<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.web.ru/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://wiki.web.ru/index.php?feed=atom&amp;target=Mineralog&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions</id>
		<title>wiki.web.ru - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.web.ru/index.php?feed=atom&amp;target=Mineralog&amp;title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3AContributions"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:Contributions/Mineralog"/>
		<updated>2026-05-06T04:03:57Z</updated>
		<subtitle>Материал из wiki.web.ru</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80</id>
		<title>Кипр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80"/>
				<updated>2026-02-04T14:52:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Кипр&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Геологическая и тектоническая обстановка Кипра&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политико-географический контекст&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Республика Кипр де-факто разделена на две основные части:&lt;br /&gt;
Территория, находящаяся под эффективным контролем Республики Кипр, составляет около 59% площади острова.&lt;br /&gt;
Северная часть острова находится под турецкой оккупацией и провозглашает себя Турецкой Республикой Северного Кипра, занимая примерно 36% территории и признаваемой только Турцией.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, районы Акротири и Декелия были переданы Соединённому Королевству по международному договору в качестве суверенных военных баз:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Западная суверенная база (WSBA — Акротири)&lt;br /&gt;
Восточная суверенная база (ESBA — Декелия)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Региональная тектоническая обстановка&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кипр расположен в активно нестабильной тектонической зоне между двумя крупными литосферными плитами:&lt;br /&gt;
Африканская плита — к югу и юго-западу&lt;br /&gt;
Евразийская плита — к северу&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сам остров рассматривается как фрагмент океанической коры и верхней мантии, часто описываемый как Кипрская микроплита, зажатая в зоне конвергенции плит.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Происхождение и эволюция офиолита Троодоса&lt;br /&gt;
Формирование офиолита&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Офиолитовый комплекс Троодос сформировался в результате спрединга океанического дна в среднем мелу, около 95 млн лет назад. Многие исследователи считают, что его образование происходило в условиях надсубдукционной зоны спрединга, связанной с погружением Африканской плиты под Кипрскую микроплиту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обдукция и вращение&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После формирования офиолит был обдуцирован — надвинут на континентальную кору. Начиная с мелового периода, массив смещался к северу и испытал поворот примерно на 90° против часовой стрелки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сейсмичность&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эти тектонические процессы поддерживают нестабильность региона до настоящего времени, что выражается в:&lt;br /&gt;
повторяющихся поднятиях,&lt;br /&gt;
разломообразовании,&lt;br /&gt;
частых, иногда сильных землетрясениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Офиолитовый комплекс Троодос&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основная часть горного массива Троодос сложена офиолитовой последовательностью, включающей ультраосновные и основные плутонические магматические породы, перекрытые подводными лавовыми потоками. Комплекс Троодоса является одним из наиболее хорошо обнажённых и доступных для изучения офиолитов в мире.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стратиграфическая последовательность (снизу вверх)&lt;br /&gt;
1. Тектонизированный гарцбургит (мантийная серия)&lt;br /&gt;
Самый глубокий обнажённый уровень&lt;br /&gt;
По составу близок к верхней мантии Земли&lt;br /&gt;
Ультраосновная порода, богатая оливином и ортопироксеном&lt;br /&gt;
Часто интенсивно серпентинизированная в результате гидротермального изменения&lt;br /&gt;
В верхней части встречаются линзы дунита, содержащие хромит&lt;br /&gt;
2. Плутонический комплекс Троодоса&lt;br /&gt;
Включает слоистые габбро, пироксениты и верлиты&lt;br /&gt;
Верхние части габбро часто прорваны плагиогранитными дайками&lt;br /&gt;
3. Комплекс листовых даек (диабазовая группа)&lt;br /&gt;
Огромное количество плотно упакованных, почти вертикальных диабазовых даек&lt;br /&gt;
Плотность даек, близкая к 100%, указывает на полное растяжение коры&lt;br /&gt;
Такая структура возможна только в условиях спрединга океанического дна&lt;br /&gt;
4. Серия подушечных лав Троодоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Базальная группа&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сильно хлоритизированные подушечные лавы&lt;br /&gt;
Прорваны менее плотными дайками&lt;br /&gt;
Нижние подушечные лавы (LPL)&lt;br /&gt;
Изливались вблизи осей спрединга&lt;br /&gt;
Обычно светлее по цвету&lt;br /&gt;
Как правило, не содержат крупных фенокристаллов оливина&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Верхние подушечные лавы (UPL)&lt;br /&gt;
Изливались на удалении от осей спрединга&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Содержат заметные зелёные фенокристаллы оливина&lt;br /&gt;
Характеризуются классической подушечной текстурой, сформированной при подводном излиянии&lt;br /&gt;
Минерализация, связанная с офиолитом&lt;br /&gt;
Массивные сульфидные руды&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Встречаются преимущественно в лавовых толщах&lt;br /&gt;
Линзовидные рудные тела приурочены к рифтовым разломным зонам&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Образовались в результате осаждения на морском дне из горячих металлоносных гидротермальных флюидов&lt;br /&gt;
Эти флюиды представляли собой рециркулирующую морскую воду, выщелачивавшую металлы из пород на глубине&lt;br /&gt;
Содержание меди невелико, однако именно она обусловила историческую известность Кипра&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Охры и умбры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Охры — многоцветные железистые отложения, образованные при подводном выветривании сульфидных руд&lt;br /&gt;
Умбры — глубоководные осадки, богатые оксидами железа и марганца, относящиеся к позднемеловой формации Перапеди, сформированные за счёт поздних гидротермальных выбросов&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хризотиловый асбест&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Встречается в виде жил в серпентинизированных гарцбургитах&lt;br /&gt;
Широко добывался в районе Пано Амиантос&lt;br /&gt;
Основные тектонические структуры&lt;br /&gt;
Разломная зона Аракапас&lt;br /&gt;
Крупная разломная зона восток–западного простирания&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Отделяет офиолит Троодоса от офиолита Лимассольского леса&lt;br /&gt;
Интерпретируется как реликтовый трансформный разлом&lt;br /&gt;
[[Местонахождения минералов]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80</id>
		<title>Кипр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80"/>
				<updated>2026-02-04T14:49:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Кипр&lt;br /&gt;
Геологическая и тектоническая обстановка Кипра&lt;br /&gt;
Политико-географический контекст&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Республика Кипр де-факто разделена на две основные части:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Территория, находящаяся под эффективным контролем Республики Кипр, составляет около 59% площади острова.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Северная часть острова находится под турецкой оккупацией и провозглашает себя Турецкой Республикой Северного Кипра, занимая примерно 36% территории и признаваемой только Турцией.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, районы Акротири и Декелия были переданы Соединённому Королевству по международному договору в качестве суверенных военных баз:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Западная суверенная база (WSBA — Акротири)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Восточная суверенная база (ESBA — Декелия)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Региональная тектоническая обстановка&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кипр расположен в активно нестабильной тектонической зоне между двумя крупными литосферными плитами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Африканская плита — к югу и юго-западу&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Евразийская плита — к северу&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сам остров рассматривается как фрагмент океанической коры и верхней мантии, часто описываемый как Кипрская микроплита, зажатая в зоне конвергенции плит.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Происхождение и эволюция офиолита Троодоса&lt;br /&gt;
Формирование офиолита&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Офиолитовый комплекс Троодос сформировался в результате спрединга океанического дна в среднем мелу, около 95 млн лет назад. Многие исследователи считают, что его образование происходило в условиях надсубдукционной зоны спрединга, связанной с погружением Африканской плиты под Кипрскую микроплиту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обдукция и вращение&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После формирования офиолит был обдуцирован — надвинут на континентальную кору. Начиная с мелового периода, массив смещался к северу и испытал поворот примерно на 90° против часовой стрелки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сейсмичность&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эти тектонические процессы поддерживают нестабильность региона до настоящего времени, что выражается в:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
повторяющихся поднятиях,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
разломообразовании,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
частых, иногда сильных землетрясениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Офиолитовый комплекс Троодос&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основная часть горного массива Троодос сложена офиолитовой последовательностью, включающей ультраосновные и основные плутонические магматические породы, перекрытые подводными лавовыми потоками. Комплекс Троодоса является одним из наиболее хорошо обнажённых и доступных для изучения офиолитов в мире.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Стратиграфическая последовательность (снизу вверх)&lt;br /&gt;
1. Тектонизированный гарцбургит (мантийная серия)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Самый глубокий обнажённый уровень&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По составу близок к верхней мантии Земли&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ультраосновная порода, богатая оливином и ортопироксеном&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Часто интенсивно серпентинизированная в результате гидротермального изменения&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В верхней части встречаются линзы дунита, содержащие хромит&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Плутонический комплекс Троодоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Включает слоистые габбро, пироксениты и верлиты&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Верхние части габбро часто прорваны плагиогранитными дайками&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Комплекс листовых даек (диабазовая группа)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Огромное количество плотно упакованных, почти вертикальных диабазовых даек&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Плотность даек, близкая к 100%, указывает на полное растяжение коры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такая структура возможна только в условиях спрединга океанического дна&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Серия подушечных лав Троодоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Базальная группа&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сильно хлоритизированные подушечные лавы&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прорваны менее плотными дайками&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нижние подушечные лавы (LPL)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изливались вблизи осей спрединга&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно светлее по цвету&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, не содержат крупных фенокристаллов оливина&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Верхние подушечные лавы (UPL)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изливались на удалении от осей спрединга&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Содержат заметные зелёные фенокристаллы оливина&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характеризуются классической подушечной текстурой, сформированной при подводном излиянии&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Минерализация, связанная с офиолитом&lt;br /&gt;
Массивные сульфидные руды&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Встречаются преимущественно в лавовых толщах&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Линзовидные рудные тела приурочены к рифтовым разломным зонам&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Образовались в результате осаждения на морском дне из горячих металлоносных гидротермальных флюидов&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эти флюиды представляли собой рециркулирующую морскую воду, выщелачивавшую металлы из пород на глубине&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Содержание меди невелико, однако именно она обусловила историческую известность Кипра&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Охры и умбры&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Охры — многоцветные железистые отложения, образованные при подводном выветривании сульфидных руд&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Умбры — глубоководные осадки, богатые оксидами железа и марганца, относящиеся к позднемеловой формации Перапеди, сформированные за счёт поздних гидротермальных выбросов&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хризотиловый асбест&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Встречается в виде жил в серпентинизированных гарцбургитах&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Широко добывался в районе Пано Амиантос&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные тектонические структуры&lt;br /&gt;
Разломная зона Аракапас&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Крупная разломная зона восток–западного простирания&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Отделяет офиолит Троодоса от офиолита Лимассольского леса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интерпретируется как реликтовый трансформный разлом&lt;br /&gt;
[[Местонахождения минералов]][[Местонахождения минералов:Европа]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80</id>
		<title>Кипр</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80"/>
				<updated>2026-02-04T14:45:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Новая страница: «Кипр Местонахождения минераловМестонахождения минералов: Европа»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Кипр&lt;br /&gt;
[[Местонахождения минералов]][[Местонахождения минералов: Европа]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Витлокит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2025-12-17T13:33:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Витлокит {{англ|WHITLOCKITE}} - &amp;lt;math&amp;gt;Ca_{9}Mg(PO_{3}OH)(PO_{4})_{6}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:20251213 150126 - Copy.jpg|thumb|300|[[Витлокит]] ([[псевдоморфоза]] по [[гипс]]у). Коллекция музея Естественной Истории Лондона]]&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Формула&lt;br /&gt;
|data1=&lt;br /&gt;
|label2=Молекулярный вес&lt;br /&gt;
|data2=1,071.45&lt;br /&gt;
|label3=Происхождение названия&lt;br /&gt;
|data3=В честь Herbert Percy Whitlock (1868-1948), американского минералога, Curator, American Museum of Natural History, New York City, NY, USA.&lt;br /&gt;
|label4=[[IMA]] статус&lt;br /&gt;
|data4=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)&lt;br /&gt;
|label5=Год открытия&lt;br /&gt;
|data5=1940&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КЛАССИФИКАЦИЯ==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Strunz (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data1=7/A.05-50&lt;br /&gt;
|label2=Dana (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data2=38.3.4.1&lt;br /&gt;
|label3=Hey's CIM Ref.&lt;br /&gt;
|data3=19.4.8&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Цвет минерала]]&lt;br /&gt;
|data1=бесцветный, серовато-белый, светло-розовый, светло-жёлтый; бесцветный во внутренних рефлексах и напросвет.&lt;br /&gt;
|label2=[[Прозрачность минерала|Прозрачность]]&lt;br /&gt;
|data2=прозрачный, полупрозрачный&lt;br /&gt;
|label3=[[Блеск минерала|Блеск]]&lt;br /&gt;
|data3=стеклянный, смоляной&lt;br /&gt;
|label4=[[Спайность]]&lt;br /&gt;
|data4=нет&lt;br /&gt;
|label5=Твердость ([[шкала Мооса]])&lt;br /&gt;
|data5=5&lt;br /&gt;
|label6=[[Излом минерала|Излом]]&lt;br /&gt;
|data6=неровный, близкий к раковистому&lt;br /&gt;
|label7=[[Прочность минерала|Прочность]]&lt;br /&gt;
|data7=хрупкий&lt;br /&gt;
|label8=Плотность (измеренная)&lt;br /&gt;
|data8=3.12 g/cm3&lt;br /&gt;
|label9=Плотность (расчетная)&lt;br /&gt;
|data9=3.102 g/cm3&lt;br /&gt;
|label10=Радиоактивность ([[GRapi]])&lt;br /&gt;
|data10=0&lt;br /&gt;
|label11=[[Электрические свойства минерала]]&lt;br /&gt;
|data11=пьезоэлектрик и пироэлектрик&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Оптический тип|Тип]]&lt;br /&gt;
|data1=одноосный (-)&lt;br /&gt;
|label2=[[Показатель преломления минерала|Показатели преломления]]&lt;br /&gt;
|data2=n&amp;amp;omega; = 1.629 n&amp;amp;epsilon; = 1.626&lt;br /&gt;
|label3=[[Двулучепреломление|Максимальное двулучепреломление]]&lt;br /&gt;
|data3=&amp;amp;delta; = 0.003&lt;br /&gt;
|label4=[[Оптический рельеф]]&lt;br /&gt;
|data4=умеренный&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Точечная группа симметрии|Точечная группа]]&lt;br /&gt;
|data1=3m - Дитригонально-пирамидальный&lt;br /&gt;
|label2=[[Пространственная группа симметрии|Пространственная группа]]&lt;br /&gt;
|data2=R3c&lt;br /&gt;
|label3=[[Сингония]]&lt;br /&gt;
|data3=Тригональная&lt;br /&gt;
|label4=Параметры ячейки&lt;br /&gt;
|data4=a = 10.33Å, c = 37.103(5) Å&lt;br /&gt;
|label5=Отношение&lt;br /&gt;
|data5=a:c =  1 : 3.592&lt;br /&gt;
|label6=Число формульных единиц (Z)&lt;br /&gt;
|data6=3&lt;br /&gt;
|label7=[[Элементарная ячейка|Объем элементарной ячейки]]&lt;br /&gt;
|data7=V 3,428.79 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Перевод на другие языки==&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|&lt;br /&gt;
*{{ФлагGerman}} немецкий — Whitlockit&lt;br /&gt;
*{{ФлагRussian}} русский — Витлокит&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
*{{ФлагSpanish}} испанский — Whitlockita&lt;br /&gt;
*{{ФлагEnglish}} английский — Whitlockite&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==Местонахождения==&lt;br /&gt;
* Кольский п-ов—образец в коллекции Минер. музея Санкт-Петербург. ун-та (№1\18093—фрагмент кр-ла 2х1х0,5 см; фото)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
* [http://www.mindat.org/min-4280.html www.mindat.org]&lt;br /&gt;
* [http://webmineral.com/data/Whitlockite.shtml www.webmineral.com]&lt;br /&gt;
* [http://athena.unige.ch/bin/minfich.cgi?s=WHITLOCKITE ATHENA Mineralogy]&lt;br /&gt;
* [http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Whitlockite www.mineralienatlas.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Список литературы==&lt;br /&gt;
* Julien (1865) American Journal of Science: 40: 371 (as Zeugite).&lt;br /&gt;
* Shepard (1878) American Journal of Science: 15: 49 (as Pyrophosphorite).&lt;br /&gt;
* American Mineralogical Society, Program and Abstracts (1940): 7.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1941) American Mineralogist: 26: 145.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1943) American Mineralogist: 28: 227.&lt;br /&gt;
* Bannister (1947) Mineralogical Magazine: 28: 29.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1949) American Mineralogist: 34: 692.&lt;br /&gt;
* Palache, C., Berman, H., &amp;amp; Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, 1124 pp.: 684-686.&lt;br /&gt;
* Calvo, C. &amp;amp; R. Gopal (1975):&amp;quot;The crystal structure of whitlockite from the бледноrmo Quarry&amp;quot;: American Mineralogist: 60: 120-133.&lt;br /&gt;
* Dowty, E.: (1977): &amp;quot;Phosphate in Angra dos Reis: structure and composition of the Ca3(PO4)2 minerals&amp;quot;: Earth and Planetary Science Letters: 36: 347-351.&lt;br /&gt;
* John M. Hughes, Bradley L. Jolliff, and John Rakovan (2008) The crystal chemistry of whitlockite and merrillite and the dehydrogenation of whitlockite to merrillite.  American Mineralogist, Volume 93, pages 1300–1305&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Фосфаты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Группа витлокита]]&lt;br /&gt;
[[Категория:ИМПОРТ_Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20251213_150126_-_Copy.jpg</id>
		<title>Файл:20251213 150126 - Copy.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20251213_150126_-_Copy.jpg"/>
				<updated>2025-12-17T13:33:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;/* Краткое описание */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Витлокит]] ([[псевдоморфоза]] по [[гипс]]у). Коллекция музея Естественной Истории Лондона&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Витлокит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2025-12-17T13:32:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Витлокит {{англ|WHITLOCKITE}} - &amp;lt;math&amp;gt;Ca_{9}Mg(PO_{3}OH)(PO_{4})_{6}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:20251213 150126 - Copy.jpg|thumb|300|]]&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Формула&lt;br /&gt;
|data1=&lt;br /&gt;
|label2=Молекулярный вес&lt;br /&gt;
|data2=1,071.45&lt;br /&gt;
|label3=Происхождение названия&lt;br /&gt;
|data3=В честь Herbert Percy Whitlock (1868-1948), американского минералога, Curator, American Museum of Natural History, New York City, NY, USA.&lt;br /&gt;
|label4=[[IMA]] статус&lt;br /&gt;
|data4=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)&lt;br /&gt;
|label5=Год открытия&lt;br /&gt;
|data5=1940&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КЛАССИФИКАЦИЯ==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Strunz (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data1=7/A.05-50&lt;br /&gt;
|label2=Dana (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data2=38.3.4.1&lt;br /&gt;
|label3=Hey's CIM Ref.&lt;br /&gt;
|data3=19.4.8&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Цвет минерала]]&lt;br /&gt;
|data1=бесцветный, серовато-белый, светло-розовый, светло-жёлтый; бесцветный во внутренних рефлексах и напросвет.&lt;br /&gt;
|label2=[[Прозрачность минерала|Прозрачность]]&lt;br /&gt;
|data2=прозрачный, полупрозрачный&lt;br /&gt;
|label3=[[Блеск минерала|Блеск]]&lt;br /&gt;
|data3=стеклянный, смоляной&lt;br /&gt;
|label4=[[Спайность]]&lt;br /&gt;
|data4=нет&lt;br /&gt;
|label5=Твердость ([[шкала Мооса]])&lt;br /&gt;
|data5=5&lt;br /&gt;
|label6=[[Излом минерала|Излом]]&lt;br /&gt;
|data6=неровный, близкий к раковистому&lt;br /&gt;
|label7=[[Прочность минерала|Прочность]]&lt;br /&gt;
|data7=хрупкий&lt;br /&gt;
|label8=Плотность (измеренная)&lt;br /&gt;
|data8=3.12 g/cm3&lt;br /&gt;
|label9=Плотность (расчетная)&lt;br /&gt;
|data9=3.102 g/cm3&lt;br /&gt;
|label10=Радиоактивность ([[GRapi]])&lt;br /&gt;
|data10=0&lt;br /&gt;
|label11=[[Электрические свойства минерала]]&lt;br /&gt;
|data11=пьезоэлектрик и пироэлектрик&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Оптический тип|Тип]]&lt;br /&gt;
|data1=одноосный (-)&lt;br /&gt;
|label2=[[Показатель преломления минерала|Показатели преломления]]&lt;br /&gt;
|data2=n&amp;amp;omega; = 1.629 n&amp;amp;epsilon; = 1.626&lt;br /&gt;
|label3=[[Двулучепреломление|Максимальное двулучепреломление]]&lt;br /&gt;
|data3=&amp;amp;delta; = 0.003&lt;br /&gt;
|label4=[[Оптический рельеф]]&lt;br /&gt;
|data4=умеренный&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Точечная группа симметрии|Точечная группа]]&lt;br /&gt;
|data1=3m - Дитригонально-пирамидальный&lt;br /&gt;
|label2=[[Пространственная группа симметрии|Пространственная группа]]&lt;br /&gt;
|data2=R3c&lt;br /&gt;
|label3=[[Сингония]]&lt;br /&gt;
|data3=Тригональная&lt;br /&gt;
|label4=Параметры ячейки&lt;br /&gt;
|data4=a = 10.33Å, c = 37.103(5) Å&lt;br /&gt;
|label5=Отношение&lt;br /&gt;
|data5=a:c =  1 : 3.592&lt;br /&gt;
|label6=Число формульных единиц (Z)&lt;br /&gt;
|data6=3&lt;br /&gt;
|label7=[[Элементарная ячейка|Объем элементарной ячейки]]&lt;br /&gt;
|data7=V 3,428.79 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Перевод на другие языки==&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|&lt;br /&gt;
*{{ФлагGerman}} немецкий — Whitlockit&lt;br /&gt;
*{{ФлагRussian}} русский — Витлокит&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
*{{ФлагSpanish}} испанский — Whitlockita&lt;br /&gt;
*{{ФлагEnglish}} английский — Whitlockite&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==Местонахождения==&lt;br /&gt;
* Кольский п-ов—образец в коллекции Минер. музея Санкт-Петербург. ун-та (№1\18093—фрагмент кр-ла 2х1х0,5 см; фото)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
* [http://www.mindat.org/min-4280.html www.mindat.org]&lt;br /&gt;
* [http://webmineral.com/data/Whitlockite.shtml www.webmineral.com]&lt;br /&gt;
* [http://athena.unige.ch/bin/minfich.cgi?s=WHITLOCKITE ATHENA Mineralogy]&lt;br /&gt;
* [http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Whitlockite www.mineralienatlas.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Список литературы==&lt;br /&gt;
* Julien (1865) American Journal of Science: 40: 371 (as Zeugite).&lt;br /&gt;
* Shepard (1878) American Journal of Science: 15: 49 (as Pyrophosphorite).&lt;br /&gt;
* American Mineralogical Society, Program and Abstracts (1940): 7.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1941) American Mineralogist: 26: 145.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1943) American Mineralogist: 28: 227.&lt;br /&gt;
* Bannister (1947) Mineralogical Magazine: 28: 29.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1949) American Mineralogist: 34: 692.&lt;br /&gt;
* Palache, C., Berman, H., &amp;amp; Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, 1124 pp.: 684-686.&lt;br /&gt;
* Calvo, C. &amp;amp; R. Gopal (1975):&amp;quot;The crystal structure of whitlockite from the бледноrmo Quarry&amp;quot;: American Mineralogist: 60: 120-133.&lt;br /&gt;
* Dowty, E.: (1977): &amp;quot;Phosphate in Angra dos Reis: structure and composition of the Ca3(PO4)2 minerals&amp;quot;: Earth and Planetary Science Letters: 36: 347-351.&lt;br /&gt;
* John M. Hughes, Bradley L. Jolliff, and John Rakovan (2008) The crystal chemistry of whitlockite and merrillite and the dehydrogenation of whitlockite to merrillite.  American Mineralogist, Volume 93, pages 1300–1305&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Фосфаты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Группа витлокита]]&lt;br /&gt;
[[Категория:ИМПОРТ_Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Витлокит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2025-12-17T13:32:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Витлокит {{англ|WHITLOCKITE}} - &amp;lt;math&amp;gt;Ca_{9}Mg(PO_{3}OH)(PO_{4})_{6}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:20251213 150126 - Copy.jpeg|thumb|300|]]&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Формула&lt;br /&gt;
|data1=&lt;br /&gt;
|label2=Молекулярный вес&lt;br /&gt;
|data2=1,071.45&lt;br /&gt;
|label3=Происхождение названия&lt;br /&gt;
|data3=В честь Herbert Percy Whitlock (1868-1948), американского минералога, Curator, American Museum of Natural History, New York City, NY, USA.&lt;br /&gt;
|label4=[[IMA]] статус&lt;br /&gt;
|data4=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)&lt;br /&gt;
|label5=Год открытия&lt;br /&gt;
|data5=1940&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КЛАССИФИКАЦИЯ==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Strunz (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data1=7/A.05-50&lt;br /&gt;
|label2=Dana (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data2=38.3.4.1&lt;br /&gt;
|label3=Hey's CIM Ref.&lt;br /&gt;
|data3=19.4.8&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Цвет минерала]]&lt;br /&gt;
|data1=бесцветный, серовато-белый, светло-розовый, светло-жёлтый; бесцветный во внутренних рефлексах и напросвет.&lt;br /&gt;
|label2=[[Прозрачность минерала|Прозрачность]]&lt;br /&gt;
|data2=прозрачный, полупрозрачный&lt;br /&gt;
|label3=[[Блеск минерала|Блеск]]&lt;br /&gt;
|data3=стеклянный, смоляной&lt;br /&gt;
|label4=[[Спайность]]&lt;br /&gt;
|data4=нет&lt;br /&gt;
|label5=Твердость ([[шкала Мооса]])&lt;br /&gt;
|data5=5&lt;br /&gt;
|label6=[[Излом минерала|Излом]]&lt;br /&gt;
|data6=неровный, близкий к раковистому&lt;br /&gt;
|label7=[[Прочность минерала|Прочность]]&lt;br /&gt;
|data7=хрупкий&lt;br /&gt;
|label8=Плотность (измеренная)&lt;br /&gt;
|data8=3.12 g/cm3&lt;br /&gt;
|label9=Плотность (расчетная)&lt;br /&gt;
|data9=3.102 g/cm3&lt;br /&gt;
|label10=Радиоактивность ([[GRapi]])&lt;br /&gt;
|data10=0&lt;br /&gt;
|label11=[[Электрические свойства минерала]]&lt;br /&gt;
|data11=пьезоэлектрик и пироэлектрик&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Оптический тип|Тип]]&lt;br /&gt;
|data1=одноосный (-)&lt;br /&gt;
|label2=[[Показатель преломления минерала|Показатели преломления]]&lt;br /&gt;
|data2=n&amp;amp;omega; = 1.629 n&amp;amp;epsilon; = 1.626&lt;br /&gt;
|label3=[[Двулучепреломление|Максимальное двулучепреломление]]&lt;br /&gt;
|data3=&amp;amp;delta; = 0.003&lt;br /&gt;
|label4=[[Оптический рельеф]]&lt;br /&gt;
|data4=умеренный&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Точечная группа симметрии|Точечная группа]]&lt;br /&gt;
|data1=3m - Дитригонально-пирамидальный&lt;br /&gt;
|label2=[[Пространственная группа симметрии|Пространственная группа]]&lt;br /&gt;
|data2=R3c&lt;br /&gt;
|label3=[[Сингония]]&lt;br /&gt;
|data3=Тригональная&lt;br /&gt;
|label4=Параметры ячейки&lt;br /&gt;
|data4=a = 10.33Å, c = 37.103(5) Å&lt;br /&gt;
|label5=Отношение&lt;br /&gt;
|data5=a:c =  1 : 3.592&lt;br /&gt;
|label6=Число формульных единиц (Z)&lt;br /&gt;
|data6=3&lt;br /&gt;
|label7=[[Элементарная ячейка|Объем элементарной ячейки]]&lt;br /&gt;
|data7=V 3,428.79 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Перевод на другие языки==&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|&lt;br /&gt;
*{{ФлагGerman}} немецкий — Whitlockit&lt;br /&gt;
*{{ФлагRussian}} русский — Витлокит&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
*{{ФлагSpanish}} испанский — Whitlockita&lt;br /&gt;
*{{ФлагEnglish}} английский — Whitlockite&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==Местонахождения==&lt;br /&gt;
* Кольский п-ов—образец в коллекции Минер. музея Санкт-Петербург. ун-та (№1\18093—фрагмент кр-ла 2х1х0,5 см; фото)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
* [http://www.mindat.org/min-4280.html www.mindat.org]&lt;br /&gt;
* [http://webmineral.com/data/Whitlockite.shtml www.webmineral.com]&lt;br /&gt;
* [http://athena.unige.ch/bin/minfich.cgi?s=WHITLOCKITE ATHENA Mineralogy]&lt;br /&gt;
* [http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Whitlockite www.mineralienatlas.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Список литературы==&lt;br /&gt;
* Julien (1865) American Journal of Science: 40: 371 (as Zeugite).&lt;br /&gt;
* Shepard (1878) American Journal of Science: 15: 49 (as Pyrophosphorite).&lt;br /&gt;
* American Mineralogical Society, Program and Abstracts (1940): 7.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1941) American Mineralogist: 26: 145.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1943) American Mineralogist: 28: 227.&lt;br /&gt;
* Bannister (1947) Mineralogical Magazine: 28: 29.&lt;br /&gt;
* Frondel, C. (1949) American Mineralogist: 34: 692.&lt;br /&gt;
* Palache, C., Berman, H., &amp;amp; Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, 1124 pp.: 684-686.&lt;br /&gt;
* Calvo, C. &amp;amp; R. Gopal (1975):&amp;quot;The crystal structure of whitlockite from the бледноrmo Quarry&amp;quot;: American Mineralogist: 60: 120-133.&lt;br /&gt;
* Dowty, E.: (1977): &amp;quot;Phosphate in Angra dos Reis: structure and composition of the Ca3(PO4)2 minerals&amp;quot;: Earth and Planetary Science Letters: 36: 347-351.&lt;br /&gt;
* John M. Hughes, Bradley L. Jolliff, and John Rakovan (2008) The crystal chemistry of whitlockite and merrillite and the dehydrogenation of whitlockite to merrillite.  American Mineralogist, Volume 93, pages 1300–1305&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Фосфаты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Группа витлокита]]&lt;br /&gt;
[[Категория:ИМПОРТ_Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20251213_150126_-_Copy.jpg</id>
		<title>Файл:20251213 150126 - Copy.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20251213_150126_-_Copy.jpg"/>
				<updated>2025-12-17T13:31:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Витлокит (псевдомофроза по гипсу). Коллекция музея Естественной Истории Лондона&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Витлокит]] ([[псевдомофроза]] по [[гипс]]у). Коллекция музея Естественной Истории Лондона&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0</id>
		<title>Псевдоморфоза</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0"/>
				<updated>2025-12-17T13:06:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Изображение:Pseudomorph_mal-azur.jpg|thumb|180px|[[Малахит]] по кристаллам [[азурит]]а, Аризона, c [http://www.rusmineral.ru rusmineral.ru].]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pseudomorph_limonite_after_magnetite_td.jpg|thumb|180px|Псевдоморфоза гидроксидов железа (лимонита) по пириту]]&lt;br /&gt;
'''Псевдоморфоза''' (от греч.  &amp;quot;псевдо&amp;quot; - ложь, и &amp;quot;формос&amp;quot; - форма) - в минералогии - ложные [[кристалл]]ы, форма которых не отвечает структуре слагающего их минерала. Например распространены псевдоморфозы [[лимонит]]а по [[пирит]]у, [[каолинит]]у, по полевому шпату. Псевдоморфоза образуется в результате замещения одного минерала другим с сохранением внешних форм кристаллов или при последующем заполнении пустот, образовавшихся при растворении минералов. Распространены также псевдоморфозы по дереву, раковинам [[моллюски|моллюсков]] и другие (&amp;quot;[[биоморфоза]]&amp;quot;) &lt;br /&gt;
*'''Источник''': Геологический словарь для школьников, М, Недра, 1985&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Псевдоморфоза''' - природный продукт замещения одного [[минерал]]а другим при сохранении внешней формы исходного минерала. Частный случай псевдоморфозы - '''[[Параморфоза|параморфоза]]''', замещение путем перестройки кристаллической структуры без изменения химического состава (например, параморфоза [[кианит]]а по [[андалузит]]у или параморфоза α-[[кварц]]а по β-кварцу).&lt;br /&gt;
*'''Источник:''' Кантор Б.З. Минералы - М., &amp;quot;Хоббикнига&amp;quot;, &amp;quot;Аст-Пресс&amp;quot;, 1995.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Галерея экзотических псевдоморфоз==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;120px&amp;quot; heights=&amp;quot;150px&amp;quot; perrow=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Изображение:Халц_по-Араукарии.jpg|[[Халцедон]] по шишке Араукарии. [http://www.fmm.ru/collectframe.htm Музей им. А.Е. Ферсмана РАН]&lt;br /&gt;
Изображение:Pseudom_roza.JPG|[[Арагонит]] по цветку розы. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. А.Е. Ферсмана]], фото:А.А.Евсеев&lt;br /&gt;
Изображение:Arag_sand.JPG|[[Арагонит]] по сандалии. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. А.Е. Ферсмана]], фото:А.А.Евсеев&lt;br /&gt;
Изображение:Valentinite_3.JPG|[[Сервантит]] по [[антимонит]]у, [[Никитовское месторождение|Никитовка]]&lt;br /&gt;
Изображение:Shoe.JPG|Ботинок, инкрустированный гипсом (псевдоморфоза). Pernatty Lagoon, Mt. Gunson, Ю. Австралия. Образец: R.Scott Werschky. Мюнхен-шоу-2017. Фото: © Д.E. Тонкачеев. &lt;br /&gt;
Изображение:Cu after wire.jpg|[[Малахит]] - псевдоморфоза по проволоке Великобритания.Боталлак, Корнвол.  Коллекция музея Естественной Истории Лондона.Фото: © Д.E. Тонкачеев&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из публикаций'''&lt;br /&gt;
*Жабин А.Г., Русинов В.А. Генетическая классификация псевдоморфоз. Записки ВМО, 1973, вып. 3, с. 241-253.&lt;br /&gt;
* Закревская Е.Ю. Замечательные псевдоморфозы пирита по аммонитам. - Мир камня (World of Stones), 1995, №7\8, С. 27-28 (№7, 24-25).&lt;br /&gt;
* Матвиенко Е.Н. Псевдоморфозы и не только: по экспозиции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. В мире минералов. Минералогический Альманах, т.14, вып.1, 2009. Москва: ООО «Альтум», с. 7-13.&lt;br /&gt;
* Твалчрелидзе А. А. Псевдоморфозы кварца и апофиллита в окрестностях Калагерана. \\ Бюлл. Тифлисского ун-та, 1922, №2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ссылки ====&lt;br /&gt;
*[http://mindraw.web.ru/cristall16.htm Псевдоморфозы, фото]&lt;br /&gt;
*[http://mindraw.web.ru/cristall18.htm Биоморфозы, окаменелости]&lt;br /&gt;
*[http://www.sevstone.ru/articles/psevdomorfozy-chut-boljshe-chem-vy-dumaete/ Статья К.Власова о псевдоморфозах на сайте Севастопольского Музея Камня]&lt;br /&gt;
*http://geo.web.ru/druza/m-pseudom.htm&lt;br /&gt;
*http://geo.web.ru/druza/m-pseud_geo.htm&lt;br /&gt;
[[Category:Формы нахождения минералов]]&lt;br /&gt;
[[Category:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cu_after_wire.jpg</id>
		<title>Файл:Cu after wire.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cu_after_wire.jpg"/>
				<updated>2025-12-17T13:02:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;/* Краткое описание */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Малахит]] - [[псевдоморфоза]] по проволоке [[Великобритания]]. Коллекция музея Естественной Истории Лондона&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B</id>
		<title>Двойниковые кристаллы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B"/>
				<updated>2025-12-17T10:43:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Diamond twin.jpg|thumb|left|210px|[[Алмаз]], [[двойниковые кристаллы|двойник]] прорастания 0.4 см. Конго (Заир)]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Japanese twin.jpg|thumb|left|210px|Японский двойник кварца. Коллекция музея Естественной Истории Лондона, Великобритания.]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Rutil_twin.jpg|thumb|210px|Коленчатый двойник [[рутил]]а 1см., г.Капуджух. с [http://www.mindraw.org www.mindraw.org].]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Twins_Cin.jpg|thumb|210px|Двойники прорастания киновари 1,5см. С сайта [http://mindraw.web.ru mindraw.web.ru].]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Cinnabar twinned.jpg|thumb|left|210px|Двойники прорастания киновари]]&lt;br /&gt;
'''Двойниковые кристаллы''', '''двойники''' - это закономерное непараллельное срастание кристаллических индивидов одного минерала, связанных друг с другом [[ось симметрии|осью]] или [[плоскость симметрии|плоскостью симметрии]], которых нет в одиночных кристаллах. Благодаря этому двойники обладают повышенной кристаллографической симметрией. Образование двойников определяется свойствами решетки кристалла, и происходит по строго определенным законам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо единичных индивидов минералы часто образуют сростки из двух или более кристаллов. В подобных сростках кристаллы имеют закономерную или неправильную взаимную ориентировку. В первом случае сростки называются двойниками, во втором - кристаллическими срастаниями или [[минеральный агрегат|агрегатами]].&amp;lt;br&amp;gt;         &lt;br /&gt;
                &lt;br /&gt;
Двойникование обычно происходит на ранних этапах кристаллизации, при срастании двух или более кристаллических [[минеральный индивид|индивидов]] на стадии их зарождения. При этом их закономерная ориентировка относительно главных кристаллографических направлений (плоскостей решетки) обычно сохраняется. Два индивида, составляющие двойник, могут быть мысленно получены один  из другого путем отражения в плоскости ([[двойниковая плоскость]]) или при повороте на 180 градусов вокруг оси ([[двойниковая ось]]). Для большинства двойников характерны входящие углы. Поскольку кристаллы, имеющие входящие углы, растут быстрее, двойники часто выделяются своими размерами.&amp;lt;br&amp;gt;   &lt;br /&gt;
      &lt;br /&gt;
Среди двойниковых срастаний можно выделить три типа двойников - [[двойник срастания|двойники срастания]], [[двойник прорастания|прорастания]] и [[двойник полисинтетический|полисинтетические двойники]]. В некоторых случаях двойникование приводит к имитации кристаллов более высокой [[симметрия|симметрии]] (&amp;quot;миметические двойники&amp;quot;).   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для двойников срастания характерно изменение исходного [[Габитус кристаллов|габитуса кристаллов]] и двойники часто выделяются среди соседних одиночных кристаллов не только бОльшими размерами, но и своей уплощённой формой. Уплощение  в плоскости срастания можно видеть на примерах кальцита, шпинели, галенита. &amp;lt;br&amp;gt;       &lt;br /&gt;
[[Изображение: albite_twins.gif|thumb|полисинтетический двойник альбита]]      &lt;br /&gt;
Полисинтетические двойники представляют собой параллельные срастания нескольких, (иногда множества) параллельных друг другу пластинок минерала, находящихся друг относительно друга в перевернутом положении (наподобие ладоней, сложенных пальцами к запястьям). Срастание может состоять как из двух или нескольких кристаллов, так и из пачек множества тонких пластинок. У некоторых минералов, в частности у [[плагиоклаз]]ов, пластинки эти имеют микроскопическую толщину и с плоскостями их срастаний связан характерный оптический эффект - [[иризация]].  Полисинтетическое двойникование часто происходит при [[полиморфизм|полиморфных]] превращениях или распаде твёрдых растворов. Характерный  пример - [[полевые шпаты]].&amp;lt;br&amp;gt;      &lt;br /&gt;
Двойникование также может происходить под влиянием внешних механических воздействий, - обычно от направленного давления (деформационные двойники скольжения  у [[антимонит]]а, самородной [[сера|серы]], [[сподумен]]а и др).&amp;lt;br&amp;gt;         &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
&amp;quot;Двойники срастания&amp;quot; бывают, например, - у [[кальцит]]а, [[халькопирит]]а, [[титанит]]а, &amp;quot;[[Двойник японский|японский двойник]]&amp;quot; у кварца, а &amp;quot;Двойники прорастания&amp;quot; - у [[ставролит]]а, [[киноварь|киновари]], [[флюорит]]а. В двойниковании могут участвовать больше чем два [[минеральный индивид|индивида]]. Тогда говорят о тройниках, четверниках, множественных двойниковых сростках ([[хризоберилл]], [[александрит]]).         &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
'''Источник:''' [http://mindraw.web.ru/cristall4.htm MinDraw] &lt;br /&gt;
{{Из MinDraw|url=http://mindraw.web.ru/cristall4.htm}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ссылки'''&lt;br /&gt;
* http://geo.web.ru/druza/m-dvoiniki_0.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Кристаллография]]&lt;br /&gt;
[[Category:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Category:Формы нахождения минералов]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B</id>
		<title>Двойниковые кристаллы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B"/>
				<updated>2025-12-17T10:42:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Diamond twin.jpg|thumb|left|210px|[[Алмаз]], [[двойниковые кристаллы|двойник]] прорастания 0.4 см. Конго (Заир)]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Japanese twin.jpg|thumb|left|210px|Японский двойник кварца. Коллекция музея Естественной Истории Лондона, Великобритания.]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Rutil_twin.jpg|thumb|210px|Коленчатый двойник [[рутил]]а 1см., г.Капуджух. с [http://www.mindraw.org www.mindraw.org].]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Twins_Cin.jpg|thumb|210px|Двойники прорастания киновари 1,5см. С сайта [http://mindraw.web.ru mindraw.web.ru].]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Cinnabar twinned.jpg|thumb|210px|Двойники прорастания киновари]]&lt;br /&gt;
'''Двойниковые кристаллы''', '''двойники''' - это закономерное непараллельное срастание кристаллических индивидов одного минерала, связанных друг с другом [[ось симметрии|осью]] или [[плоскость симметрии|плоскостью симметрии]], которых нет в одиночных кристаллах. Благодаря этому двойники обладают повышенной кристаллографической симметрией. Образование двойников определяется свойствами решетки кристалла, и происходит по строго определенным законам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо единичных индивидов минералы часто образуют сростки из двух или более кристаллов. В подобных сростках кристаллы имеют закономерную или неправильную взаимную ориентировку. В первом случае сростки называются двойниками, во втором - кристаллическими срастаниями или [[минеральный агрегат|агрегатами]].&amp;lt;br&amp;gt;         &lt;br /&gt;
                &lt;br /&gt;
Двойникование обычно происходит на ранних этапах кристаллизации, при срастании двух или более кристаллических [[минеральный индивид|индивидов]] на стадии их зарождения. При этом их закономерная ориентировка относительно главных кристаллографических направлений (плоскостей решетки) обычно сохраняется. Два индивида, составляющие двойник, могут быть мысленно получены один  из другого путем отражения в плоскости ([[двойниковая плоскость]]) или при повороте на 180 градусов вокруг оси ([[двойниковая ось]]). Для большинства двойников характерны входящие углы. Поскольку кристаллы, имеющие входящие углы, растут быстрее, двойники часто выделяются своими размерами.&amp;lt;br&amp;gt;   &lt;br /&gt;
      &lt;br /&gt;
Среди двойниковых срастаний можно выделить три типа двойников - [[двойник срастания|двойники срастания]], [[двойник прорастания|прорастания]] и [[двойник полисинтетический|полисинтетические двойники]]. В некоторых случаях двойникование приводит к имитации кристаллов более высокой [[симметрия|симметрии]] (&amp;quot;миметические двойники&amp;quot;).   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для двойников срастания характерно изменение исходного [[Габитус кристаллов|габитуса кристаллов]] и двойники часто выделяются среди соседних одиночных кристаллов не только бОльшими размерами, но и своей уплощённой формой. Уплощение  в плоскости срастания можно видеть на примерах кальцита, шпинели, галенита. &amp;lt;br&amp;gt;       &lt;br /&gt;
[[Изображение: albite_twins.gif|thumb|полисинтетический двойник альбита]]      &lt;br /&gt;
Полисинтетические двойники представляют собой параллельные срастания нескольких, (иногда множества) параллельных друг другу пластинок минерала, находящихся друг относительно друга в перевернутом положении (наподобие ладоней, сложенных пальцами к запястьям). Срастание может состоять как из двух или нескольких кристаллов, так и из пачек множества тонких пластинок. У некоторых минералов, в частности у [[плагиоклаз]]ов, пластинки эти имеют микроскопическую толщину и с плоскостями их срастаний связан характерный оптический эффект - [[иризация]].  Полисинтетическое двойникование часто происходит при [[полиморфизм|полиморфных]] превращениях или распаде твёрдых растворов. Характерный  пример - [[полевые шпаты]].&amp;lt;br&amp;gt;      &lt;br /&gt;
Двойникование также может происходить под влиянием внешних механических воздействий, - обычно от направленного давления (деформационные двойники скольжения  у [[антимонит]]а, самородной [[сера|серы]], [[сподумен]]а и др).&amp;lt;br&amp;gt;         &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
&amp;quot;Двойники срастания&amp;quot; бывают, например, - у [[кальцит]]а, [[халькопирит]]а, [[титанит]]а, &amp;quot;[[Двойник японский|японский двойник]]&amp;quot; у кварца, а &amp;quot;Двойники прорастания&amp;quot; - у [[ставролит]]а, [[киноварь|киновари]], [[флюорит]]а. В двойниковании могут участвовать больше чем два [[минеральный индивид|индивида]]. Тогда говорят о тройниках, четверниках, множественных двойниковых сростках ([[хризоберилл]], [[александрит]]).         &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
'''Источник:''' [http://mindraw.web.ru/cristall4.htm MinDraw] &lt;br /&gt;
{{Из MinDraw|url=http://mindraw.web.ru/cristall4.htm}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ссылки'''&lt;br /&gt;
* http://geo.web.ru/druza/m-dvoiniki_0.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Кристаллография]]&lt;br /&gt;
[[Category:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Category:Формы нахождения минералов]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B</id>
		<title>Двойниковые кристаллы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B"/>
				<updated>2025-12-17T10:41:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Diamond twin.jpg|thumb|left|210px|[[Алмаз]], [[двойниковые кристаллы|двойник]] прорастания 0.4 см. Конго (Заир)]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Japanese twin.jpg|thumb|left|210px|]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Rutil_twin.jpg|thumb|210px|Коленчатый двойник [[рутил]]а 1см., г.Капуджух. с [http://www.mindraw.org www.mindraw.org].]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Twins_Cin.jpg|thumb|210px|Двойники прорастания киновари 1,5см. С сайта [http://mindraw.web.ru mindraw.web.ru].]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Cinnabar twinned.jpg|thumb|210px|Двойники прорастания киновари]]&lt;br /&gt;
'''Двойниковые кристаллы''', '''двойники''' - это закономерное непараллельное срастание кристаллических индивидов одного минерала, связанных друг с другом [[ось симметрии|осью]] или [[плоскость симметрии|плоскостью симметрии]], которых нет в одиночных кристаллах. Благодаря этому двойники обладают повышенной кристаллографической симметрией. Образование двойников определяется свойствами решетки кристалла, и происходит по строго определенным законам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо единичных индивидов минералы часто образуют сростки из двух или более кристаллов. В подобных сростках кристаллы имеют закономерную или неправильную взаимную ориентировку. В первом случае сростки называются двойниками, во втором - кристаллическими срастаниями или [[минеральный агрегат|агрегатами]].&amp;lt;br&amp;gt;         &lt;br /&gt;
                &lt;br /&gt;
Двойникование обычно происходит на ранних этапах кристаллизации, при срастании двух или более кристаллических [[минеральный индивид|индивидов]] на стадии их зарождения. При этом их закономерная ориентировка относительно главных кристаллографических направлений (плоскостей решетки) обычно сохраняется. Два индивида, составляющие двойник, могут быть мысленно получены один  из другого путем отражения в плоскости ([[двойниковая плоскость]]) или при повороте на 180 градусов вокруг оси ([[двойниковая ось]]). Для большинства двойников характерны входящие углы. Поскольку кристаллы, имеющие входящие углы, растут быстрее, двойники часто выделяются своими размерами.&amp;lt;br&amp;gt;   &lt;br /&gt;
      &lt;br /&gt;
Среди двойниковых срастаний можно выделить три типа двойников - [[двойник срастания|двойники срастания]], [[двойник прорастания|прорастания]] и [[двойник полисинтетический|полисинтетические двойники]]. В некоторых случаях двойникование приводит к имитации кристаллов более высокой [[симметрия|симметрии]] (&amp;quot;миметические двойники&amp;quot;).   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для двойников срастания характерно изменение исходного [[Габитус кристаллов|габитуса кристаллов]] и двойники часто выделяются среди соседних одиночных кристаллов не только бОльшими размерами, но и своей уплощённой формой. Уплощение  в плоскости срастания можно видеть на примерах кальцита, шпинели, галенита. &amp;lt;br&amp;gt;       &lt;br /&gt;
[[Изображение: albite_twins.gif|thumb|полисинтетический двойник альбита]]      &lt;br /&gt;
Полисинтетические двойники представляют собой параллельные срастания нескольких, (иногда множества) параллельных друг другу пластинок минерала, находящихся друг относительно друга в перевернутом положении (наподобие ладоней, сложенных пальцами к запястьям). Срастание может состоять как из двух или нескольких кристаллов, так и из пачек множества тонких пластинок. У некоторых минералов, в частности у [[плагиоклаз]]ов, пластинки эти имеют микроскопическую толщину и с плоскостями их срастаний связан характерный оптический эффект - [[иризация]].  Полисинтетическое двойникование часто происходит при [[полиморфизм|полиморфных]] превращениях или распаде твёрдых растворов. Характерный  пример - [[полевые шпаты]].&amp;lt;br&amp;gt;      &lt;br /&gt;
Двойникование также может происходить под влиянием внешних механических воздействий, - обычно от направленного давления (деформационные двойники скольжения  у [[антимонит]]а, самородной [[сера|серы]], [[сподумен]]а и др).&amp;lt;br&amp;gt;         &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
&amp;quot;Двойники срастания&amp;quot; бывают, например, - у [[кальцит]]а, [[халькопирит]]а, [[титанит]]а, &amp;quot;[[Двойник японский|японский двойник]]&amp;quot; у кварца, а &amp;quot;Двойники прорастания&amp;quot; - у [[ставролит]]а, [[киноварь|киновари]], [[флюорит]]а. В двойниковании могут участвовать больше чем два [[минеральный индивид|индивида]]. Тогда говорят о тройниках, четверниках, множественных двойниковых сростках ([[хризоберилл]], [[александрит]]).         &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
'''Источник:''' [http://mindraw.web.ru/cristall4.htm MinDraw] &lt;br /&gt;
{{Из MinDraw|url=http://mindraw.web.ru/cristall4.htm}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ссылки'''&lt;br /&gt;
* http://geo.web.ru/druza/m-dvoiniki_0.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Кристаллография]]&lt;br /&gt;
[[Category:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Category:Формы нахождения минералов]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Japanese_twin.jpg</id>
		<title>Файл:Japanese twin.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Japanese_twin.jpg"/>
				<updated>2025-12-17T10:41:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;/* Краткое описание */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
Японский [[двойник]] [[кварц]]а. Коллекция музея Естественной Истории Лондона, Великобритания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B</id>
		<title>Двойниковые кристаллы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B"/>
				<updated>2025-12-17T10:40:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Diamond twin.jpg|thumb|left|210px|[[Алмаз]], [[двойниковые кристаллы|двойник]] прорастания 0.4 см. Конго (Заир)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Rutil_twin.jpg|thumb|210px|Коленчатый двойник [[рутил]]а 1см., г.Капуджух. с [http://www.mindraw.org www.mindraw.org].]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Twins_Cin.jpg|thumb|210px|Двойники прорастания киновари 1,5см. С сайта [http://mindraw.web.ru mindraw.web.ru].]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Cinnabar twinned.jpg|thumb|210px|Двойники прорастания киновари]]&lt;br /&gt;
'''Двойниковые кристаллы''', '''двойники''' - это закономерное непараллельное срастание кристаллических индивидов одного минерала, связанных друг с другом [[ось симметрии|осью]] или [[плоскость симметрии|плоскостью симметрии]], которых нет в одиночных кристаллах. Благодаря этому двойники обладают повышенной кристаллографической симметрией. Образование двойников определяется свойствами решетки кристалла, и происходит по строго определенным законам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо единичных индивидов минералы часто образуют сростки из двух или более кристаллов. В подобных сростках кристаллы имеют закономерную или неправильную взаимную ориентировку. В первом случае сростки называются двойниками, во втором - кристаллическими срастаниями или [[минеральный агрегат|агрегатами]].&amp;lt;br&amp;gt;         &lt;br /&gt;
                &lt;br /&gt;
Двойникование обычно происходит на ранних этапах кристаллизации, при срастании двух или более кристаллических [[минеральный индивид|индивидов]] на стадии их зарождения. При этом их закономерная ориентировка относительно главных кристаллографических направлений (плоскостей решетки) обычно сохраняется. Два индивида, составляющие двойник, могут быть мысленно получены один  из другого путем отражения в плоскости ([[двойниковая плоскость]]) или при повороте на 180 градусов вокруг оси ([[двойниковая ось]]). Для большинства двойников характерны входящие углы. Поскольку кристаллы, имеющие входящие углы, растут быстрее, двойники часто выделяются своими размерами.&amp;lt;br&amp;gt;   &lt;br /&gt;
      &lt;br /&gt;
Среди двойниковых срастаний можно выделить три типа двойников - [[двойник срастания|двойники срастания]], [[двойник прорастания|прорастания]] и [[двойник полисинтетический|полисинтетические двойники]]. В некоторых случаях двойникование приводит к имитации кристаллов более высокой [[симметрия|симметрии]] (&amp;quot;миметические двойники&amp;quot;).   &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для двойников срастания характерно изменение исходного [[Габитус кристаллов|габитуса кристаллов]] и двойники часто выделяются среди соседних одиночных кристаллов не только бОльшими размерами, но и своей уплощённой формой. Уплощение  в плоскости срастания можно видеть на примерах кальцита, шпинели, галенита. &amp;lt;br&amp;gt;       &lt;br /&gt;
[[Изображение: albite_twins.gif|thumb|полисинтетический двойник альбита]]      &lt;br /&gt;
Полисинтетические двойники представляют собой параллельные срастания нескольких, (иногда множества) параллельных друг другу пластинок минерала, находящихся друг относительно друга в перевернутом положении (наподобие ладоней, сложенных пальцами к запястьям). Срастание может состоять как из двух или нескольких кристаллов, так и из пачек множества тонких пластинок. У некоторых минералов, в частности у [[плагиоклаз]]ов, пластинки эти имеют микроскопическую толщину и с плоскостями их срастаний связан характерный оптический эффект - [[иризация]].  Полисинтетическое двойникование часто происходит при [[полиморфизм|полиморфных]] превращениях или распаде твёрдых растворов. Характерный  пример - [[полевые шпаты]].&amp;lt;br&amp;gt;      &lt;br /&gt;
Двойникование также может происходить под влиянием внешних механических воздействий, - обычно от направленного давления (деформационные двойники скольжения  у [[антимонит]]а, самородной [[сера|серы]], [[сподумен]]а и др).&amp;lt;br&amp;gt;         &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
&amp;quot;Двойники срастания&amp;quot; бывают, например, - у [[кальцит]]а, [[халькопирит]]а, [[титанит]]а, &amp;quot;[[Двойник японский|японский двойник]]&amp;quot; у кварца, а &amp;quot;Двойники прорастания&amp;quot; - у [[ставролит]]а, [[киноварь|киновари]], [[флюорит]]а. В двойниковании могут участвовать больше чем два [[минеральный индивид|индивида]]. Тогда говорят о тройниках, четверниках, множественных двойниковых сростках ([[хризоберилл]], [[александрит]]).         &lt;br /&gt;
         &lt;br /&gt;
'''Источник:''' [http://mindraw.web.ru/cristall4.htm MinDraw] &lt;br /&gt;
{{Из MinDraw|url=http://mindraw.web.ru/cristall4.htm}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ссылки'''&lt;br /&gt;
* http://geo.web.ru/druza/m-dvoiniki_0.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Кристаллография]]&lt;br /&gt;
[[Category:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Category:Формы нахождения минералов]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cinnabar_twinned.jpg</id>
		<title>Файл:Cinnabar twinned.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cinnabar_twinned.jpg"/>
				<updated>2025-12-17T10:36:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Киноварь, двойник прорастания. Около 5 мм.  Никитовка.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Киноварь]], [[двойник]] прорастания. Около 5 мм.  Никитовка.&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Japanese_twin.jpg</id>
		<title>Файл:Japanese twin.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Japanese_twin.jpg"/>
				<updated>2025-12-17T10:32:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Японский двойник кварца. Коллекция музея Устественной Истории Лондона, Великобритания.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
Японский двойник кварца. Коллекция музея Устественной Истории Лондона, Великобритания. &lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0</id>
		<title>Псевдоморфоза</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0"/>
				<updated>2025-12-17T10:26:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;/* Галерея экзотических псевдоморфоз */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Изображение:Pseudomorph_mal-azur.jpg|thumb|180px|[[Малахит]] по кристаллам [[азурит]]а, Аризона, c [http://www.rusmineral.ru rusmineral.ru].]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pseudomorph_limonite_after_magnetite_td.jpg|thumb|180px|Псевдоморфоза гидроксидов железа (лимонита) по пириту]]&lt;br /&gt;
'''Псевдоморфоза''' (от греч.  &amp;quot;псевдо&amp;quot; - ложь, и &amp;quot;формос&amp;quot; - форма) - в минералогии - ложные [[кристалл]]ы, форма которых не отвечает структуре слагающего их минерала. Например распространены псевдоморфозы [[лимонит]]а по [[пирит]]у, [[каолинит]]у, по полевому шпату. Псевдоморфоза образуется в результате замещения одного минерала другим с сохранением внешних форм кристаллов или при последующем заполнении пустот, образовавшихся при растворении минералов. Распространены также псевдоморфозы по дереву, раковинам [[моллюски|моллюсков]] и другие (&amp;quot;[[биоморфоза]]&amp;quot;) &lt;br /&gt;
*'''Источник''': Геологический словарь для школьников, М, Недра, 1985&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Псевдоморфоза''' - природный продукт замещения одного [[минерал]]а другим при сохранении внешней формы исходного минерала. Частный случай псевдоморфозы - '''[[Параморфоза|параморфоза]]''', замещение путем перестройки кристаллической структуры без изменения химического состава (например, параморфоза [[кианит]]а по [[андалузит]]у или параморфоза α-[[кварц]]а по β-кварцу).&lt;br /&gt;
*'''Источник:''' Кантор Б.З. Минералы - М., &amp;quot;Хоббикнига&amp;quot;, &amp;quot;Аст-Пресс&amp;quot;, 1995.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Галерея экзотических псевдоморфоз==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;120px&amp;quot; heights=&amp;quot;150px&amp;quot; perrow=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Изображение:Халц_по-Араукарии.jpg|[[Халцедон]] по шишке Араукарии. [http://www.fmm.ru/collectframe.htm Музей им. А.Е. Ферсмана РАН]&lt;br /&gt;
Изображение:Pseudom_roza.JPG|[[Арагонит]] по цветку розы. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. А.Е. Ферсмана]], фото:А.А.Евсеев&lt;br /&gt;
Изображение:Arag_sand.JPG|[[Арагонит]] по сандалии. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. А.Е. Ферсмана]], фото:А.А.Евсеев&lt;br /&gt;
Изображение:Valentinite_3.JPG|[[Сервантит]] по [[антимонит]]у, [[Никитовское месторождение|Никитовка]]&lt;br /&gt;
Изображение:Shoe.JPG|Ботинок, инкрустированный гипсом (псевдоморфоза). Pernatty Lagoon, Mt. Gunson, Ю. Австралия. Образец: R.Scott Werschky. Мюнхен-шоу-2017. Фото: © Д.E. Тонкачеев. &lt;br /&gt;
Изображение:Cu after wire.jpg|Самородная медь - псевдоморфоза по проволоке Великобритания.Боталлак, Корнвол.  Коллекция музея Естественной Истории Лондона.Фото: © Д.E. Тонкачеев&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из публикаций'''&lt;br /&gt;
*Жабин А.Г., Русинов В.А. Генетическая классификация псевдоморфоз. Записки ВМО, 1973, вып. 3, с. 241-253.&lt;br /&gt;
* Закревская Е.Ю. Замечательные псевдоморфозы пирита по аммонитам. - Мир камня (World of Stones), 1995, №7\8, С. 27-28 (№7, 24-25).&lt;br /&gt;
* Матвиенко Е.Н. Псевдоморфозы и не только: по экспозиции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. В мире минералов. Минералогический Альманах, т.14, вып.1, 2009. Москва: ООО «Альтум», с. 7-13.&lt;br /&gt;
* Твалчрелидзе А. А. Псевдоморфозы кварца и апофиллита в окрестностях Калагерана. \\ Бюлл. Тифлисского ун-та, 1922, №2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ссылки ====&lt;br /&gt;
*[http://mindraw.web.ru/cristall16.htm Псевдоморфозы, фото]&lt;br /&gt;
*[http://mindraw.web.ru/cristall18.htm Биоморфозы, окаменелости]&lt;br /&gt;
*[http://www.sevstone.ru/articles/psevdomorfozy-chut-boljshe-chem-vy-dumaete/ Статья К.Власова о псевдоморфозах на сайте Севастопольского Музея Камня]&lt;br /&gt;
*http://geo.web.ru/druza/m-pseudom.htm&lt;br /&gt;
*http://geo.web.ru/druza/m-pseud_geo.htm&lt;br /&gt;
[[Category:Формы нахождения минералов]]&lt;br /&gt;
[[Category:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0</id>
		<title>Псевдоморфоза</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0"/>
				<updated>2025-12-17T10:25:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;/* Галерея экзотических псевдоморфоз */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Изображение:Pseudomorph_mal-azur.jpg|thumb|180px|[[Малахит]] по кристаллам [[азурит]]а, Аризона, c [http://www.rusmineral.ru rusmineral.ru].]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pseudomorph_limonite_after_magnetite_td.jpg|thumb|180px|Псевдоморфоза гидроксидов железа (лимонита) по пириту]]&lt;br /&gt;
'''Псевдоморфоза''' (от греч.  &amp;quot;псевдо&amp;quot; - ложь, и &amp;quot;формос&amp;quot; - форма) - в минералогии - ложные [[кристалл]]ы, форма которых не отвечает структуре слагающего их минерала. Например распространены псевдоморфозы [[лимонит]]а по [[пирит]]у, [[каолинит]]у, по полевому шпату. Псевдоморфоза образуется в результате замещения одного минерала другим с сохранением внешних форм кристаллов или при последующем заполнении пустот, образовавшихся при растворении минералов. Распространены также псевдоморфозы по дереву, раковинам [[моллюски|моллюсков]] и другие (&amp;quot;[[биоморфоза]]&amp;quot;) &lt;br /&gt;
*'''Источник''': Геологический словарь для школьников, М, Недра, 1985&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Псевдоморфоза''' - природный продукт замещения одного [[минерал]]а другим при сохранении внешней формы исходного минерала. Частный случай псевдоморфозы - '''[[Параморфоза|параморфоза]]''', замещение путем перестройки кристаллической структуры без изменения химического состава (например, параморфоза [[кианит]]а по [[андалузит]]у или параморфоза α-[[кварц]]а по β-кварцу).&lt;br /&gt;
*'''Источник:''' Кантор Б.З. Минералы - М., &amp;quot;Хоббикнига&amp;quot;, &amp;quot;Аст-Пресс&amp;quot;, 1995.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Галерея экзотических псевдоморфоз==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;120px&amp;quot; heights=&amp;quot;150px&amp;quot; perrow=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Изображение:Халц_по-Араукарии.jpg|[[Халцедон]] по шишке Араукарии. [http://www.fmm.ru/collectframe.htm Музей им. А.Е. Ферсмана РАН]&lt;br /&gt;
Изображение:Pseudom_roza.JPG|[[Арагонит]] по цветку розы. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. А.Е. Ферсмана]], фото:А.А.Евсеев&lt;br /&gt;
Изображение:Arag_sand.JPG|[[Арагонит]] по сандалии. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. А.Е. Ферсмана]], фото:А.А.Евсеев&lt;br /&gt;
Изображение:Valentinite_3.JPG|[[Сервантит]] по [[антимонит]]у, [[Никитовское месторождение|Никитовка]]&lt;br /&gt;
Изображение:Shoe.JPG|Ботинок, инкрустированный гипсом (псевдоморфоза). Pernatty Lagoon, Mt. Gunson, Ю. Австралия. Образец: R.Scott Werschky. Мюнхен-шоу-2017. Фото: © Д. Тонкачеев. &lt;br /&gt;
Изображение:Cu after wire.jpg|||&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из публикаций'''&lt;br /&gt;
*Жабин А.Г., Русинов В.А. Генетическая классификация псевдоморфоз. Записки ВМО, 1973, вып. 3, с. 241-253.&lt;br /&gt;
* Закревская Е.Ю. Замечательные псевдоморфозы пирита по аммонитам. - Мир камня (World of Stones), 1995, №7\8, С. 27-28 (№7, 24-25).&lt;br /&gt;
* Матвиенко Е.Н. Псевдоморфозы и не только: по экспозиции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. В мире минералов. Минералогический Альманах, т.14, вып.1, 2009. Москва: ООО «Альтум», с. 7-13.&lt;br /&gt;
* Твалчрелидзе А. А. Псевдоморфозы кварца и апофиллита в окрестностях Калагерана. \\ Бюлл. Тифлисского ун-та, 1922, №2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ссылки ====&lt;br /&gt;
*[http://mindraw.web.ru/cristall16.htm Псевдоморфозы, фото]&lt;br /&gt;
*[http://mindraw.web.ru/cristall18.htm Биоморфозы, окаменелости]&lt;br /&gt;
*[http://www.sevstone.ru/articles/psevdomorfozy-chut-boljshe-chem-vy-dumaete/ Статья К.Власова о псевдоморфозах на сайте Севастопольского Музея Камня]&lt;br /&gt;
*http://geo.web.ru/druza/m-pseudom.htm&lt;br /&gt;
*http://geo.web.ru/druza/m-pseud_geo.htm&lt;br /&gt;
[[Category:Формы нахождения минералов]]&lt;br /&gt;
[[Category:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0</id>
		<title>Псевдоморфоза</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B7%D0%B0"/>
				<updated>2025-12-17T10:24:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;/* Галерея экзотических псевдоморфоз */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Изображение:Pseudomorph_mal-azur.jpg|thumb|180px|[[Малахит]] по кристаллам [[азурит]]а, Аризона, c [http://www.rusmineral.ru rusmineral.ru].]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pseudomorph_limonite_after_magnetite_td.jpg|thumb|180px|Псевдоморфоза гидроксидов железа (лимонита) по пириту]]&lt;br /&gt;
'''Псевдоморфоза''' (от греч.  &amp;quot;псевдо&amp;quot; - ложь, и &amp;quot;формос&amp;quot; - форма) - в минералогии - ложные [[кристалл]]ы, форма которых не отвечает структуре слагающего их минерала. Например распространены псевдоморфозы [[лимонит]]а по [[пирит]]у, [[каолинит]]у, по полевому шпату. Псевдоморфоза образуется в результате замещения одного минерала другим с сохранением внешних форм кристаллов или при последующем заполнении пустот, образовавшихся при растворении минералов. Распространены также псевдоморфозы по дереву, раковинам [[моллюски|моллюсков]] и другие (&amp;quot;[[биоморфоза]]&amp;quot;) &lt;br /&gt;
*'''Источник''': Геологический словарь для школьников, М, Недра, 1985&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Псевдоморфоза''' - природный продукт замещения одного [[минерал]]а другим при сохранении внешней формы исходного минерала. Частный случай псевдоморфозы - '''[[Параморфоза|параморфоза]]''', замещение путем перестройки кристаллической структуры без изменения химического состава (например, параморфоза [[кианит]]а по [[андалузит]]у или параморфоза α-[[кварц]]а по β-кварцу).&lt;br /&gt;
*'''Источник:''' Кантор Б.З. Минералы - М., &amp;quot;Хоббикнига&amp;quot;, &amp;quot;Аст-Пресс&amp;quot;, 1995.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Галерея экзотических псевдоморфоз==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;120px&amp;quot; heights=&amp;quot;150px&amp;quot; perrow=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Изображение:Халц_по-Араукарии.jpg|[[Халцедон]] по шишке Араукарии. [http://www.fmm.ru/collectframe.htm Музей им. А.Е. Ферсмана РАН]&lt;br /&gt;
Изображение:Pseudom_roza.JPG|[[Арагонит]] по цветку розы. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. А.Е. Ферсмана]], фото:А.А.Евсеев&lt;br /&gt;
Изображение:Arag_sand.JPG|[[Арагонит]] по сандалии. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. А.Е. Ферсмана]], фото:А.А.Евсеев&lt;br /&gt;
Изображение:Valentinite_3.JPG|[[Сервантит]] по [[антимонит]]у, [[Никитовское месторождение|Никитовка]]&lt;br /&gt;
Изображение:Shoe.JPG|Ботинок, инкрустированный гипсом (псевдоморфоза). Pernatty Lagoon, Mt. Gunson, Ю. Австралия. Образец: R.Scott Werschky. Мюнхен-шоу-2017. Фото: © Д. Тонкачеев. &lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:|||]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Из публикаций'''&lt;br /&gt;
*Жабин А.Г., Русинов В.А. Генетическая классификация псевдоморфоз. Записки ВМО, 1973, вып. 3, с. 241-253.&lt;br /&gt;
* Закревская Е.Ю. Замечательные псевдоморфозы пирита по аммонитам. - Мир камня (World of Stones), 1995, №7\8, С. 27-28 (№7, 24-25).&lt;br /&gt;
* Матвиенко Е.Н. Псевдоморфозы и не только: по экспозиции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. В мире минералов. Минералогический Альманах, т.14, вып.1, 2009. Москва: ООО «Альтум», с. 7-13.&lt;br /&gt;
* Твалчрелидзе А. А. Псевдоморфозы кварца и апофиллита в окрестностях Калагерана. \\ Бюлл. Тифлисского ун-та, 1922, №2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ссылки ====&lt;br /&gt;
*[http://mindraw.web.ru/cristall16.htm Псевдоморфозы, фото]&lt;br /&gt;
*[http://mindraw.web.ru/cristall18.htm Биоморфозы, окаменелости]&lt;br /&gt;
*[http://www.sevstone.ru/articles/psevdomorfozy-chut-boljshe-chem-vy-dumaete/ Статья К.Власова о псевдоморфозах на сайте Севастопольского Музея Камня]&lt;br /&gt;
*http://geo.web.ru/druza/m-pseudom.htm&lt;br /&gt;
*http://geo.web.ru/druza/m-pseud_geo.htm&lt;br /&gt;
[[Category:Формы нахождения минералов]]&lt;br /&gt;
[[Category:Минералогия]]&lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cu_after_wire.jpg</id>
		<title>Файл:Cu after wire.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cu_after_wire.jpg"/>
				<updated>2025-12-17T10:22:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Самородная медь - псевдоморфоза по проволоке Великобритания. Коллекция музея Естественной Истории Лондона&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Самородная медь]] - [[псевдоморфоза]] по проволоке [[Великобритания]]. Коллекция музея Естественной Истории Лондона&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C</id>
		<title>Спайность</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C"/>
				<updated>2025-12-14T08:55:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Cleavage inclusions.jpg|thumb|250px|Мусковит с включениями гематита (красно-оранжевое) и магнетита (черное), вдоль плоскостей спайности. Коллекция музея Естественной Истории Лондона.]]&lt;br /&gt;
'''Спайность''' - способность минералов раскалываться с образованием плоской зеркальной поверхности по определенным кристаллографическим направлениям, соответствующим наиболее слабым межионным связям в [[кристаллическая решетка|кристаллической решетке]] минерала и обычно параллельным граням его [[кристалл]]ов.   &lt;br /&gt;
Бывает весьма совершенной ([[слюды]], [[хлориты]], [[брусит]]), совершенной ([[галенит]], [[кальцит]]), средней (или ясной), несовершенной и весьма несовершенной. Может вовсе отсутствовать. Принято указывать направление, в котором спайность проходит в кристалле (по [[куб]]у, [[октаэдр]]у, [[ромбоэдр]]у и тд.). Спайность следует отличать от иногда похожей на неё [[отдельность (в кристаллах)|отдельности]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Свойства минералов]]&lt;br /&gt;
[[Category:Термины]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C</id>
		<title>Спайность</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C"/>
				<updated>2025-12-14T08:54:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Cleavage inclusions.jpg|thumb|250px|]]&lt;br /&gt;
'''Спайность''' - способность минералов раскалываться с образованием плоской зеркальной поверхности по определенным кристаллографическим направлениям, соответствующим наиболее слабым межионным связям в [[кристаллическая решетка|кристаллической решетке]] минерала и обычно параллельным граням его [[кристалл]]ов.   &lt;br /&gt;
Бывает весьма совершенной ([[слюды]], [[хлориты]], [[брусит]]), совершенной ([[галенит]], [[кальцит]]), средней (или ясной), несовершенной и весьма несовершенной. Может вовсе отсутствовать. Принято указывать направление, в котором спайность проходит в кристалле (по [[куб]]у, [[октаэдр]]у, [[ромбоэдр]]у и тд.). Спайность следует отличать от иногда похожей на неё [[отдельность (в кристаллах)|отдельности]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Свойства минералов]]&lt;br /&gt;
[[Category:Термины]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C</id>
		<title>Спайность</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C"/>
				<updated>2025-12-14T08:53:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Cleavage inclusions.jpg]]&lt;br /&gt;
'''Спайность''' - способность минералов раскалываться с образованием плоской зеркальной поверхности по определенным кристаллографическим направлениям, соответствующим наиболее слабым межионным связям в [[кристаллическая решетка|кристаллической решетке]] минерала и обычно параллельным граням его [[кристалл]]ов.   &lt;br /&gt;
Бывает весьма совершенной ([[слюды]], [[хлориты]], [[брусит]]), совершенной ([[галенит]], [[кальцит]]), средней (или ясной), несовершенной и весьма несовершенной. Может вовсе отсутствовать. Принято указывать направление, в котором спайность проходит в кристалле (по [[куб]]у, [[октаэдр]]у, [[ромбоэдр]]у и тд.). Спайность следует отличать от иногда похожей на неё [[отдельность (в кристаллах)|отдельности]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Свойства минералов]]&lt;br /&gt;
[[Category:Термины]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cleavage_inclusions.jpg</id>
		<title>Файл:Cleavage inclusions.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cleavage_inclusions.jpg"/>
				<updated>2025-12-14T08:51:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Мусковит с включениями гематита, вдоль плоскостей спайности. Коллекция музея Естественной Истории Лондона.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Мусковит]] с включениями [[гематит]]а, вдоль плоскостей спайности. Коллекция музея Естественной Истории Лондона. &lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Лироконит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2025-12-13T22:17:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:LIROCONITE.jpg|thumb|250px|Лироконит (кристаллы до 1 см). Корнуолл, Англия. Образец: [[ФМ]]. Фото: © А.А. Евсеев]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Liroconite td.jpg|thumb|250px|Лироконит. Фото Д.Тонкачеев]]&lt;br /&gt;
'''Лироконит''' - [[минерал]], водный арсенат меди и алюминия. Впервые был установлен в 1825 году в оловяных и медных рудниках Девон и Корнуолл (Англия). Встречается в виде плохо образованных [[кристалл]]ов и их срастаний. Характерны стекловидные хорошо выраженные идиоморфные кристаллы в породе, тонко-пластинчатого, уплощённо-октаэдрического или линзообразного облика. Агрегаты зернистые, массивные. Под п. тр. становится оливково-зелёным и легко сплавляется в темносерое стекло. В кислотах растворяется.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Редкий вторичный минерал медных месторождений, где встречается в зоне окисления в ассоциации с [[оливенит]]ом, [[халькофиллит]]ом, [[клиноклаз]]ом, [[корнваллит]]ом, [[страшимирит]]ом, [[малахит]]ом, [[куприт]]ом и [[лимонит]]ом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Лироконит {{англ|LIROCONITE}} - &amp;lt;math&amp;gt;Cu_{2}AlAsO_{4}(OH)_{4}*4H_{2}O&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Формула&lt;br /&gt;
|data1=&lt;br /&gt;
|label2=Молекулярный вес&lt;br /&gt;
|data2=433.08&lt;br /&gt;
|label3=Происхождение названия&lt;br /&gt;
|data3=От греческого λειρός, liros - &amp;quot;бледный&amp;quot; и κουία, konia - &amp;quot;порошок&amp;quot;, - в указание на бледный цвет черты.&lt;br /&gt;
|label4=[[IMA]] статус&lt;br /&gt;
|data4=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)&lt;br /&gt;
|label5=Год открытия&lt;br /&gt;
|data5=1825&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КЛАССИФИКАЦИЯ==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Strunz (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data1=7/D.20-40&lt;br /&gt;
|label2=Dana (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data2=42.2.1.1&lt;br /&gt;
|label3=Hey's CIM Ref.&lt;br /&gt;
|data3=20.1.13&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Цвет минерала]]&lt;br /&gt;
|data1=небесно-синий переходящий в зелёный; светло-синий переходящий в светло- голубовато-зеленый во внутренних рефлексах и напросвет.&lt;br /&gt;
|label2=[[Цвет черты]]&lt;br /&gt;
|data2=светло-голубой, светло- синевато-зелёный&lt;br /&gt;
|label3=[[Прозрачность минерала|Прозрачность]]&lt;br /&gt;
|data3=прозрачный, полупрозрачный&lt;br /&gt;
|label4=[[Блеск минерала|Блеск]]&lt;br /&gt;
|data4=стеклянный, смоляной&lt;br /&gt;
|label5=[[Спайность]]&lt;br /&gt;
|data5=весьма несовершенная по {110} и {011}, не ясная.&lt;br /&gt;
|label6=Твердость ([[шкала Мооса]])&lt;br /&gt;
|data6=2 - 2.5&lt;br /&gt;
|label7=[[Излом минерала|Излом]]&lt;br /&gt;
|data7=неровный, раковистый&lt;br /&gt;
|label8=Плотность (измеренная)&lt;br /&gt;
|data8=2.9 - 3 g/cm3&lt;br /&gt;
|label9=Плотность (расчетная)&lt;br /&gt;
|data9=2.97 g/cm3&lt;br /&gt;
|label10=Радиоактивность ([[GRapi]])&lt;br /&gt;
|data10=0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Оптический тип|Тип]]&lt;br /&gt;
|data1=двухосный (-)&lt;br /&gt;
|label2=[[Показатель преломления минерала|Показатели преломления]]&lt;br /&gt;
|data2=n&amp;amp;alpha; = 1.612 n&amp;amp;beta; = 1.652 n&amp;amp;gamma; = 1.675&lt;br /&gt;
|label3=[[угол 2V минерала|угол 2V]]&lt;br /&gt;
|data3=измеренный: 67&amp;amp;deg; , рассчитанный: 72&amp;amp;deg;&lt;br /&gt;
|label4=[[Двулучепреломление|Максимальное двулучепреломление]]&lt;br /&gt;
|data4=&amp;amp;delta; = 0.063&lt;br /&gt;
|label5=[[Оптический рельеф]]&lt;br /&gt;
|data5=умеренный&lt;br /&gt;
|label6=[[Дисперсия оптических осей]]&lt;br /&gt;
|data6=отсутствует&lt;br /&gt;
|label7=[[Плеохроизм]]&lt;br /&gt;
|data7=не плеохроирует&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Точечная группа симметрии|Точечная группа]]&lt;br /&gt;
|data1=2/m - Моноклинно-призматический&lt;br /&gt;
|label2=[[Сингония]]&lt;br /&gt;
|data2=Моноклинная&lt;br /&gt;
|label3=Параметры ячейки&lt;br /&gt;
|data3=a = 12.66Å, b = 7.57Å, c = 9.89Å&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;amp;beta; = 91.25&amp;amp;deg;&lt;br /&gt;
|label4=Отношение&lt;br /&gt;
|data4=a:b:c =  1.672 : 1 : 1.306&lt;br /&gt;
|label5=Число формульных единиц (Z)&lt;br /&gt;
|data5=4&lt;br /&gt;
|label6=[[Элементарная ячейка|Объем элементарной ячейки]]&lt;br /&gt;
|data6=V 947.59 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Перевод на другие языки==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|&lt;br /&gt;
*{{ФлагFrench}} французский — Cuivre Arseniaté Octaèdre obtus&lt;br /&gt;
*{{ФлагGerman}} немецкий — Chalcophacit;Couphochlorit;Lentulit;Linsenerz;Linsenkupfer;Liroconit;Lirokomalachit;Lirokonit;Lirokon-malachit&lt;br /&gt;
*{{ФлагRussian}} русский — Лироконит&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
*{{ФлагSpanish}} испанский — Couphochlorita;Lentulita;Liroconita&lt;br /&gt;
*{{ФлагEnglish}} английский — Liroconite&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Местонахождения==&lt;br /&gt;
* Преображенский завод, Урал, Россия--обнаружен П.В. Еремеевым в образцах из р-ка близ Преображ.з-да в кристаллах до 3 мм и землистых скоплениях на стенках пустот в кварце&lt;br /&gt;
* Карамазар, Таджикистан&lt;br /&gt;
* Сент-Дей и Гвенапп, Корнуолл, Англия, Великобритания&lt;br /&gt;
* Шпания Долина, Словакия&lt;br /&gt;
* Цумеб, Намибия&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
* [http://www.mindat.org/min-2413.html www.mindat.org]&lt;br /&gt;
* [http://webmineral.com/data/Liroconite.shtml www.webmineral.com]&lt;br /&gt;
* [http://athena.unige.ch/bin/minfich.cgi?s=LIROCONITE ATHENA Mineralogy]&lt;br /&gt;
* [http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Liroconit www.mineralienatlas.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Список литературы==&lt;br /&gt;
* Еремеев П.В. Протокол №80. - Записки Минер. о-ва, 1894, ч. 31, с. 389-391. &lt;br /&gt;
* Bournon (1801) Phil. Trans.: 174 (as Octahedral Arseniate of Copper).&lt;br /&gt;
* Rashleigh, P. (1802) Specimens of British Minerals Selected from the Cabinet of Phillip Rashleigh. London. part 2: Pl. 2, 5, 11 (as Octahedral Arseniate of Copper).&lt;br /&gt;
* Werner (1803) (as Linsenerz).&lt;br /&gt;
* Werner (1804) Ludwig's Min.: 2: 215 (as Linsenerz).&lt;br /&gt;
* Karsten, D.L.G. (1808) Mineralogische Tabellen, Berlin, second edition: 64 (as Linsenerz).&lt;br /&gt;
* Hausmann, J.F.L. (1813) Handbuch der Mineralogie 3 volumes, Göttingen: 1051 (as Linsenkupfer).&lt;br /&gt;
* Mohs, F. (1822) Grundriss der Mineralogie. 2 volumes, Dresden: 180 (as Lirokon-malachite).&lt;br /&gt;
* Glocker, E.F. (1831) Handbuch der Mineralogie, Nürnberg: 859 (as Chalcophacit).&lt;br /&gt;
* Beudant, F.S. (1832), Trailé élémentaire de Minéralogie, second edition, 2 volumes: 2: 600.&lt;br /&gt;
* Hermann (1844) Journal für praktische Chemie, Leipzig: 33: 296.&lt;br /&gt;
* Damour (1845) Annales de chimie et de physique, Paris: 13: 414. &lt;br /&gt;
* Des Cloizeaux (1859): 2: 71.&lt;br /&gt;
* Dana, E.S. (1892) System of Mineralogy, 6th. Edition, New York: 853.&lt;br /&gt;
* Church (1895) Mineralogical Magazine: 11: 1.&lt;br /&gt;
* Goldschmidt, V. (1918) Atlas der Krystallformen. 9 volumes, atlas, and text: vol. 5: 163.&lt;br /&gt;
* Larsen, E.S. (1921) The Microscopic Determination of the Nonнепрозрачный Minerals, First edition, USGS Bulletin 679: 101.&lt;br /&gt;
* Hintze, Carl (1931) Handbuch der Mineralogie. Berlin and Leipzig. 6 volumes: 1 [4B]: 953.&lt;br /&gt;
* American Mineralogist (1951): 36: 484.&lt;br /&gt;
* Palache, C., Berman, H., &amp;amp; Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, 1124 pp.: 921-922.&lt;br /&gt;
* Giuseppetti G., Coda A., Mazzi F., Tadini C. (1962)  La struttura cristallina della liroconite Cu2Al[(As,P)O4(OH)4]*4(H2O). Periodico di Mineralogia – Roma pp. 19-42.&lt;br /&gt;
* Burns, P. C., Eb, R. K. and Hawthorne, F. C. (1991): Refinement of the structure of liroconite, a heteropolyhedral framework oxysalt mineral. Acta Cryst. C 47, 916-919. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Арсенаты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:ИМПОРТ_Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Liroconite_td.jpg</id>
		<title>Файл:Liroconite td.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Liroconite_td.jpg"/>
				<updated>2025-12-13T22:11:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Лироконит, Великобритания поле зрения 50 см.  Коллекция музея Естественной Истории в Лондоне.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Лироконит]], [[Великобритания]] поле зрения 50 см.  Коллекция музея Естественной Истории в Лондоне.&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
Cм. раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Вардит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2025-12-13T21:32:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:20251213 150120.jpg|thumb|250px|Вардит 30 cм в диаметре. США. Коллекция Музея Естественной Истории в Лондоне]]&lt;br /&gt;
[[Файл:WARDITE.jpg|thumb|250px|[[Вардит]],[[Юкон]], Канада. Кристаллы 1-1,5 см. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. Ферсмана]]. Фото: А. Евсеев]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Goyazite1.jpg|thumb|200px|Зелёные кристаллы [[вардит]]а на [[гояцит]]е, [[Канада]]]]&lt;br /&gt;
'''Вардит''' - редкий [[минерал]], водный фосфат алюминия и натрия. Al-доминантный аналог [[цириловит]]а. Образует   псевдооктаэдрические кристаллы размером до 4 см, с простыми формами {010}, {011}, {012}, {100}, редко {001}, как правило со штриховкой по [001].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Нахождение ==&lt;br /&gt;
Гипергенный компонент низкотемпературных фосфатных конкреций, редко также в пегматитах как продукт изменения [[амблигонит]]а. &lt;br /&gt;
*В пустотах желваков [[варисцит]]а в шт. [[Юта]], США (Little Green Monster mine, Clay Canyon).&lt;br /&gt;
*В бирюзоносных местасоматитах [[Кальмакырское месторождение|Кальмакырского]] месторождения, Узбекистан.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вардит {{англ|WARDITE}} - &amp;lt;math&amp;gt;NaAl_{3}(PO_{4})_{2}(OH)_{4}*2H_{2}O&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Формула&lt;br /&gt;
|data1=&lt;br /&gt;
|label2=Молекулярный вес&lt;br /&gt;
|data2=397.94&lt;br /&gt;
|label3=Происхождение названия&lt;br /&gt;
|data3=В честь Генри Варда (Henry Augustus Ward, 1834-1906), дилера и [[коллекционирование минералов|коллекционера]] минералов, Рочестер, Нью-Йорк, США.&lt;br /&gt;
|label4=[[IMA]] статус&lt;br /&gt;
|data4=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)&lt;br /&gt;
|label5=Год открытия&lt;br /&gt;
|data5=1896&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КЛАССИФИКАЦИЯ==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Strunz (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data1=7/D.51-10&lt;br /&gt;
|label2=Dana (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data2=42.7.8.2&lt;br /&gt;
|label3=Hey's CIM Ref.&lt;br /&gt;
|data3=19.8.3&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Цвет минерала]]&lt;br /&gt;
|data1=бесцветный, белый, светло-синий переходящий в зелёный, жёлто-зелёный, светло-жёлтый, коричневый; бесцветный во внутренних рефлексах и напросвет.&lt;br /&gt;
|label2=[[Прозрачность минерала|Прозрачность]]&lt;br /&gt;
|data2=прозрачный, непрозрачный&lt;br /&gt;
|label3=[[Блеск минерала|Блеск]]&lt;br /&gt;
|data3=стеклянный&lt;br /&gt;
|label4=[[Спайность]]&lt;br /&gt;
|data4=совершенная по {001}.&lt;br /&gt;
|label5=Твердость ([[шкала Мооса]])&lt;br /&gt;
|data5=5&lt;br /&gt;
|label6=Плотность (измеренная)&lt;br /&gt;
|data6=2.81 - 2.87 g/cm3&lt;br /&gt;
|label7=Плотность (расчетная)&lt;br /&gt;
|data7=2.805 g/cm3&lt;br /&gt;
|label8=Радиоактивность ([[GRapi]])&lt;br /&gt;
|data8=0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Оптический тип|Тип]]&lt;br /&gt;
|data1=одноосный (+)&lt;br /&gt;
|label2=[[Показатель преломления минерала|Показатели преломления]]&lt;br /&gt;
|data2=n&amp;amp;omega; = 1.586 - 1.594 n&amp;amp;epsilon; = 1.595 - 1.604&lt;br /&gt;
|label3=[[Двулучепреломление|Максимальное двулучепреломление]]&lt;br /&gt;
|data3=&amp;amp;delta; = 0.009&lt;br /&gt;
|label4=[[Оптический рельеф]]&lt;br /&gt;
|data4=умеренный&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Точечная группа симметрии|Точечная группа]]&lt;br /&gt;
|data1=4 2 2 - Трапецоэдрический&lt;br /&gt;
|label2=[[Пространственная группа симметрии|Пространственная группа]]&lt;br /&gt;
|data2=P41 21 2&lt;br /&gt;
|label3=[[Сингония]]&lt;br /&gt;
|data3=Тетрагональная&lt;br /&gt;
|label4=Параметры ячейки&lt;br /&gt;
|data4=a = 7.03(1) Å, c = 19.04(1) Å&lt;br /&gt;
|label5=Отношение&lt;br /&gt;
|data5=a:c =  1 : 2.708&lt;br /&gt;
|label6=Число формульных единиц (Z)&lt;br /&gt;
|data6=4&lt;br /&gt;
|label7=[[Элементарная ячейка|Объем элементарной ячейки]]&lt;br /&gt;
|data7=V 940.97 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Перевод на другие языки==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|&lt;br /&gt;
*{{ФлагGerman}} немецкий — Wardit&lt;br /&gt;
*{{ФлагRussian}} русский — Вардит&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
*{{ФлагSpanish}} испанский — Wardita&lt;br /&gt;
*{{ФлагEnglish}} английский — Wardite&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
* [http://www.mindat.org/min-4242.html www.mindat.org]&lt;br /&gt;
* [http://webmineral.com/data/Wardite.shtml www.webmineral.com]&lt;br /&gt;
* [http://athena.unige.ch/bin/minfich.cgi?s=WARDITE ATHENA Mineralogy]&lt;br /&gt;
* [http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Wardite www.mineralienatlas.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Список литературы==&lt;br /&gt;
* Davison (1896) American Journal of Science: 152: 154.&lt;br /&gt;
* Larsen, E.S. and Shannon (1930) American Mineralogist: 15: 315.&lt;br /&gt;
* Pough, F. (1937) American Museum, Nov. 1937, no. 932.&lt;br /&gt;
* Larsen (1942) American Mineralogist: 27: 292.&lt;br /&gt;
* Palache, C., Berman, H., &amp;amp; Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, 1124 pp.: 940-941.&lt;br /&gt;
* American Mineralogist (1952): 37: 849-852.&lt;br /&gt;
* Lindberg, M.L. (1957) Relationship of theminerals avelinoite, cyrilovite, and wardite. American Mineralogist: 42: 204–213.&lt;br /&gt;
* Fanfani, L., A. Nunzi, and P.F. Zanazzi (1970) The crystal structure of wardite. Mineralogical Magazine: 37: 598-605.&lt;br /&gt;
* Bulletin de la Société française de Minéralogie et de Cristallographie (1981): 104: 683.&lt;br /&gt;
* Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W., and Nichols, M.C. (2000) Handbook of Mineralogy, Volume IV. Arsenates, Phosphates, Vanadates. Mineral Data Publishing, Tucson, AZ, 680pp.: 643.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Фосфаты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Группа вардита]]&lt;br /&gt;
[[Категория:ИМПОРТ_Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Вардит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2025-12-13T21:31:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:20251213 150120.jpg|thumb|250px|[[Вардит]]Вардит 30 cм в диаметре. Коллекция Музея Естественной Истории в Лондоне]]&lt;br /&gt;
[[Файл:WARDITE.jpg|thumb|250px|[[Вардит]],[[Юкон]], Канада. Кристаллы 1-1,5 см. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. Ферсмана]]. Фото: А. Евсеев]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Goyazite1.jpg|thumb|200px|Зелёные кристаллы [[вардит]]а на [[гояцит]]е, [[Канада]]]]&lt;br /&gt;
'''Вардит''' - редкий [[минерал]], водный фосфат алюминия и натрия. Al-доминантный аналог [[цириловит]]а. Образует   псевдооктаэдрические кристаллы размером до 4 см, с простыми формами {010}, {011}, {012}, {100}, редко {001}, как правило со штриховкой по [001].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Нахождение ==&lt;br /&gt;
Гипергенный компонент низкотемпературных фосфатных конкреций, редко также в пегматитах как продукт изменения [[амблигонит]]а. &lt;br /&gt;
*В пустотах желваков [[варисцит]]а в шт. [[Юта]], США (Little Green Monster mine, Clay Canyon).&lt;br /&gt;
*В бирюзоносных местасоматитах [[Кальмакырское месторождение|Кальмакырского]] месторождения, Узбекистан.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вардит {{англ|WARDITE}} - &amp;lt;math&amp;gt;NaAl_{3}(PO_{4})_{2}(OH)_{4}*2H_{2}O&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Формула&lt;br /&gt;
|data1=&lt;br /&gt;
|label2=Молекулярный вес&lt;br /&gt;
|data2=397.94&lt;br /&gt;
|label3=Происхождение названия&lt;br /&gt;
|data3=В честь Генри Варда (Henry Augustus Ward, 1834-1906), дилера и [[коллекционирование минералов|коллекционера]] минералов, Рочестер, Нью-Йорк, США.&lt;br /&gt;
|label4=[[IMA]] статус&lt;br /&gt;
|data4=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)&lt;br /&gt;
|label5=Год открытия&lt;br /&gt;
|data5=1896&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КЛАССИФИКАЦИЯ==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Strunz (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data1=7/D.51-10&lt;br /&gt;
|label2=Dana (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data2=42.7.8.2&lt;br /&gt;
|label3=Hey's CIM Ref.&lt;br /&gt;
|data3=19.8.3&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Цвет минерала]]&lt;br /&gt;
|data1=бесцветный, белый, светло-синий переходящий в зелёный, жёлто-зелёный, светло-жёлтый, коричневый; бесцветный во внутренних рефлексах и напросвет.&lt;br /&gt;
|label2=[[Прозрачность минерала|Прозрачность]]&lt;br /&gt;
|data2=прозрачный, непрозрачный&lt;br /&gt;
|label3=[[Блеск минерала|Блеск]]&lt;br /&gt;
|data3=стеклянный&lt;br /&gt;
|label4=[[Спайность]]&lt;br /&gt;
|data4=совершенная по {001}.&lt;br /&gt;
|label5=Твердость ([[шкала Мооса]])&lt;br /&gt;
|data5=5&lt;br /&gt;
|label6=Плотность (измеренная)&lt;br /&gt;
|data6=2.81 - 2.87 g/cm3&lt;br /&gt;
|label7=Плотность (расчетная)&lt;br /&gt;
|data7=2.805 g/cm3&lt;br /&gt;
|label8=Радиоактивность ([[GRapi]])&lt;br /&gt;
|data8=0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Оптический тип|Тип]]&lt;br /&gt;
|data1=одноосный (+)&lt;br /&gt;
|label2=[[Показатель преломления минерала|Показатели преломления]]&lt;br /&gt;
|data2=n&amp;amp;omega; = 1.586 - 1.594 n&amp;amp;epsilon; = 1.595 - 1.604&lt;br /&gt;
|label3=[[Двулучепреломление|Максимальное двулучепреломление]]&lt;br /&gt;
|data3=&amp;amp;delta; = 0.009&lt;br /&gt;
|label4=[[Оптический рельеф]]&lt;br /&gt;
|data4=умеренный&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Точечная группа симметрии|Точечная группа]]&lt;br /&gt;
|data1=4 2 2 - Трапецоэдрический&lt;br /&gt;
|label2=[[Пространственная группа симметрии|Пространственная группа]]&lt;br /&gt;
|data2=P41 21 2&lt;br /&gt;
|label3=[[Сингония]]&lt;br /&gt;
|data3=Тетрагональная&lt;br /&gt;
|label4=Параметры ячейки&lt;br /&gt;
|data4=a = 7.03(1) Å, c = 19.04(1) Å&lt;br /&gt;
|label5=Отношение&lt;br /&gt;
|data5=a:c =  1 : 2.708&lt;br /&gt;
|label6=Число формульных единиц (Z)&lt;br /&gt;
|data6=4&lt;br /&gt;
|label7=[[Элементарная ячейка|Объем элементарной ячейки]]&lt;br /&gt;
|data7=V 940.97 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Перевод на другие языки==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|&lt;br /&gt;
*{{ФлагGerman}} немецкий — Wardit&lt;br /&gt;
*{{ФлагRussian}} русский — Вардит&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
*{{ФлагSpanish}} испанский — Wardita&lt;br /&gt;
*{{ФлагEnglish}} английский — Wardite&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
* [http://www.mindat.org/min-4242.html www.mindat.org]&lt;br /&gt;
* [http://webmineral.com/data/Wardite.shtml www.webmineral.com]&lt;br /&gt;
* [http://athena.unige.ch/bin/minfich.cgi?s=WARDITE ATHENA Mineralogy]&lt;br /&gt;
* [http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Wardite www.mineralienatlas.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Список литературы==&lt;br /&gt;
* Davison (1896) American Journal of Science: 152: 154.&lt;br /&gt;
* Larsen, E.S. and Shannon (1930) American Mineralogist: 15: 315.&lt;br /&gt;
* Pough, F. (1937) American Museum, Nov. 1937, no. 932.&lt;br /&gt;
* Larsen (1942) American Mineralogist: 27: 292.&lt;br /&gt;
* Palache, C., Berman, H., &amp;amp; Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, 1124 pp.: 940-941.&lt;br /&gt;
* American Mineralogist (1952): 37: 849-852.&lt;br /&gt;
* Lindberg, M.L. (1957) Relationship of theminerals avelinoite, cyrilovite, and wardite. American Mineralogist: 42: 204–213.&lt;br /&gt;
* Fanfani, L., A. Nunzi, and P.F. Zanazzi (1970) The crystal structure of wardite. Mineralogical Magazine: 37: 598-605.&lt;br /&gt;
* Bulletin de la Société française de Minéralogie et de Cristallographie (1981): 104: 683.&lt;br /&gt;
* Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W., and Nichols, M.C. (2000) Handbook of Mineralogy, Volume IV. Arsenates, Phosphates, Vanadates. Mineral Data Publishing, Tucson, AZ, 680pp.: 643.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Фосфаты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Группа вардита]]&lt;br /&gt;
[[Категория:ИМПОРТ_Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Вардит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2025-12-13T21:31:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:20251213 150120.jpg|thumb|250px|[[Вардит]]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:WARDITE.jpg|thumb|250px|[[Вардит]],[[Юкон]], Канада. Кристаллы 1-1,5 см. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. Ферсмана]]. Фото: А. Евсеев]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Goyazite1.jpg|thumb|200px|Зелёные кристаллы [[вардит]]а на [[гояцит]]е, [[Канада]]]]&lt;br /&gt;
'''Вардит''' - редкий [[минерал]], водный фосфат алюминия и натрия. Al-доминантный аналог [[цириловит]]а. Образует   псевдооктаэдрические кристаллы размером до 4 см, с простыми формами {010}, {011}, {012}, {100}, редко {001}, как правило со штриховкой по [001].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Нахождение ==&lt;br /&gt;
Гипергенный компонент низкотемпературных фосфатных конкреций, редко также в пегматитах как продукт изменения [[амблигонит]]а. &lt;br /&gt;
*В пустотах желваков [[варисцит]]а в шт. [[Юта]], США (Little Green Monster mine, Clay Canyon).&lt;br /&gt;
*В бирюзоносных местасоматитах [[Кальмакырское месторождение|Кальмакырского]] месторождения, Узбекистан.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вардит {{англ|WARDITE}} - &amp;lt;math&amp;gt;NaAl_{3}(PO_{4})_{2}(OH)_{4}*2H_{2}O&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Формула&lt;br /&gt;
|data1=&lt;br /&gt;
|label2=Молекулярный вес&lt;br /&gt;
|data2=397.94&lt;br /&gt;
|label3=Происхождение названия&lt;br /&gt;
|data3=В честь Генри Варда (Henry Augustus Ward, 1834-1906), дилера и [[коллекционирование минералов|коллекционера]] минералов, Рочестер, Нью-Йорк, США.&lt;br /&gt;
|label4=[[IMA]] статус&lt;br /&gt;
|data4=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)&lt;br /&gt;
|label5=Год открытия&lt;br /&gt;
|data5=1896&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КЛАССИФИКАЦИЯ==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Strunz (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data1=7/D.51-10&lt;br /&gt;
|label2=Dana (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data2=42.7.8.2&lt;br /&gt;
|label3=Hey's CIM Ref.&lt;br /&gt;
|data3=19.8.3&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Цвет минерала]]&lt;br /&gt;
|data1=бесцветный, белый, светло-синий переходящий в зелёный, жёлто-зелёный, светло-жёлтый, коричневый; бесцветный во внутренних рефлексах и напросвет.&lt;br /&gt;
|label2=[[Прозрачность минерала|Прозрачность]]&lt;br /&gt;
|data2=прозрачный, непрозрачный&lt;br /&gt;
|label3=[[Блеск минерала|Блеск]]&lt;br /&gt;
|data3=стеклянный&lt;br /&gt;
|label4=[[Спайность]]&lt;br /&gt;
|data4=совершенная по {001}.&lt;br /&gt;
|label5=Твердость ([[шкала Мооса]])&lt;br /&gt;
|data5=5&lt;br /&gt;
|label6=Плотность (измеренная)&lt;br /&gt;
|data6=2.81 - 2.87 g/cm3&lt;br /&gt;
|label7=Плотность (расчетная)&lt;br /&gt;
|data7=2.805 g/cm3&lt;br /&gt;
|label8=Радиоактивность ([[GRapi]])&lt;br /&gt;
|data8=0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Оптический тип|Тип]]&lt;br /&gt;
|data1=одноосный (+)&lt;br /&gt;
|label2=[[Показатель преломления минерала|Показатели преломления]]&lt;br /&gt;
|data2=n&amp;amp;omega; = 1.586 - 1.594 n&amp;amp;epsilon; = 1.595 - 1.604&lt;br /&gt;
|label3=[[Двулучепреломление|Максимальное двулучепреломление]]&lt;br /&gt;
|data3=&amp;amp;delta; = 0.009&lt;br /&gt;
|label4=[[Оптический рельеф]]&lt;br /&gt;
|data4=умеренный&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Точечная группа симметрии|Точечная группа]]&lt;br /&gt;
|data1=4 2 2 - Трапецоэдрический&lt;br /&gt;
|label2=[[Пространственная группа симметрии|Пространственная группа]]&lt;br /&gt;
|data2=P41 21 2&lt;br /&gt;
|label3=[[Сингония]]&lt;br /&gt;
|data3=Тетрагональная&lt;br /&gt;
|label4=Параметры ячейки&lt;br /&gt;
|data4=a = 7.03(1) Å, c = 19.04(1) Å&lt;br /&gt;
|label5=Отношение&lt;br /&gt;
|data5=a:c =  1 : 2.708&lt;br /&gt;
|label6=Число формульных единиц (Z)&lt;br /&gt;
|data6=4&lt;br /&gt;
|label7=[[Элементарная ячейка|Объем элементарной ячейки]]&lt;br /&gt;
|data7=V 940.97 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Перевод на другие языки==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|&lt;br /&gt;
*{{ФлагGerman}} немецкий — Wardit&lt;br /&gt;
*{{ФлагRussian}} русский — Вардит&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
*{{ФлагSpanish}} испанский — Wardita&lt;br /&gt;
*{{ФлагEnglish}} английский — Wardite&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
* [http://www.mindat.org/min-4242.html www.mindat.org]&lt;br /&gt;
* [http://webmineral.com/data/Wardite.shtml www.webmineral.com]&lt;br /&gt;
* [http://athena.unige.ch/bin/minfich.cgi?s=WARDITE ATHENA Mineralogy]&lt;br /&gt;
* [http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Wardite www.mineralienatlas.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Список литературы==&lt;br /&gt;
* Davison (1896) American Journal of Science: 152: 154.&lt;br /&gt;
* Larsen, E.S. and Shannon (1930) American Mineralogist: 15: 315.&lt;br /&gt;
* Pough, F. (1937) American Museum, Nov. 1937, no. 932.&lt;br /&gt;
* Larsen (1942) American Mineralogist: 27: 292.&lt;br /&gt;
* Palache, C., Berman, H., &amp;amp; Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, 1124 pp.: 940-941.&lt;br /&gt;
* American Mineralogist (1952): 37: 849-852.&lt;br /&gt;
* Lindberg, M.L. (1957) Relationship of theminerals avelinoite, cyrilovite, and wardite. American Mineralogist: 42: 204–213.&lt;br /&gt;
* Fanfani, L., A. Nunzi, and P.F. Zanazzi (1970) The crystal structure of wardite. Mineralogical Magazine: 37: 598-605.&lt;br /&gt;
* Bulletin de la Société française de Minéralogie et de Cristallographie (1981): 104: 683.&lt;br /&gt;
* Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W., and Nichols, M.C. (2000) Handbook of Mineralogy, Volume IV. Arsenates, Phosphates, Vanadates. Mineral Data Publishing, Tucson, AZ, 680pp.: 643.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Фосфаты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Группа вардита]]&lt;br /&gt;
[[Категория:ИМПОРТ_Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82</id>
		<title>Вардит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82"/>
				<updated>2025-12-13T21:30:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:|thumb|250px|[[Вардит]]]]&lt;br /&gt;
[[Файл:WARDITE.jpg|thumb|250px|[[Вардит]],[[Юкон]], Канада. Кристаллы 1-1,5 см. [[Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН|Музей им. Ферсмана]]. Фото: А. Евсеев]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Goyazite1.jpg|thumb|200px|Зелёные кристаллы [[вардит]]а на [[гояцит]]е, [[Канада]]]]&lt;br /&gt;
'''Вардит''' - редкий [[минерал]], водный фосфат алюминия и натрия. Al-доминантный аналог [[цириловит]]а. Образует   псевдооктаэдрические кристаллы размером до 4 см, с простыми формами {010}, {011}, {012}, {100}, редко {001}, как правило со штриховкой по [001].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Нахождение ==&lt;br /&gt;
Гипергенный компонент низкотемпературных фосфатных конкреций, редко также в пегматитах как продукт изменения [[амблигонит]]а. &lt;br /&gt;
*В пустотах желваков [[варисцит]]а в шт. [[Юта]], США (Little Green Monster mine, Clay Canyon).&lt;br /&gt;
*В бирюзоносных местасоматитах [[Кальмакырское месторождение|Кальмакырского]] месторождения, Узбекистан.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вардит {{англ|WARDITE}} - &amp;lt;math&amp;gt;NaAl_{3}(PO_{4})_{2}(OH)_{4}*2H_{2}O&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Формула&lt;br /&gt;
|data1=&lt;br /&gt;
|label2=Молекулярный вес&lt;br /&gt;
|data2=397.94&lt;br /&gt;
|label3=Происхождение названия&lt;br /&gt;
|data3=В честь Генри Варда (Henry Augustus Ward, 1834-1906), дилера и [[коллекционирование минералов|коллекционера]] минералов, Рочестер, Нью-Йорк, США.&lt;br /&gt;
|label4=[[IMA]] статус&lt;br /&gt;
|data4=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)&lt;br /&gt;
|label5=Год открытия&lt;br /&gt;
|data5=1896&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КЛАССИФИКАЦИЯ==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=Strunz (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data1=7/D.51-10&lt;br /&gt;
|label2=Dana (8-ое издание)&lt;br /&gt;
|data2=42.7.8.2&lt;br /&gt;
|label3=Hey's CIM Ref.&lt;br /&gt;
|data3=19.8.3&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Цвет минерала]]&lt;br /&gt;
|data1=бесцветный, белый, светло-синий переходящий в зелёный, жёлто-зелёный, светло-жёлтый, коричневый; бесцветный во внутренних рефлексах и напросвет.&lt;br /&gt;
|label2=[[Прозрачность минерала|Прозрачность]]&lt;br /&gt;
|data2=прозрачный, непрозрачный&lt;br /&gt;
|label3=[[Блеск минерала|Блеск]]&lt;br /&gt;
|data3=стеклянный&lt;br /&gt;
|label4=[[Спайность]]&lt;br /&gt;
|data4=совершенная по {001}.&lt;br /&gt;
|label5=Твердость ([[шкала Мооса]])&lt;br /&gt;
|data5=5&lt;br /&gt;
|label6=Плотность (измеренная)&lt;br /&gt;
|data6=2.81 - 2.87 g/cm3&lt;br /&gt;
|label7=Плотность (расчетная)&lt;br /&gt;
|data7=2.805 g/cm3&lt;br /&gt;
|label8=Радиоактивность ([[GRapi]])&lt;br /&gt;
|data8=0&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Оптический тип|Тип]]&lt;br /&gt;
|data1=одноосный (+)&lt;br /&gt;
|label2=[[Показатель преломления минерала|Показатели преломления]]&lt;br /&gt;
|data2=n&amp;amp;omega; = 1.586 - 1.594 n&amp;amp;epsilon; = 1.595 - 1.604&lt;br /&gt;
|label3=[[Двулучепреломление|Максимальное двулучепреломление]]&lt;br /&gt;
|data3=&amp;amp;delta; = 0.009&lt;br /&gt;
|label4=[[Оптический рельеф]]&lt;br /&gt;
|data4=умеренный&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
==КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА==&lt;br /&gt;
{{ТАБЛИЦА&lt;br /&gt;
|labelstyle=width: 175px;&lt;br /&gt;
|label1=[[Точечная группа симметрии|Точечная группа]]&lt;br /&gt;
|data1=4 2 2 - Трапецоэдрический&lt;br /&gt;
|label2=[[Пространственная группа симметрии|Пространственная группа]]&lt;br /&gt;
|data2=P41 21 2&lt;br /&gt;
|label3=[[Сингония]]&lt;br /&gt;
|data3=Тетрагональная&lt;br /&gt;
|label4=Параметры ячейки&lt;br /&gt;
|data4=a = 7.03(1) Å, c = 19.04(1) Å&lt;br /&gt;
|label5=Отношение&lt;br /&gt;
|data5=a:c =  1 : 2.708&lt;br /&gt;
|label6=Число формульных единиц (Z)&lt;br /&gt;
|data6=4&lt;br /&gt;
|label7=[[Элементарная ячейка|Объем элементарной ячейки]]&lt;br /&gt;
|data7=V 940.97 Å³ (рассчитано по параметрам элементарной ячейки)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Перевод на другие языки==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|- valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
	|&lt;br /&gt;
*{{ФлагGerman}} немецкий — Wardit&lt;br /&gt;
*{{ФлагRussian}} русский — Вардит&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
*{{ФлагSpanish}} испанский — Wardita&lt;br /&gt;
*{{ФлагEnglish}} английский — Wardite&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
* [http://www.mindat.org/min-4242.html www.mindat.org]&lt;br /&gt;
* [http://webmineral.com/data/Wardite.shtml www.webmineral.com]&lt;br /&gt;
* [http://athena.unige.ch/bin/minfich.cgi?s=WARDITE ATHENA Mineralogy]&lt;br /&gt;
* [http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Wardite www.mineralienatlas.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Список литературы==&lt;br /&gt;
* Davison (1896) American Journal of Science: 152: 154.&lt;br /&gt;
* Larsen, E.S. and Shannon (1930) American Mineralogist: 15: 315.&lt;br /&gt;
* Pough, F. (1937) American Museum, Nov. 1937, no. 932.&lt;br /&gt;
* Larsen (1942) American Mineralogist: 27: 292.&lt;br /&gt;
* Palache, C., Berman, H., &amp;amp; Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II. John Wiley and Sons, Inc., New York, 7th edition, revised and enlarged, 1124 pp.: 940-941.&lt;br /&gt;
* American Mineralogist (1952): 37: 849-852.&lt;br /&gt;
* Lindberg, M.L. (1957) Relationship of theminerals avelinoite, cyrilovite, and wardite. American Mineralogist: 42: 204–213.&lt;br /&gt;
* Fanfani, L., A. Nunzi, and P.F. Zanazzi (1970) The crystal structure of wardite. Mineralogical Magazine: 37: 598-605.&lt;br /&gt;
* Bulletin de la Société française de Minéralogie et de Cristallographie (1981): 104: 683.&lt;br /&gt;
* Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W., and Nichols, M.C. (2000) Handbook of Mineralogy, Volume IV. Arsenates, Phosphates, Vanadates. Mineral Data Publishing, Tucson, AZ, 680pp.: 643.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;br /&gt;
[[Категория:Минералы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Фосфаты]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Группа вардита]]&lt;br /&gt;
[[Категория:ИМПОРТ_Минералы]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20251213_150120.jpg</id>
		<title>Файл:20251213 150120.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20251213_150120.jpg"/>
				<updated>2025-12-13T21:30:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Вардит]] 30 cм в диаметре. Коллекция Музея Естественной Истории в Лондоне&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20251213_150120.jpg</id>
		<title>Файл:20251213 150120.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20251213_150120.jpg"/>
				<updated>2025-12-13T21:28:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Вардит&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
Вардит&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD</id>
		<title>Грязевой вулкан</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD"/>
				<updated>2025-06-12T09:43:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Грязевой вулкан''' - геологическое образование, представляющее собой отверстие или углубление на поверхности земли (сальза) либо конусообразное возвышение с кратером (грязевая сопка), макалуба, из которого постоянно или периодически на поверхность Земли извергаются грязевые массы и газы, часто сопровождаемые водой и нефтью.&lt;br /&gt;
[[Файл:Mud_volcano_bondarenkovo_village.jpg|thumb|right|200px|Кратер одного из грязевых вулканов в районе села Бондаренково. Фото мая 2016 года]]&lt;br /&gt;
[[Файл:20250529 145504.jpg|thumb|right|200px|Крупнейший грязевой вулкан Новой Зеландии]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подобный тип вулканов встречается в основном в нефтеносных и [[вулкан]]ических областях, часто являются [[фумарола]]ми, проходящими сквозь слои [[глина|глины]] и вулканического пепла. Выделяющиеся вместе с грязью газы могут самовозгораться, образуя факелы. Систему вертикальных и наклонных каналов, по которым на поверхность поступает масса грязебрекчий разной консистенции, воды, жидких и газообразных углеводородов, газов и др. компонентов в геологической литературе принято называть корнями грязевых вулканов. Косвенные, но интересные данные о генезисе грязевых вулканов можно получить путем исследования состава газов, участвующих в процессах извержений или поступающих на поверхность в результате сальзово-грифонной деятельности. Результаты многочисленных анализов газов вулканов Кавказа, Туркмении и острова Сахалин показали, что как правило в них преобладает метан; количество азота и тяжелых углеводородных газов очень невелико, а инертные аргон, ксенон и криптон присутствуют лишь в долях процента (в некоторых вулканах Керченского региона и о-ва Сахалин, наряду с метаном, получает распространение углекислота). В отличие от грязевых вулканов истинные или магматогенные вулканы практически не выделяют метан. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для возникновения грязевого вулканизма необходимы мощные пластичные толщи, присутствие пластовых вод, скопление непрерывно поступающих газов, существование тектонических разрывов, аномально высокое пластовое давление. &lt;br /&gt;
Когда грязевые вулканы находятся в районах активного вулканизма, как например, в Сицилии на склонах Этны или в Исландии, они могут сопровождать обычные вулканические извержения и извергаются потоками горячей жидкой грязи. По мнению известного геолога проф. С.А. Ковалевского &amp;quot;между грязевым вулканизмом и вулканической деятельностью существует такая же зависимость, как между пламенем очага и кипением кастрюли&amp;quot;. Подтверждением его слов является Этна, на склонах которой в виде побочных кратеров можно найти и обычные вулканические и макалубы. То есть, вулканические газы могут выходить на поверхность горячими и образовывать фумаролы, сольфатары, мофеты, или охлаждаться по пути, взаимодействовать с грунтовыми водами и органикой. Поэтому по мере удаления от кратера вулканические выходы Этны постепенно преобразуются в грязевые вулканы.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Распространены в бассейнах Каспийского (Апшеронский п-ов и восточная Грузия), Чёрного и Азовского морей (Таманский п-ов, Керченский п-ов), в Европе (Италия, Исландия), в Новой Зеландии и Америке. Крупнейшие грязевые вулканы имеют диаметр 10 км и высоту 700 м. На Таманском полуострове известны вулканы на горах Миска и Гнилая в Темрюке, а также вулкан у станицы Голубицкой с лечебной грязью (объекты посещения экскурсий из Анапы и других курортов). На Керченском полуострове более 50 действующих вулканов, извергающих грязь: высоких и почти плоских, периодических и действующих постоянно. Самое значительное скопление грязевых вулканов на Керченском п-ове находится в 8 км к северу от г. Керчь у села Бондаренково (б. Булганак); Булганакское поле с группой из 7 грязевых вулканов - пустынная котловина поперечником около 400 м. в почти равнинной местности с разбросанными холмиками конической формы, в центре котловины круглое озеро, заполненное грязью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%FF%E7%E5%E2%EE%E9_%E2%F3%EB%EA%E0%ED Википедия]&lt;br /&gt;
* В.Н.Холодов. [http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1165666 О природе грязевых вулканов]&lt;br /&gt;
* [http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1173899&amp;amp;uri=part05.html Грязевой вулканизм]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Вулканология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20250529_145504.jpg</id>
		<title>Файл:20250529 145504.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20250529_145504.jpg"/>
				<updated>2025-06-12T09:42:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Крупнейший грязевой вулкан Новой Зеландии в 2025.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
Крупнейший грязевой вулкан Новой Зеландии в 2025. &lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80</id>
		<title>Гейзер</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80"/>
				<updated>2025-06-12T09:40:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Geiser.JPG|thumb|300px|Гейзер. Малое Мутновское Гейзерное поле. Камчатка. Фото Д.Тонкачеев]]&lt;br /&gt;
[[Файл:20250529_171519.jpg|thumb|300px|Самый крупный гейзер Новой Зеландии Леди Нокс вечером. Фото Д.Тонкачеев]]&lt;br /&gt;
'''Гейзер''' (Исландское '''geysir''',  от geysa - хлынуть) - источник, периодически выбрасывающий горячую [[Термальные воды|термальную воду]] и [[пар]]. Гейзеры являются одним из проявлений поздних стадий [[вулкан]]изма, распространены в областях современной [[Вулканическая деятельность|вулканической деятельности]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Описание==&lt;br /&gt;
'''Гейзеры''' могут иметь вид небольших усечённых конусов с достаточно крутыми склонами, низких, очень пологих куполов, небольших чашеобразных углублений, котловинок, неправильной формы ям и др.; в их дне или стенках находятся выходы трубообразных или щелеобразных каналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Деятельность гейзера характеризуется периодической повторяемостью покоя, наполнения котловинки водой, фонтанирования пароводяной смеси и интенсивных выбросов пара, постепенно сменяющихся спокойным их выделением, прекращением выделения пара и наступлением стадии покоя.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Различают регулярные и нерегулярные гейзеры. У первых продолжительность цикла в целом и его отдельных стадий почти постоянна, у вторых - изменчива, у разных гейзеров продолжительность отдельных стадий измеряется минутами и десятками минут, стадия покоя длится от нескольких минут до нескольких часов или дней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Химический состав воды ====&lt;br /&gt;
[[Вода]], выбрасываемая гейзером, относительно чистая, слабо минерализованная (1-2 грамма на литр), по [[химический состав|химическому составу]] - хлоридно-натриевая или хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая, содержащая относительно много [[кремнезём]]а, из которого у выхода канала и на склонах образуется близкая к [[опал]]у порода - [[гейзерит]]. Главная масса воды гейзера - [[атмосфера|атмосферного]] происхождения, возможно, с примесью [[магма|магматической]] воды. Деятельность гейзера в целом относительно кратковременна и зависит от ряда условий - уменьшения теплового потока, прекращения у каналов движения подземных вод и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Образование и принцип дейсвия ====&lt;br /&gt;
Относительно образования и периодической деятельности гейзеров существует ряд гипотез. По уточнённым данным В. В. Аверьева, А. С. Нехорошева и В. М. Сугробова, необходимым условием существования гейзера является его подпитка в приповерхностных частях канала перегретыми водами с температурой свыше 100&amp;lt;sup&amp;gt;°&amp;lt;/sup&amp;gt;С. При подъёме воды вверх по каналу давление её уменьшается и вода вскипает; при этом быстро растет упругость образующегося пара, который, преодолевая давление воды в канале, выбрасывает воду наружу. С началом фонтанирования гейзера вся вода в канале вскипает и извергается за счёт значительного увеличения объёма пароводяной смеси. Выброшенная вода, несколько охлажденная, частично падает обратно в лоно гейзера и вновь попадает в его канал. Большая же часть воды просачивается в канал из боковых пород, нагревается (а в нижних частях канала перегревается), и снова происходит образование пара и выброс пароводяной смеси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Местонахождение==&lt;br /&gt;
'''Гейзеры''' известны:&lt;br /&gt;
*на Камчатке&lt;br /&gt;
*в Исландии («страна гейзеров»)&lt;br /&gt;
*в Северной Америке&lt;br /&gt;
*в Новой Зеландии&lt;br /&gt;
*в Японии&lt;br /&gt;
*в Китае. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Известные гейзеры ====&lt;br /&gt;
Крупные гейзеры на Камчатке были обнаружены в 1941г. в долине реки Гейзерной ([[Долина Гейзеров]]), вблизи [[вулкан]]а [[вулкан Кихпиныч|Кихпиныч]]. Всего на Камчатке около 100 гейзеров. Из них около 20 - крупные, по величине и силе извержений не уступающие действующим гейзерам Исландии, [[Йеллоустонский национальный парк|Йеллоустонского национального парка]] США и Новой Зеландии. Самый большой гейзер Камчатки - Великан, выбрасывающий струи воды высотой 40 метров и пара высотой несколько сот метров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В Исландии действует около 30 гейзеров, среди которых выделяется Прыгающая Ведьма (Грила), извергающий пароводяную смесь на высоту 15 метров приблизительно через каждые 2 часа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Среди гейзеров Йеллоустонского национального парка (около 200) самые большие - Гигант и Старый Служака. Первый выбрасывает пар и воду на высоту до 40 метров с периодом в 3 дня, второй - на высоту 42 метров через каждые 53—70 минут.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощный и самый красивый гейзер Новой Зеландии — Тетарата, который располагался на террасированном холме из розового кремнистого [[туф]]а, исчез во время [[извержение|извержения]] вулкана Тараверы в 1886. Другой новозеландский гейзер - Ваймангу - самый большой и мощный на [[Земля|Земле]] - действовал нерегулярно с периодом от 5 до 30 часов с 1899 по 1904гг. Он выбрасывал при каждом извержении около 800 тонн воды, и захваченные струей камни поднимались до высоты 457 метров. Действие гейзера прекратилось вследствие понижения на 11 метров уровня воды в соседнем озере Таравера. Из современных новозеландских гейзеров выделяется Похуту, периодически фонтанирующий на высоту 20 метров.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''Литература:'''&lt;br /&gt;
*Нехорошев А.С. К вопросу о теории действия гейзеров, &amp;quot;Докл. АН СССР&amp;quot;, 1959. т. 127, 15&lt;br /&gt;
*Аверьев В.В. Обводненность пород Паужетского месторождения и условия циркуляции высокотермальных вод. В сб.: Паужетские горячие воды на Камчатке, М., 1965&lt;br /&gt;
*Набоко С.И. Гейзеры Камчатки, &amp;quot;Тр. Лаборатории вулканологии&amp;quot;, 1954, вып.8&lt;br /&gt;
*Устинова Т.И. Камчатские гейзеры. М., 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В '''ГеоВики''' есть также статья [[Долина Гейзеров]]&lt;br /&gt;
*'''См. также:'''&lt;br /&gt;
**[http://icelandiscool.com/geysir/ Фотографии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__ &lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Вулканология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Гидрогеология]]&lt;br /&gt;
[[Category:География]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80</id>
		<title>Гейзер</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80"/>
				<updated>2025-06-12T09:39:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Geiser.JPG|thumb|300px|Гейзер. Малое Мутновское Гейзерное поле. Камчатка. Фото Д.Тонкачеев]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Файл:20250529_171519.jpg|thumb|300px|Самый крупный гейзер Новой Зеландии Леди Нокс вечером. Фото Д.Тонкачеев]]&lt;br /&gt;
'''Гейзер''' (Исландское '''geysir''',  от geysa - хлынуть) - источник, периодически выбрасывающий горячую [[Термальные воды|термальную воду]] и [[пар]]. Гейзеры являются одним из проявлений поздних стадий [[вулкан]]изма, распространены в областях современной [[Вулканическая деятельность|вулканической деятельности]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Описание==&lt;br /&gt;
'''Гейзеры''' могут иметь вид небольших усечённых конусов с достаточно крутыми склонами, низких, очень пологих куполов, небольших чашеобразных углублений, котловинок, неправильной формы ям и др.; в их дне или стенках находятся выходы трубообразных или щелеобразных каналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Деятельность гейзера характеризуется периодической повторяемостью покоя, наполнения котловинки водой, фонтанирования пароводяной смеси и интенсивных выбросов пара, постепенно сменяющихся спокойным их выделением, прекращением выделения пара и наступлением стадии покоя.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Различают регулярные и нерегулярные гейзеры. У первых продолжительность цикла в целом и его отдельных стадий почти постоянна, у вторых - изменчива, у разных гейзеров продолжительность отдельных стадий измеряется минутами и десятками минут, стадия покоя длится от нескольких минут до нескольких часов или дней. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Химический состав воды ====&lt;br /&gt;
[[Вода]], выбрасываемая гейзером, относительно чистая, слабо минерализованная (1-2 грамма на литр), по [[химический состав|химическому составу]] - хлоридно-натриевая или хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая, содержащая относительно много [[кремнезём]]а, из которого у выхода канала и на склонах образуется близкая к [[опал]]у порода - [[гейзерит]]. Главная масса воды гейзера - [[атмосфера|атмосферного]] происхождения, возможно, с примесью [[магма|магматической]] воды. Деятельность гейзера в целом относительно кратковременна и зависит от ряда условий - уменьшения теплового потока, прекращения у каналов движения подземных вод и др.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Образование и принцип дейсвия ====&lt;br /&gt;
Относительно образования и периодической деятельности гейзеров существует ряд гипотез. По уточнённым данным В. В. Аверьева, А. С. Нехорошева и В. М. Сугробова, необходимым условием существования гейзера является его подпитка в приповерхностных частях канала перегретыми водами с температурой свыше 100&amp;lt;sup&amp;gt;°&amp;lt;/sup&amp;gt;С. При подъёме воды вверх по каналу давление её уменьшается и вода вскипает; при этом быстро растет упругость образующегося пара, который, преодолевая давление воды в канале, выбрасывает воду наружу. С началом фонтанирования гейзера вся вода в канале вскипает и извергается за счёт значительного увеличения объёма пароводяной смеси. Выброшенная вода, несколько охлажденная, частично падает обратно в лоно гейзера и вновь попадает в его канал. Большая же часть воды просачивается в канал из боковых пород, нагревается (а в нижних частях канала перегревается), и снова происходит образование пара и выброс пароводяной смеси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Местонахождение==&lt;br /&gt;
'''Гейзеры''' известны:&lt;br /&gt;
*на Камчатке&lt;br /&gt;
*в Исландии («страна гейзеров»)&lt;br /&gt;
*в Северной Америке&lt;br /&gt;
*в Новой Зеландии&lt;br /&gt;
*в Японии&lt;br /&gt;
*в Китае. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Известные гейзеры ====&lt;br /&gt;
Крупные гейзеры на Камчатке были обнаружены в 1941г. в долине реки Гейзерной ([[Долина Гейзеров]]), вблизи [[вулкан]]а [[вулкан Кихпиныч|Кихпиныч]]. Всего на Камчатке около 100 гейзеров. Из них около 20 - крупные, по величине и силе извержений не уступающие действующим гейзерам Исландии, [[Йеллоустонский национальный парк|Йеллоустонского национального парка]] США и Новой Зеландии. Самый большой гейзер Камчатки - Великан, выбрасывающий струи воды высотой 40 метров и пара высотой несколько сот метров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В Исландии действует около 30 гейзеров, среди которых выделяется Прыгающая Ведьма (Грила), извергающий пароводяную смесь на высоту 15 метров приблизительно через каждые 2 часа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Среди гейзеров Йеллоустонского национального парка (около 200) самые большие - Гигант и Старый Служака. Первый выбрасывает пар и воду на высоту до 40 метров с периодом в 3 дня, второй - на высоту 42 метров через каждые 53—70 минут.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мощный и самый красивый гейзер Новой Зеландии — Тетарата, который располагался на террасированном холме из розового кремнистого [[туф]]а, исчез во время [[извержение|извержения]] вулкана Тараверы в 1886. Другой новозеландский гейзер - Ваймангу - самый большой и мощный на [[Земля|Земле]] - действовал нерегулярно с периодом от 5 до 30 часов с 1899 по 1904гг. Он выбрасывал при каждом извержении около 800 тонн воды, и захваченные струей камни поднимались до высоты 457 метров. Действие гейзера прекратилось вследствие понижения на 11 метров уровня воды в соседнем озере Таравера. Из современных новозеландских гейзеров выделяется Похуту, периодически фонтанирующий на высоту 20 метров.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''Литература:'''&lt;br /&gt;
*Нехорошев А.С. К вопросу о теории действия гейзеров, &amp;quot;Докл. АН СССР&amp;quot;, 1959. т. 127, 15&lt;br /&gt;
*Аверьев В.В. Обводненность пород Паужетского месторождения и условия циркуляции высокотермальных вод. В сб.: Паужетские горячие воды на Камчатке, М., 1965&lt;br /&gt;
*Набоко С.И. Гейзеры Камчатки, &amp;quot;Тр. Лаборатории вулканологии&amp;quot;, 1954, вып.8&lt;br /&gt;
*Устинова Т.И. Камчатские гейзеры. М., 1955.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В '''ГеоВики''' есть также статья [[Долина Гейзеров]]&lt;br /&gt;
*'''См. также:'''&lt;br /&gt;
**[http://icelandiscool.com/geysir/ Фотографии]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__NOTOC__ &lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Вулканология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Гидрогеология]]&lt;br /&gt;
[[Category:География]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20250529_171519.jpg</id>
		<title>Файл:20250529 171519.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20250529_171519.jpg"/>
				<updated>2025-06-12T09:38:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Гейзер леди Нокс - самй крупный в Новой Зеландии.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
Гейзер леди Нокс - самй крупный в Новой Зеландии. &lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20250308_105854.jpg</id>
		<title>Файл:20250308 105854.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20250308_105854.jpg"/>
				<updated>2025-04-02T10:43:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
Одна из крупнейших карстовых воронок на территории Турции [[Категория:Фотографии минералов]] https://www.mindat.org/loc-426942.html&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0</id>
		<title>Карстовая воронка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0"/>
				<updated>2025-04-02T10:41:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:20250308_105854.jpg|thumb|200px|Крупнейшая карстовая воронка на территории Турции]]'''Карстовая воронка''' - форма [[рельеф]]а, наиболее распространённая поверхностная форма проявления [[карст]]а. &lt;br /&gt;
Карстовые воронки - замкнутые впадины чашеобразной, конической или неправильной формы, образующиеся в растворимых водой породах (в известняках, доломитах, в толщах гипса и каменной соли). Часто с отверстием на дне, сообщающимся с [[карстовые пещеры|карстовой пещерой]]. Форма их зависит от литологического состава и степени трещиноватости пород, характера поверхностных рыхлых отложений, от рельефа и других факторов. Глубина обычно от 2-3 до 15-20 м. при ширине по верхнему краю от нескольких до десятков метров (иногда ширина отдельных воронок достигает 50 - 400 м., а глубина до 200 м.). Располагаются поодиночке или группами, нередко цепочками вдоль тектонических трещин или подземного водотока. Выделяются 3 основных типа карстовых воронок: поверхностного выщелачивания, провальные и воронки просасывания. Нередко на дне карстовых воронок имеется [[поноры|понор]]. Часто воронки располагаются цепочками над ходами карстовых пещер. Они осложняют рельеф полей и лугов, обедняют почвы сносом их с окрестностей воронки, осушают земли, создают опасность провалов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Карст]]&lt;br /&gt;
[[Category:Спелеология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0</id>
		<title>Карстовая воронка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0"/>
				<updated>2025-04-02T10:40:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:20250308_105854.jpg|thumb|300px|]]'''Карстовая воронка''' - форма [[рельеф]]а, наиболее распространённая поверхностная форма проявления [[карст]]а. &lt;br /&gt;
Карстовые воронки - замкнутые впадины чашеобразной, конической или неправильной формы, образующиеся в растворимых водой породах (в известняках, доломитах, в толщах гипса и каменной соли). Часто с отверстием на дне, сообщающимся с [[карстовые пещеры|карстовой пещерой]]. Форма их зависит от литологического состава и степени трещиноватости пород, характера поверхностных рыхлых отложений, от рельефа и других факторов. Глубина обычно от 2-3 до 15-20 м. при ширине по верхнему краю от нескольких до десятков метров (иногда ширина отдельных воронок достигает 50 - 400 м., а глубина до 200 м.). Располагаются поодиночке или группами, нередко цепочками вдоль тектонических трещин или подземного водотока. Выделяются 3 основных типа карстовых воронок: поверхностного выщелачивания, провальные и воронки просасывания. Нередко на дне карстовых воронок имеется [[поноры|понор]]. Часто воронки располагаются цепочками над ходами карстовых пещер. Они осложняют рельеф полей и лугов, обедняют почвы сносом их с окрестностей воронки, осушают земли, создают опасность провалов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Карст]]&lt;br /&gt;
[[Category:Спелеология]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20250308_105854.jpg</id>
		<title>Файл:20250308 105854.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20250308_105854.jpg"/>
				<updated>2025-04-02T10:37:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Одна из крупнейших карстовых воронок на территории Турции Категория:Фотографии минералов&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
Одна из крупнейших карстовых воронок на территории Турции [[Категория:Фотографии минералов]]&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2025&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0:Pillow_klirou.tif</id>
		<title>Обсуждение файла:Pillow klirou.tif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0:Pillow_klirou.tif"/>
				<updated>2025-02-01T07:37:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Новая страница: «нужно удалить»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;нужно удалить&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0</id>
		<title>Дайка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0"/>
				<updated>2025-02-01T07:36:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Изображение:Daika.jpg|thumb|200px|Дайка в русле реки]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Dayka_mopeupol_td.jpg|thumb|200px|Дайка лампрофирового состава. Октябрьский щелочной массив, Украина]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pillow klirou-1.jpg|thumb|200px|[[Дайка]], пересекающая толщу подушечных лав в окрестностях деревни Клироу, [[Кипр]] [[Категория:Фотографии минералов]]]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дайка''' (от англ. dyke - &amp;amp;quot;стена из камня&amp;amp;quot;) - &lt;br /&gt;
пластинообразная субвертикальная интрузия, ограниченная параллельными плоскостями и секущее вмещающие породы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Иногда осадочными дайками называют осадочные породы, образовавшиеся при заполнении трещин в нижележащих толщах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Название [[Великая Дайка|Великой Дайки]] получил уникальной массив в Южной Африке, протянувшийся на 560 км, при ширине до 12 километров. Он раскалывает кратон Лимпомпо на две части. Образовался в докембрии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На севере Восточно-Сибирской платформы есть дайка протяженностью более 200 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Формы магматических тел]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0</id>
		<title>Дайка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0"/>
				<updated>2025-02-01T07:35:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Изображение:Daika.jpg|thumb|200px|Дайка в русле реки]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Dayka_mopeupol_td.jpg|thumb|200px|Дайка лампрофирового состава. Октябрьский щелочной массив, Украина]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Pillow klirou-1.jpg|thumb|200px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дайка''' (от англ. dyke - &amp;amp;quot;стена из камня&amp;amp;quot;) - &lt;br /&gt;
пластинообразная субвертикальная интрузия, ограниченная параллельными плоскостями и секущее вмещающие породы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Иногда осадочными дайками называют осадочные породы, образовавшиеся при заполнении трещин в нижележащих толщах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Название [[Великая Дайка|Великой Дайки]] получил уникальной массив в Южной Африке, протянувшийся на 560 км, при ширине до 12 километров. Он раскалывает кратон Лимпомпо на две части. Образовался в докембрии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На севере Восточно-Сибирской платформы есть дайка протяженностью более 200 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Формы магматических тел]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pillow_klirou-1.jpg</id>
		<title>Файл:Pillow klirou-1.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pillow_klirou-1.jpg"/>
				<updated>2025-02-01T07:34:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Дайка, пересекающая толщу подушечных лав в окрестностях деревни Клироу, Кипр Категория:Фотографии минералов&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Дайка]], пересекающая толщу подушечных лав в окрестностях деревни Клироу, [[Кипр]] [[Категория:Фотографии минералов]]&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев, 2024&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pillow_klirou.tif</id>
		<title>Файл:Pillow klirou.tif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pillow_klirou.tif"/>
				<updated>2025-02-01T07:32:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Дайка, пересекающая толщу подушечных лав в окрестностях деревни Клироу, Кипр Категория:Фотографии минералов&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Дайка]], пересекающая толщу подушечных лав в окрестностях деревни Клироу, [[Кипр]] [[Категория:Фотографии минералов]]&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB</id>
		<title>Силл</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB"/>
				<updated>2025-02-01T07:30:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Изображение:Sill_koronovskogo_td_2008.jpg|thumb|200px|Силл Короновского. Крым]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Sill 49 geosite Cyprus0102.jpg|thumb|200px|Силл между двумя горизонами подушечных лав в окрестности деревни Като Мони, Кипр.]]&lt;br /&gt;
'''Силл''' (синоним: ''пластовая интрузия'') - пластообразное [[интрузив]]ное тело, находящееся в толще слабодислоцированных осадочных пород [[интрузия|интрузивное тело]]. По отношению к вмещающим породам является согласным телом. Силлы имеют форму слоя, контакты которого параллельны слоистости вмещающей толщи, они образуются при внедрении [[магма|магмы]] вдоль поверхностей напластования. Протяженность силлов может достигать 300 км при мощности (толщине) в несколько метров. Мощность силлов колеблется от десятков сантиметров до 600 м, но чаще встречаются силлы мощностью от 10 до 50 м. Силлы часто дифференцированы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Силлы являются гипабиссальными интрузиями и сложены, как правило, породами основного состава ([[диабаз]]ами, [[долерит]]ами, [[габброид]]ами). Нередко межслойные инъекции магмы образуют серию залежей, расположенных одна над другой и соединенных между собой ответвлениями, секущими вмещающие породы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Силлы образуются в тектонической обстановке растяжения. Они характерны для чехлов [[платформа|платформ]], особенно типичны силлы для трапповой формации. Существует проблема различения силлов и вулканических покровов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Петрология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Формы магматических тел]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB</id>
		<title>Силл</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BB"/>
				<updated>2025-02-01T07:29:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Изображение:Sill_koronovskogo_td_2008.jpg|thumb|200px|Силл Короновского. Крым]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Sill 49 geosite Cyprus0102.jpg|thumb|200px|]]&lt;br /&gt;
'''Силл''' (синоним: ''пластовая интрузия'') - пластообразное [[интрузив]]ное тело, находящееся в толще слабодислоцированных осадочных пород [[интрузия|интрузивное тело]]. По отношению к вмещающим породам является согласным телом. Силлы имеют форму слоя, контакты которого параллельны слоистости вмещающей толщи, они образуются при внедрении [[магма|магмы]] вдоль поверхностей напластования. Протяженность силлов может достигать 300 км при мощности (толщине) в несколько метров. Мощность силлов колеблется от десятков сантиметров до 600 м, но чаще встречаются силлы мощностью от 10 до 50 м. Силлы часто дифференцированы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Силлы являются гипабиссальными интрузиями и сложены, как правило, породами основного состава ([[диабаз]]ами, [[долерит]]ами, [[габброид]]ами). Нередко межслойные инъекции магмы образуют серию залежей, расположенных одна над другой и соединенных между собой ответвлениями, секущими вмещающие породы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Силлы образуются в тектонической обстановке растяжения. Они характерны для чехлов [[платформа|платформ]], особенно типичны силлы для трапповой формации. Существует проблема различения силлов и вулканических покровов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Геология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Петрология]]&lt;br /&gt;
[[Category:Формы магматических тел]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sill_49_geosite_Cyprus0102.jpg</id>
		<title>Файл:Sill 49 geosite Cyprus0102.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sill_49_geosite_Cyprus0102.jpg"/>
				<updated>2025-02-01T07:27:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Силл между двумя горизонами подушечных лав в окрестности деревни Като Мони, Кипр. Категория: Фотографии минералов&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Силл]] между двумя горизонами подушечных лав в окрестности деревни Като Мони, [[Кипр]]. [[Категория: Фотографии минералов]]&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sill_49_geosite_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8.tif</id>
		<title>Файл:Sill 49 geosite обнажение горных пород включающее нижний и верхний горизонт подушечных лав и силл между ними.tif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.web.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sill_49_geosite_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8.tif"/>
				<updated>2025-02-01T07:21:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mineralog:&amp;#32;Силл между двумя горизонтами подушечных лав в окрестности деревни Като Мони. Кипр. Категория: Фотографии минералов&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
[[Силл]] между двумя горизонтами подушечных лав в окрестности деревни Като Мони. [[Кипр]]. [[Категория: Фотографии минералов]]&lt;br /&gt;
== Условия распространения: ==&lt;br /&gt;
См раздел авторское право&lt;br /&gt;
== Источник: ==&lt;br /&gt;
Фото Д.Тонкачеев&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mineralog</name></author>	</entry>

	</feed>