stringtranslate.com

Сталактит

Изображение показывает шесть наиболее распространенных спелеотем с этикетками. Увеличить для просмотра этикеток.

Сталактит ( Великобритания : / ˈstæləkˌtaɪt / , США : / stəˈlæktaɪt / ; от древнегреческого σταλακτός ( stalaktós ) « капающий » ,  от σταλάσσειν ( stalássein )  «капать») [ 1 ] — минеральное образование, свисающее с потолка пещер, горячих источников или искусственных сооружений , таких как мосты и шахты . Любой материал , который растворим и может быть осажден в виде коллоида , или находится во взвешенном состоянии , или способен плавиться , может образовывать сталактит. Сталактиты могут состоять из лавы , минералов , грязи , торфа , смолы , песка , нагара и амберата (кристаллизованной мочи крыс ). [2] [3] Сталактит не обязательно является спелеотемом , хотя спелеотемы являются наиболее распространенной формой сталактита из-за обилия известняковых пещер. [2] [4]

Соответствующее образование на полу пещеры известно как сталагмит .

Формирование и тип

Демонстрация образования капельного камня в лаборатории. Синий цвет обусловлен добавлением ионов меди (Cu2 + ) в материнский раствор.

Известняковые сталактиты

Наиболее распространенные сталактиты — это натечные образования , которые встречаются в известняковых пещерах. Они образуются путем отложения карбоната кальция и других минералов, которые выпадают в осадок из минерализованных водных растворов. Известняк — это основная форма карбоната кальция, который растворяется водой , содержащей углекислый газ , образуя раствор бикарбоната кальция в пещерах. [5] Химическая формула этой реакции: [6]

CaCO 3 (т.в.) + H 2 O (ж) + CO 2 (водн.) → Ca(HCO 3 ) 2 (водн.)

Этот раствор проходит через скалу, пока не достигнет края, и если это находится на крыше пещеры, он будет капать вниз. Когда раствор вступает в контакт с воздухом, химическая реакция , которая его создала, меняется на противоположную, и частицы карбоната кальция осаждаются. Обратная реакция: [6]

Ca(HCO 3 ) 2 (водн.)CaCO 3 (тв) + H 2 O(ж) + CO 2 (водн.)

Средняя скорость роста составляет 0,13 мм (0,0051 дюйма) в год. Самые быстрорастущие сталактиты — это те, которые образованы постоянным притоком медленно капающей воды, богатой карбонатом кальция (CaCO 3 ) и углекислым газом (CO 2 ), которая может расти со скоростью 3 мм (0,12 дюйма) в год. [7] [8] Скорость капания должна быть достаточно медленной, чтобы позволить CO 2 дегазировать из раствора в атмосферу пещеры, что приведет к отложению CaCO 3 на сталактите. Слишком высокая скорость капания — и раствор, все еще несущий большую часть CaCO 3 , падает на пол пещеры, где происходит дегазация, и CaCO 3 откладывается в виде сталагмита.

Все известняковые сталактиты начинаются с одной капли воды, содержащей минералы. Когда капля падает, она откладывает тончайшее кольцо кальцита. Каждая последующая капля, которая образуется и падает, откладывает еще одно кольцо кальцита. В конце концов, эти кольца образуют очень узкую (≈4–5 мм в диаметре), полую трубку, обычно известную как сталактит « газированная трубочка ». Газированные трубочки могут вырастать довольно длинными, но очень хрупкими. Если они засоряются мусором, вода начинает течь снаружи, откладывая больше кальцита и создавая более знакомый конусообразный сталактит.

Формирование сталактита обычно начинается на большой площади с несколькими путями для потока богатой минералами воды. Поскольку минералы растворяются в одном канале немного больше, чем в других конкурирующих каналах, доминирующий канал начинает забирать все больше и больше доступной воды, что ускоряет его рост, в конечном итоге приводя к тому, что все остальные каналы перекрываются. Это одна из причин, по которой формации имеют тенденцию иметь минимальные расстояния друг от друга. Чем больше формация, тем больше расстояние между формациями.

Столбы

Столбы в пещерах Нерхи , Испания

Те же капли воды, которые падают с кончика сталактита, откладывают больше кальцита на полу ниже, в конечном итоге приводя к образованию округлого или конусообразного сталагмита . В отличие от сталактитов, сталагмиты никогда не начинаются как полые «соломинки для газировки». При достаточном количестве времени эти образования могут встретиться и слиться, чтобы создать натечное образование из карбоната кальция, известное как столб, колонна или сталагнат. [9]

Лавовые сталактиты

Другой тип сталактита образуется в лавовых трубках , пока расплавленная и жидкая лава все еще активна внутри. [10] Механизм образования заключается в осаждении расплавленного капающего материала на потолках пещер, однако в случае с лавовыми сталактитами образование происходит очень быстро, всего за несколько часов, дней или недель, тогда как известняковые сталактиты могут образовываться до тысяч лет. Ключевое отличие от лавовых сталактитов заключается в том, что как только лава перестает течь, сталактиты также перестают расти. Это означает, что если сталактит сломается, он никогда не вырастет снова. [2]

Общий термин «лавасикул» применялся к сталактитам и сталагмитам лавы без разбора и произошел от слова «сосулька». [2]

Подобно известняковым сталактитам, они могут оставлять на полу капли лавы, которые превращаются в сталагмиты и в конечном итоге могут слиться с соответствующим сталактитом, образовав колонну.

Сталактиты из акульих зубов

Сталактиты из акульих зубов

Сталактит «Акулий зуб» широкий и сужающийся на вид. Он может начинаться как небольшая капля лавы с полутвердого потолка, но затем растет путем наращивания слоев, поскольку последовательные потоки лавы поднимаются и опускаются в лавовой трубке, покрывая и перекрывая сталактит большим количеством материала. Они могут варьироваться от нескольких миллиметров до более метра в длину. [11]

Всплеск сталактитов

Когда лава течет по трубе, материал будет выплескиваться на потолок и просачиваться обратно вниз, затвердевая в сталактит. Этот тип образования приводит к образованию сталактита неправильной формы, похожего на растянутую ириску [ необходимо разъяснение ] . Часто они могут иметь цвет, отличный от цвета исходной лавы, которая образовала пещеру. [11]

Трубчатые лавовые сталактиты

Когда крыша лавовой трубки остывает, образуется корка, которая удерживает полурасплавленный материал внутри. Расширение захваченных газов заставляет лаву выдавливаться через небольшие отверстия, что приводит к образованию полых трубчатых сталактитов, аналогичных соломинкам для газировки, образовавшимся в качестве осадочных образований в пещерах с растворами. Самый длинный из известных имеет длину почти 2 метра. Они распространены в гавайских лавовых трубках и часто связаны с капельным сталагмитом, который образуется внизу, когда материал переносится через трубчатый сталактит и скапливается на полу под ним. Иногда трубчатая форма разрушается около дистального конца, скорее всего, когда давление выходящих газов уменьшается, а все еще расплавленные части сталактитов сдуваются и охлаждаются. Часто эти трубчатые сталактиты приобретают скрученный, червеобразный вид, поскольку кусочки лавы кристаллизуются и заставляют поток течь в разных направлениях. Эти трубчатые лавовые геликтиты также могут находиться под влиянием воздушных потоков через трубку и указывать по ветру. [11]

Ледяные сталактиты

Ледяные сталактиты на водостоке дома
Ледяные сталактиты на замерзшем пляже в Бете-Гриз, штат Мичиган.

Обычный сталактит, который можно найти сезонно или круглый год во многих пещерах, — это ледяной сталактит, обычно называемый сосульками , особенно на поверхности. [12] Просачивание воды с поверхности проникает в пещеру, и если температура ниже нуля , вода образует сталактиты. Они также могут быть образованы замерзанием водяного пара . [13] Подобно сталактитам из лавы, ледяные сталактиты образуются очень быстро в течение часов или дней. Однако, в отличие от сталактитов из лавы, они могут вырасти снова, пока вода и температура подходят.

Ледяные сталактиты могут также образовываться под морским льдом , когда соленая вода попадает в океанскую воду. Эти особые сталактиты называются бриниклами .

Ледяные сталактиты могут также образовывать соответствующие сталагмиты под ними, и со временем они могут срастись, образовав ледяную колонну.

Бетонные сталактиты

Бетонные сталактиты
Кальтемитовые соломенные сталактиты под бетонной плитой

Сталактиты также могут образовываться на бетоне и на водопроводе, где есть медленная утечка и где в водоснабжении есть кальций, магний или другие ионы , хотя они образуются там гораздо быстрее, чем в естественной пещерной среде. Эти вторичные отложения, такие как сталактиты, сталагмиты, флоустоун и другие, которые происходят из извести, раствора или другого известкового материала в бетоне , за пределами «пещерной» среды, не могут быть классифицированы как « спелеотемы » из-за определения термина. [8] Термин « кальтемит » используется для обозначения этих вторичных отложений, которые имитируют формы и очертания спелеотемов за пределами пещерной среды. [14]

Способ образования сталактитов на бетоне обусловлен иной химией, чем те, которые образуются естественным образом в известняковых пещерах, и наличием оксида кальция в цементе. Бетон изготавливается из заполнителя, песка и цемента. Когда в смесь добавляется вода, оксид кальция в цементе реагирует с водой, образуя гидроксид кальция (Ca(OH) 2 ). Химическая формула для этого: [6]

СаО
(с)
+ Н
2
О
(л)
Са(ОН)
2

(водн.)

Со временем любая дождевая вода, проникающая в трещины в затвердевшем (твердом) бетоне, будет переносить любой свободный гидроксид кальция в растворе к краю бетона. Сталактиты могут образовываться, когда раствор выходит на нижнюю сторону бетонной конструкции, где он подвешен в воздухе, например, на потолке или балке. Когда раствор вступает в контакт с воздухом на нижней стороне бетонной конструкции, происходит другая химическая реакция . Раствор реагирует с углекислым газом в воздухе и осаждает карбонат кальция . [6]

Са(ОН)
2

(водн.)
+ СО
2

(г)
СаСО3
3

(с)
+ Н
2
О
(л)

Когда этот раствор падает вниз, он оставляет после себя частицы карбоната кальция, и со временем они образуют сталактит. Они обычно имеют длину в несколько сантиметров и диаметр приблизительно от 4 до 5 мм (от 0,16 до 0,20 дюйма). [6] Скорость роста сталактитов существенно зависит от непрерывности поставок Ca2+
насыщенный раствор и скорость капания. Сталактит в форме соломы, образовавшийся под бетонной конструкцией, может вырасти до 2 мм в день в длину, когда скорость капания составляет приблизительно 11 минут между каплями. [14] Изменения pH раствора фильтрата могут способствовать дополнительным химическим реакциям, которые также могут влиять на скорость роста сталактита кальтемита . [14]

Записи

Белая комната в верхней пещере грота Джейта в Ливане содержит 8,2-метровый (27 футов) известняковый сталактит, который доступен для посетителей и считается самым длинным сталактитом в мире. [ требуется ссылка ] Другое подобное заявление сделано для 20-метрового (66 футов) известнякового сталактита, который висит в комнате редкостей в пещере Рей-ду-Мату ( Сете-Лагоас , Минас-Жерайс , Бразилия). [ требуется ссылка ] Однако спелеологи часто сталкивались с более длинными сталактитами во время своих исследований. Один из самых длинных сталактитов, доступных для просмотра широкой публике, находится в Пол-ан-Ионайне (пещера Дулин), графство Клэр , Ирландия, в карстовом регионе, известном как Буррен ; что делает его еще более впечатляющим, так это тот факт, что сталактит удерживается секцией кальцита менее 0,3 м 2 (3,2 кв. фута). [15]

Этимология

Сталактиты впервые упоминаются (хотя и не по названию) римским историком-естествоиспытателем Плинием в тексте, в котором также упоминаются сталагмиты и колонны и говорится об их образовании путем капания воды. Термин «сталактит» был придуман в 17 веке датским врачом Оле Вормом , [16] который придумал слово из греческого слова σταλακτός (stalaktos, «капающий») и греческого суффикса -ίτης (-ites, связанный с или принадлежащий). [17]

Фотогалерея

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "stalactite". Oxford Dictionary . Архивировано из оригинала 1 августа 2021 г. Получено 01.08.2021 – через Lexico.com.
  2. ^ abcd Ларсон, Чарльз (1993). Иллюстрированный глоссарий особенностей лавовых трубок, Бюллетень 87, Западная спелеологическая служба . стр. 56.
  3. ^ Хикс, Форрест Л. (1950). «Формирование и минералогия сталактитов и сталагмитов» (PDF) . 12 : 63–72 . Получено 08.07.2013 . {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  4. ^ "Как образуются пещеры". Nova (американский телесериал) . Получено 2013-07-01 .
  5. ^ C. Michael Hogan. 2010. Кальций. ред. A.Jorgensen, C. Cleveland. Энциклопедия Земли. Национальный совет по науке и окружающей среде.
  6. ^ abcde Браунд, Мартин; Рейсс, Джонатан (2004), Изучение науки вне класса , Routledge, стр. 155–156, ISBN 0-415-32116-6
  7. ^ Крамер, Стивен П.; Дэй, Кенрик Л. (1995), Caves , Carolrhoda Books (опубликовано в 1994 году), стр. 23, ISBN 978-0-87614-447-3
  8. ^ ab Hill, CA, и Forti, P, (1986, 1997). Cave Minerals of the World, 1-е и 2-е издания. [Хантсвилл, Алабама: National Speleological Society Inc.]
  9. ^ "Столпы". showcaves.com .
  10. ^ Бэрд, АК (1982). «Базальтовая «сталактитовая» минералогия и химия, Килауэа». 4 (4). Бюллетень Геологического общества Америки, рефераты с программами: 146–147. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  11. ^ abc Баннелл, Дэйв (2008). Пещеры огня: внутри лавовых труб Америки . стр. 124.
  12. ^ Кейффер, Сьюзен (2010). "Динамика ледяного сталактита" . Получено 2013-07-08 .
  13. ^ Lacelle, Denis (2009). «Формирование сезонных ледяных тел и связанных с ними криогенных карбонатов в Cavene De L'Ours, Que' Bec, Canada: кинетические изотопные эффекты и псевдобиогенные кристаллические структуры» (PDF) . Журнал исследований пещер и карста. стр. 48–62 . Получено 08.07.2013 .
  14. ^ abc Smith, G K. (2016). «Кальцитовые соломенные сталактиты, растущие из бетонных конструкций». Cave and Karst Science 43(1), стр. 4-10.
  15. ^ "Пещеры с самым длинным сталактитом" . Получено 11 июня 2008 г.
  16. ^ Олао Ворм, Музей Вормианума . ... (Амстердам («Амстелодами»), (Нидерланды): Луи и Даниэль Эльзевир, 1655 г.), страницы 50–52.
  17. ^ См.: Онлайн-этимологический словарь.

Внешние ссылки