórusok
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!
Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold
kvarc..vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is
Hidrotermális ásványképződés különös tekintettel a vulkáni-hidrotermális rendszerekre Molnár Ferenc Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszék Kalcit Hidroterma -Magmás eredetű víz -Metamorf eredetű
ÉRCEK ércnek ércásványok
ÉRCEK Minden olyan kőzetet ércnek nevezünk, melyből azadottkor technológiai szintjén gazdaságosan fémet nyerhetünk ki. Az érc azon komponensei, melyek az adott fémet (fémeket) tartalmazzák az ércásványok.
MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék
MAGYAR KÖZLÖNY 36. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ Tartalomjegyzék 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak védelmérõl
A Földkéreg anyagi felépítése
A Földkéreg anyagi felépítése Elemek a földkéregben: 99% 8 elem fő összetevők: O 46% és Si 28%, lényeges összetevők: Al 8%, Fe 5% jelentős összetevők: Ca, Na, K, Mg összesen ~12% összes többi ~80 szilárd
Michéli Erika Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszék
A talajképző kőzet szerepe a talajok képződésében és kialakult tulajdonságaiban Michéli Erika Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszék AGRÁR - ÁSVÁNYVAGYON FÓRUM Gyöngyös, 2017. április 19
Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata
Dunavarsányi durvatörmelékes összlet kitettségi kor vizsgálata Készítette: Ormándi Szilva Környezettan BSc Témavezető: Dr. Józsa Sándor egyetemi adjunktus 1 1.Cél Munkám célja: a felszínen keletkező kozmogén
Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat
Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Kedves Kollégák! A Panoráma sorozat kiadványainak megalkotása során két fő szempontot tartottunk szem előtt. Egyrészt olyan tankönyvet szerettünk volna létrehozni,
Tartalom. Created by XMLmind XSL-FO Converter.
Tartalom... 1 1. Bevezetés... 1 2. 1. Földtani alapismeretek I. (a litoszféra)... 1 2.1. 1.1. A Föld keletkezése... 1 2.2. 1.2. A Föld felépítése... 2 2.3. 1.3. A Föld alakja... 5 2.4. 1.4. A litoszféra
Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *
Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített
MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),
Az árlista érvényes 2018. január 4-től Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített vizsgálati csomag
7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK
7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK Oxidok Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Szerkezetükben fıleg ionos kötés érvényesül. A koordinációt tekintve a nagy koordinációs
5. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK
5. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE TERMÉSELEMEK, SZULFIDOK, HALOGENIDEK AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE A mai ásványrendszerezés alapja a kristálykémia. A rendszer vázát az egyszerű és összetett anionok által
13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52
13 Elektrokémia 13-1 Elektródpotenciálok mérése 13-2 Standard elektródpotenciálok 13-3 E cella, ΔG és K eq 13-4 E cella koncentráció függése 13-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal 13-6 Korrózió:
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft
Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis
TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?
TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT? Tolner László, Rétháti Gabriella, Füleky György Környezettudományi Intézet E-mail: tolner.laszlo@gmail.com A világ műtrágya-felhasználása Jó üzlet, vagy létszükséglet?
Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra
Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra 2016. 11. 21. 1 Kerámia geológus szemmel T nő egyensúlyi rendszer felborul ásványos összetétel és szövet változik Kis léptékű,
Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok
Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok Kolloid rendszerek (kolloid mérető részecskékbıl felépült anyagok): Olyan két- vagy többfázisú rendszer, amelyben valamely anyag mérete a tér valamely irányában
Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9.
Oktatási Hivatal Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. A feladathoz egy külön lapon kérdések társulnak, a válaszokat arra a lapra kérjük megadni. A feladat megkezdése
Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban
Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban Bevezetés A kerámia masszák folyósításkor fő cél az anyag
Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella
Domborzat jellemzése A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Osztályozási rendszer elemei Domborzati jelleg Domborzati helyzet/fekvés Völgyforma Lejtőszakasz
Minőségi kémiai analízis
Minőségi kémiai analízis Szalai István ELTE Kémiai Intézet 2016 Szalai István (ELTE Kémiai Intézet) Minőségi kémiai analízis 2016 1 / 32 Lewis-Pearson elmélet Bázisok Kemény Lágy Határestek H 2 O, OH,
Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek
Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,
Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján
Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján Készítette : Gregor Rita Környezettan BSc. Témavezető: Dr. Molnár Ferenc egyetemi docens Tartalomjegyzék o A Sudbury szerkezet elhelyezkedése
ÉPÍTÉSI KŐANYAGOK KŐZETTANI MEGNEVEZÉSE ÉS OSZTÁLYAI
2. kiadás 1982. 04. Magyar Népköztársasági Országos Szabvány ÉPÍTÉSI KŐANYAGOK KŐZETTANI MEGNEVEZÉSE ÉS OSZTÁLYAI 691.21:552.21 MSZ 18281 79 Az MSZ 14602 58 helyett A 43 Building rock materials Terminology
A talaj termékenységét gátló földtani tényezők
A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november
Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés
Kötőanyagok Kötőanyagok osztályozása Dr. Józsa Zsuzsanna Kötőanyagok 1 Kötőanyagok 2 Teretes kövektől a mesterségesekig Építési Al 2 O 3 * 2 * CaO homok vályog agyag márga kő Al 2 O 3 * 2 CaCO 3 kő CO
Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek
Fémek törékeny/képlékeny nemesémek magas/alacsony o.p. Fogorvosi anyagtan izikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek ρ < 5 g cm 3 könnyűémek 5 g cm3 < ρ nehézémek 2 Fémek tulajdonságai
Földtani alapismeretek I.
Földtani alapismeretek I. A Föld felépítése és anyagai A Föld felépítése A Föld folyamatai Atmoszféra KÜLSŐ GEOSZFÉRÁK ATMOSZFÉRA (LÉGKÖR) TROPOSZFÉRA SZTRATOSZFÉRA IONOSZFÉRA TERMOSZFÉRA EXOSZFÉRA HIDROSZFÉRA
No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő
1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit 2 Az atomok között megosztott elektronok a kötést jellemzik hidrogénhíd tetraéderes kovalens ionos
ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!
ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé! 2. Magmás kőzetek a hevesek A legjobb építőtársak a vulkáni kiömlési kőzetek. Hogy hívják ezt a térkövet?.. A Föld kincseskamrája
Vízszállító rendszerek a földkéregben
Vízszállító rendszerek a földkéregben Módszertani gyakorlat földrajz tanárjelölteknek Mádlné Szőnyi Judit szjudit@ludens.elte.hu Csondor Katalin Szikszay László Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1 N fekete + N fekete erős hiátuszos. alapanyag színe alapanyag izotropitása szövet
minta alapanyag színe alapanyag izotropitása szövet nem plasztikus elegyrészek mennyisége osztályozottság szemcseméret-eloszlás b1933 1 N fekete + N fekete erős hiátuszos 30 % (ásvány- és kőzettöredékek)
uralkodó szemcseméret: µm (grog); µm (ásványtöredékek); maximális szemcseméret: 2500 µm (grog)
minta 62/01 1 N barna színe + N sötét sárgásbarna izotropitása közepes szövet hiátuszos nem plasztikus elegyrészek mennyisége 10% (ásványtöredékek) + 10% (grog) osztályozottság rossz (grog nélkül: jó)
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése
Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése Krisztán Csaba Témavezető: Csorba Ottó 2012 Vázlat A terület bemutatása Célkitűzés A szennyeződés jellemzése Mintavételezés Módszerek
A talaj kémiája
A talaj kémiája 2015.12.03. A talaj fogalma felépítése Pedoszféra: litoszféra/atmoszféra/hidroszféra/bioszféra érintkezésénél létező réteg, alkotója a talaj Talaj: A termőreteg, kolloid méretű szilárd
Oldódás, mint egyensúly
Oldódás, mint egyensúly Szilárd (A) anyag oldódása: K = [A] oldott [A] szilárd állandó K [A] szilárd = [A] oldott S = telített oldat conc. Folyadék oldódása: analóg módon Gázok oldódása: [gáz] oldott =
Karsztosodás. Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben.
Karsztosodás Karsztosodás Az a folyamat, amikor a karsztvíz a mészkövet oldja, és változatos formákat hoz létre a mészkőhegységben. Az elnevezés a szlovéniai Karszt-hegységből származik. A karsztosodás
ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18.
ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. A vörösiszap-katasztrófáról tudósító hírekben sok olyan kifejezés
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
2011. Március 26. Raisz Péter
Általános földtan 2011. Március 26. Raisz Péter Tartalom Ásvány, kőzet fogalma A Föld szerkezeti felépítés (övezetek, elemek) Lemeztektonika fogalma, kőzetlemezek mozgása Hegységképződés Külső felszínformálás
Általános Kémia, 2008 tavasz
9 Elektrokémia 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-2 Standard elektródpotenciálok 9-3 E cell, ΔG, és K eq 9-4 E cell koncentráció függése 9-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján
A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján Simon István 2015. ELTE TTK Kőzettani és geokémiai tanszék Témavezetők: Dr. Józsa Sándor, ELTE TTK Dr. Szeberényi