Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Для лабораторно-практических занятий



Имени Ярослава Мудрого»

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для лабораторно-практических занятий

По почвоведению с основами геологии

Часть 1. Минералы

 

 

Великий Новгород

2014


ББК                                                                       Печатается по решению

УДК 631. 821                                              РИС НовГУ

 

 

Рецензент

кандидат с.-х. наук, доцент Г. В. Васильева

 

Почвоведению с основами геологии часть 1. Минералы: Методические указания для лабораторно-практических занятий / Сост. Т. А. Николаева. НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014. – 20 с.

 

Методические указания по морфологическим признакам почв предназначены для выполнения лабораторно-практических занятий по одной из важнейших тем дисциплины «Почвоведение». Она содержит вопросы строения и мощности почвенного профиля, морфологических признаков генетических горизонтов и почвенного профиля в целом, а также характеристику гранулометрического состава почв. Представлены контрольные вопросы и задания, которые должны выполнить студенты. Предназначены для студентов направлений:

110400 – «Агрономия», 120700 – «Землеустройство и кадастры», 022000 – «Экология и природопользование».

 35.03.04 – «Агрономия», 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры», 05.03.06 – «Экология и природопользование».

 

© Новгородский государственный

университет, 2014

© Т.А. Николаева, 2014

 


содержание

  С.
Введение ……………………………………………………….. 4
Лабораторная работа 1. Внешний вид, физические свойства и формы нахождения минералов в природе ……………….….   5
Лабораторная работа 2. Состав, свойства и классификация минералов ………………………………………………………   12
Список литературы …………………………………………… 25




Введение

 

Изучение почвоведения с основами геологии проводится для того, чтобы студенты усвоили следующие вопросы.

1. строение и свойства Земли;

2. вещественный состав земной коры;

3. процессы, формирующие земную кору (эндогенные – орогенез, эпейрогенез, вулканизм, землетрясения; экзогенные – геологическая деятельность ветра, атмосферных вод, речных вод, морских вод и т.д.).

Наиболее важными вопросами, имеющими непосредственный «выход» на почвоведение, являются при этом следующие: 1) минералы и горные породы, формирующие вещественный состав земной коры; 2) агроруды, представляют собой минеральные удобрения или являются сырьем для производства минеральных удобрений; 3) экзогенные процессы, принимающие непосредственное участие в формировании внешнего облика Земли; 4) материнские (почвообразующие) породы, являющиеся материалом для образования почв.

Из перечисленных вопросов на лабораторные занятия выносятся следующие: минералы, горные породы и агрономические руды. Если позволяет время, то на последнем занятии рассматриваются материнские породы со схематическим изучением карты четвертичных отложений.

Методической основой проведения лабораторных занятий является следующее:

1. Самостоятельная подготовка студентами материала в соответствии с заданием, которое выдает преподаватель на предыдущем занятии.

2. Краткий по времени опрос в начале занятия, пояснение непонятных студентам вопросов, подведение итогов.

3. Самостоятельная работа студентов с образцами минералов и горных пород с описанием образцов в рабочей тетради.

4. Получение задания на следующее занятие.

 

Несколько условно весь практикум  можно разделить на две половины:

1. изучение минералов

2. изучение горных пород (см. Почвоведение с основами геологии: метод. указания к лабораторным работам: в 2 ч. Ч.2. Горные породы / сост. Т. А. Николаева; НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. – 24 с.)

 

При изучении минералов необходимо помнить следующее:

1. Студент должен знать, что понимается под минералом, классификацию минералов, их образование, формы нахождения в природе, химический состав, физические свойства, участие минералов в вещественном составе горных пород и почв.

2. Изучать минералы необходимо не вообще, не отвлеченно от их роли в плодородии почв, а конкретно, т.е. необходимо знать, какова доля того или иного минерала в почве; носителем какого или каких элементов питания, необходимых для жизни растений, является тот или иной минерал; какова скорость его химического выветривания, т.е. разрушения кристаллической решетки, от которого зависит переход элементов в подвижное (доступное для растений) состояние; какова роль тех или иных минералов в народном хозяйстве и т.д. При этом следует иметь в виду, что растениям жизненно необходимы следующие макро- и микроэлементы: N, Р, К, Ca, Mg, S, Fe , Cu, Zn, Co,  Мо и другие.

 

Л абораторная работа 1.

Задание

В 10 образцах минералов определить внешний вид, форму нахождения, оптические и физические свойства, составить таблицу определений по прилагаемой форме.

Изучение внешнего вида, формы нахождения в природе, оптических и физических свойств минералов.

 

№п/п Внешний вид (облик) Форма нахождения в природе Цвет в куске Цвет черты Блеск Спайность или излом Твердость Другие признаки*
                 
                 

* К другим признакам можно отнести: пачкает руки, оставляет черту на бумаге, чертится ногтем, вскипает от НСl, соленый на вкус и др.



Лабораторная работа 2.

III класс: ГАЛОИДЫ

Характерной особенностью галоидов является их вторичное происхождение, хорошая растворимость в воде, и тот или иной вкус. В аридных районах (в районах с жарким, засушливым климатом) они являются породо- и почвообразующими минералами, т.е. входят в состав рыхлых и осадочных пород и почв. Наиболее ярким представителем подобных образований являются засоленные морские отложения и солончаки. В гумидных районах (районах с влажным климатом) галоиды не входят в состав почвообразующих пород и почв, т.к. благодаря хорошей растворимости в воде вымываются из верхней части коры выветривания.

Каменная соль или галит (химическая формула NaCl). Является самым распространенным минералом из класса галоидов. В практическом обиходе это поваренная соль. Образуется каменная соль путем осаждения из водных растворов в озерах и морях. Образование каменной соли происходило во все геологические времена.

Одним из самых крупных месторождений каменной соли является Соликамское месторождение, где образование каменной соли происходило в Пермский период. Каменная соль очень часто дает хорошо образованные кристаллы в виде кубов, которые достигают колоссальных размеров. Нередко также образование каменной соли в виде друз. Очень часто каменная соль дает сплошные, плотные мелкозернистые массы. Последняя форма каменной соли обычно называется самосадочной солью. В кристаллах каменная соль обладает совершенной спайностью в 3-х направлениях.

Обладает белым цветом, часто бывает водяно-прозрачная. Характерным свойством каменной соли является ее соленый вкус. Каменная соль обладает стеклянным блеском и невысокой твердостью, равной двум. Галит широко используется в пищу и в химической промышленности для получения хлора, натрия и их производных.

Сильвин ( химическая формула KCI ). Является ценным калийным минералом. Образуется так же, как и галит. По физическим свойствам похож на каменную соль. В отличие от каменной соли обладает горько-соленым вкусом и часто окрашен примесями в желтые и розовые тона. В чистых разностях бесцветный и прозрачный. Твердость сильвина равняется 2. Встречается обычно гнездами и слоями в осадочных породах. Сильвин употребляется для производства калийных удобрений и как сырье для химической промышленности.

 

Я группа. Оксиды кремния

Оксиды кремния играют громадную роль в земной коре, составляя больше 60% ее массы. Оксиды кремния по происхождению подразделяют на первичные – безводные и вторичные - водные.

Из первичных оксидов очень распространенным минералом является кварц. Кроме кварца из первичных оксидов кремния в природе известен другой минерал – халцедон, значительно менее распространенный. Из вторичных водных оксидов кремния большое значение в земной коре имеет опал.

Кварц (химическая формула SiO2). Кварц является широко распространенным минералом земной коры, он встречается повсеместно. Первичное образование кварца тесно связано с магмой. Большие количества вторичного кварца появляются в земной коре при выветривании минералов группы силикатов и алюмосиликатов, а также путем выпадения из водных растворов.

Кварц встречается в самых разнообразных формах. Очень часто дает отдельные единичные кристаллы, от мельчайших размеров до нескольких дециметров. Прозрачные разности кристаллов кварца называются горным хрусталем, а фиолетовые – аметистом  и являются полудрагоценным камнем. Кроме единичных кристаллов кварц очень часто дает друзы, жеоды и желваки различных размеров. Другой формой кварца является сплошная кристаллическая масса. В этой форме кварц нередко дает колоссальное скопление в земной коре. Кварц является породообразующим минералом магматических и метаморфических пород и основным минералом в осадочных песчаных породах (пески, песчаники). В то же время он является наиболее распространенным почвообразующим минералом, так как в значительных количествах входит в состав любой почвы, независимо от места ее образования и гранулометрического состава. В почвах присутствует в форме различных по крупности частиц – от 1-2 мм до мельчайших, нередко покрытых пленкой органического вещества. С точки зрения питания растений это балластный минерал, так как он не содержит фосфор, калий, кальций и другие необходимые растениям элементы, В то же время, находясь в форме значительных по размерам зерен и, образуя большую часть песчаных и супесчаных пород, оказывает существенное влияние на водный и воздушный режимы почвы. Кварц может встречаться и в виде мелких зерен.

Характерными свойствами кварца является его высокая твердость, равная 7, яркий стеклянный блеск. Спайность у кварца отсутствует, излом обычно раковистый.

Прозрачные разности кварца (горный хрусталь) употребляются в оптике. Плавленый кварц идет на изготовление лабораторной посуда. Чистый кварц употребляется как флюс для плавки руд. Кварцевые пески – для варки стекла.

Халцедон ( химическая формула SiO2).

Халцедон представляет собой скрытокристаллическую разновидность кремнезема. Образуется халцедон из водных растворов как горячих глубинных, так и поверхностных холодных.

Халцедон обычно дает своеобразные плотные натечные формы, в виде сталактитов, конкреций, желваков и т.п.

Халцедон с примесью глины называется кремень. Халцедон обладает своеобразной окраской, носящей характер грязного тона или мутной воды. Ему присущи серые, зеленоватые тона. Твердость несколько ниже кварца равна 6, 5, излом также раковистый. Отличительным свойством халцедона является его жирный блеск.

Я группа. Оксиды железа

К данной группе относится значительное количество минералов. Наиболее важными из безводных оксидов являются магнетит и гематит, из водных оксидов - лимонит.

Магнетит (или магнитный железняк) (химическая формула Fe2O3, FeO или Fe 3 O 4 ). Образуется при остывании магмы, иногда встречается в виде больших залежей. Так, например, в Курском месторождении магнетит составляет залежь в 250 км длиной и 3-5 км шириной. Магнетит в природе встречается в виде кристаллов, или (в залежах) в виде сплошных кристаллических масс. Нередко образует друзы.

Для магнетита характерны черный цвет, черная черта, яркий металлический (для кристаллов), или матовый (для сплошных масс ) блеск. Кроме того, магнетит обладает магнитными свойствами. Твердость магнетита – 5, 5.

Магнетит является самой богатой рудой для получения железа, так как содержит около 72% железа. Формально магнитный железняк можно отнести к породообразующим минералам, так как он входит в состав некоторых магматических, метаморфических и осадочных горных пород, но его доля в составе пород незначительная.

Гематит (или красный железняк)(химическая формула Fe2O3). Образуется чаще всего при выветривании (химическом разрушении) магнитного железняка, реже при вулканических извержениях и из горячих водных источников.

Гематит в природе встречается в разнообразных формах: в виде хорошо образованных кристаллов, щеток или своеобразных сростков («железная руда») Пластинчатые разности гематита называются железным блеском, а тонкочешуйчатые формы – железной слюдкой. Часто гематит дает сплошные плотные кристаллические массы, встречаются и землистые разности. Цвет гематита – от вишнево-красного до желто-черного. Постоянным его признаком является цвет черты – вишнево-красный. В кристаллических разностях гематит обладает металлическим блеском, в остальных – матовым. Гематит обладает различной твердостью: в зависимости от формы нахождения она колеблется от 3, 5 до 4. Также как и магнитный железняк, гепатит можно отнести к породообразующим минералам, т.к. он входит в состав некоторых магматических, метаморфических и осадочных пород. Но доля его в составе пород незначительная.

Лимонит (или бурый железняк) (химическая формула 2Fe2O3x3H2O). Лимонит – водный оксид железа, чрезвычайно широко распространен в поверхностных частях земной коры, являясь здесь наиболее устойчивой формой железа. Образуется при выветривании магнетита и гематита. Кроме этого, лимонит образуется очень часто путем осаждения из водных растворов – на дне озер, болот и в почвах, где он представляет продукт химических или биохимических процессов.

Лимонит обычно дает всевозможные натечные формы с блестящей поверхностью, часто образует сплошные плотные скрытокристаллические массы, встречается также в виде оолитовых форм, конкреций и землистых масс.

Цвет лимонита от лимонно-желтого через бурый до черного. Довольно постоянным признаком является цвет черты - бурый или лимонно-желтый. Во многих случаях лимонит не обладает блеском, а у плотных его разностей блеск бывает стеклянным, шелковистым и даже металлическим. Твердость колеблется от 1, 0 до 5, 5.

Лимонит представляет собой наиболее устойчивую форму железа в верхней части земной коры и в почве. Поэтому он является как породообразующим (входит в состав различных по происхождению глин, суглинков и т.д.), так и почвообразующим минералом. Роль лимонита как почвообразующего минерала состоит в том, что, находясь в коллоидной степени дисперсности, он обладает сорбционными свойствами, способствуя фиксации фосфора и образованию трудно растворимых в воде фосфатов железа.

Я группа. Оксиды алюминия

Большинство минералов этой группы широко распространено в природе и имеет большое практическое значение. Основным представителем является корунд.

Корунд ( химическая формула Al 2 O 3 ). Относится к безводным оксидам алюминия. Основные массы корунда образуются в пегматитовых жилах, иногда корунд образуется среди глубинных магматических пород.

Корунд дает отдельные хорошо образованные кристаллы бочкообразной формы, часто встречается в виде сплошных кристаллических масс. Цвет корунда обыкновенно голубоватый, серый или желто-серый. Но встречаются прозрачные разности корунда, окрашенные примесями в другие тона. Так, красный прозрачный корунд является драгоценным камнем и называется рубином. Прозрачный синий корунд – сапфир – также драгоценный камень.

Мелкозернистые разности корунда с примесью кварца называются наждаком. Самым замечательным свойством корунда является его высокая твердость – 9. После алмаза это самый твердый минерал. Корунд очень широко применяется в качестве абразивного материала, а его прозрачные разности идут на всевозможные драгоценные поделки. В отдельных кристаллах корунд обладает стеклянным блеском, в сплошных кристаллических массах - матовым.

 

VI класс: СИЛИКАТЫ

Из всех известных групп минералов земной коры силикаты являются самым распространенным классом. Достаточно сказать, что на 85% земная кора сложена силикатами формы, в которых встречаются силикаты в земной коре, чрезвычайно разнообразны. Прежде всего, они входят в состав почта всех горных пород, они слагают основную массу твердой фазы почвы. Кроме того, в различных областях земной коры (например, среди жильных выделений) силикаты образуют самостоятельные скопления - месторождения. Многие из них - полезные ископаемые, некоторые – драгоценные камни.

В этот класс входит огромное количество минералов, имеющих очень сложный состав. Многие минералы из этого класса обладают резко выраженным изоморфизмом, следовательно, имеют переменный химический состав.

Наиболее распространенными силикатами являются следующие: роговые обманки, авгиты, полевые шпаты, тальк, группа слюд и группа глинистых минералов.

Роговые обманки (или амфиболы) (химическая формула Ca 2 Na ( Mg, Fe +2 )4( Al, Fe 3 3+ )[( Si, Al )4 O 11 ]( OH )2). Надо отметить, что это только условная формула: состав роговой обманки более сложный и в значительной степени переменный.

Образуются роговые обманки магматическим путем. Роговая обманка широко распространена в земной коре. Это типичный породообразующий минерал гранитов, диоритов, андезитов. Роговая обманка дает самостоятельные скопления или длинно стебельчатые, игольчатые кристаллы. Нередко образует сплошные плотные массы в виде параллельно лучистых и волокнистых агрегатов.

Роговая обманка обладает довольно ярким полу металлическим блеском, цвет ее от темно-зеленого до черного; твердость – 5, 5 - 6.

Роговая обманка является породообразующим минералом, хотя доля ее в массе почвы невелика. Значение ее в плодородии почв заключается в следующем: в процессе химического выветривания кристаллическая решетка данного минерала разрушается, при этом образуется ряд новых химических соединений, в том числе CaCO3 и MgCO3, которые, растворяясь в воде, служат источником кальция и магния для корней растений.

Авгиты (или пироксены)(химическая формула Ca ( Mg, Fe, Al )[( Si, Al )2 O 6 ).

По происхождению и свойствам авгиты очень близки к роговой обманке. Авгит также является распространенным минералом, образуясь в глубине из магмы. Авгит дает мелкие, коротенькие столбчатые кристаллы темно-зеленого или черного цвета. Блеск такой же, как и роговой обманки. Твердость 5, 5.

Как и роговая обманка, авгит является почвообразующим минералом, снабжающим корневую систему растений кальцием и магнием, появляющимся в свободном (доступном корням) состоянии при химическом разрушении (гидролизе) минералов.

Полевые шпаты. Полевые шпаты составляют 50% земной коры, образуются магматическим путем и являются главной составной частью магматических, а также метаморфических и некоторых осадочных пород.

Ортоклаз (калиевый полевой шпат) (химическая формула [ AlSi 3 O 8 ]). Твердость 6, удельный вес 3, 6;. блеск стеклянный. Цвет – белый, кремовый, серый, розовый и красный. Черта белая. Спайность совершенная по двум плоскостям с углом в 90°. Кристаллы в форме коротких таблиц и столбиков. В природе встречается крупными кристаллами в изверженных горных породах, являясь составной частью гранитов, сиенитов и метаморфических пород. В большом количестве встречается в аркозовых песчаниках.

Плагиоклазы. Сюда относятся минералы, представляющие изоморфные смеси альбита и анортита.

Альбит (натриевый полевой шпат) (химическая формула Na 2 [ Al, Si 3 O 8 ]).

Твердость и удельный вес те же, что у ортоклаза. Блеск стеклянный. Цвет белый или слегка окрашенный. Черта бесцветная. Излом неровный; спайность совершенная. Кристаллы представлены в форме мелких пластинок, сросшихся в щетки, встречается также в плотных, зернистых массах. Альбит является породообразующим минералом средних пород.

Анортит (кальциевый плагиоклаз) (химическая формула CaAl 2 Si 2 O 2 ).

Твердость 6; удельный вес 2, 75; блеск стеклянный; цвет серый или белый. Черта бесцветная или белая. Спайность средняя в одном направлении. Кристаллы нередко столбчатые. Чаще встречается в изверженных основных породах в виде крупных зернистых масс вместе с оливином и пироксеном (авгитом).

Тальк (химический состав Mg 3 ( OH )2[ Si 4 O 10 ]).

Твердость 1, цвет белый или желтоватый, зеленоватый. Блеск жирный, черта белая, спайность весьма совершенная в одном направлении. Встречается в виде сплошных плотных масс. Происхождение метаморфическое.

Применяется как кислото- и огнеупорный материал, для смазки машин, изготовления пудры и т.д.

Полевые шпаты являются широко распространенными почвообразующими минералами. Они довольно устойчивы к химическому разрушение под действием Н2О, CO2 и O2, но в процессе разрушения, которое хотя и медленно, но происходит, являются источником для корней-растений калия (ортоклаз), натрия (альбит) и кальция (анортит).

Группа слюд

Слюды широко распространены в природе: они входят в состав очень многих магматических, метаморфических и осадочных пород.

Большинство слюд образуется магматическим путем, и входят в состав магматических и метаморфических пород. Многие слюды образуются в жилах, иногда на контактах.

Все слюды обычно подразделяются на светлые и темные. Наиболее распространенной белой слюдой является мусковит, темной слюдой - биотит.

Мусковит (белая слюда) (химический состав K А l 2 [ Al, Si 3 O 10 ]( OH )2). Встречается в качестве породообразующего минерала в виде скоплений тонких пластинок в магматических и метаморфических породах, дает прекрасные кристаллы крупных размеров в пегматитовых жилах. Обладает перламутровым блеском. Твердость 2, 5; часто прозрачна, цвет серебристо-белый и серый, спайность весьма совершенная.

Биотит ( черная слюда) (химический состав K ( Mg, Fe )3[ Al, Si 3 O 10 ]{ OH, F }2). Встречается в виде тонких пластинок и отдельных кристаллов. Входит в состав многих магматических и метаморфических пород в виде блесток, встречается в обломочных осадочных породах.

Блеск стеклянный или перламутровый; цвет черный, черно-зеленый; черта белая или зеленоватая. Твердость 2, 5; весьма совершенная спайность.

Слюды, особенно мусковит, имеют широкое применение как электроизолирующие минералы.

Как мусковит, так и биотит являются важнейшими почвообразующими минералами.

Группа глинистых минералов

Глинистые минералы являются вторичными минералами, образующимися в результате химического выветривания полевых шпатов и слюд.

Продукты выветривания силикатов SiO2, Al2O3, Fe2O3 вступают в реакции взаимодействия с основаниями К, Mg , реже Ca, Na, . и дают вторичные алюмосиликаты. Они являются составной частью многих осадочных пород - глин, суглинков, а также всегда встречаются в почвенных горизонтах.

Глинистые минералы являются высокодисперсными водными алюмосиликатами и алюмоферрисиликатами кристаллического строения.

Химический состав глинистых минералов непостоянен, поэтому приведенные ниже химические формулы условные.

Главнейшими глинистыми минералами являются каолинит, монтмориллонит и иллит.

Каолинит (химическая формула Al 2 O 3 2 SiO 2 2 H 2 O ) – имеет белый или слегка желтый цвет, матовый блеск, жирен на ощупь, твердость определить трудно благодаря малым размерам кристаллов – она колеблется около 2. Встречается в виде рыхлых землистых масс, кристаллы редки. Является составной частью глин и суглинков. Применяется в керамике и строительном деле.

Монтмориллонит ( химическая формула ( Ca, Mg ) O * Fe 2 O 3 *4 SiO 2 * nH 2 O ).

Имеет зеленовато-желтый или фиолетово-зеленый цвет, матовый, иногда перламутовый блеск, твердость около 2-3.

Встречается в почвенных горизонтах в виде отдельных кристаллов коллоидальных размеров. Сильно набухает.

Иллит ( химическая формула K 2 O 3 Al 2 O 3 6 SiO 2 nH 2 O ). Цвет серебристо-белый, серебристо-зеленый, блеск перламутровый или стеклянный, твердость около 2. Встречается в массе осадочных пород и почвенных горизонтов в виде отдельных мелких кристаллов.

 Сложные алюмосиликаты, так же как и простые силикаты, подвергаются процессу гидролиза. При этом идет образование глинистых минералов.

Например:

1 KAlSi3O8 + H2O + CO2 ® K2CO3 + Каолин

ортоклаз                             поташ

2 Слюды + Н2О + СО2®Гидрослюды + Н2О + СО2 ® Каолин

3 Иллит + Н2О + СО2 ® Монтмориллонит + Н2О + СО2 ® Каолин

 

В природе известен дальнейший процесс выветривания каолина в условиях влажного, жаркого климата с участием микроорганизмов. В результате выветривания каолина образуется боксит, поэтому процесс выветривания каолина называется бокситизацией:

Аl2О3 2SiO2  (ОН)22О®Al2O3 nH2O + SiO2 nH2O

каолин                                           боксит            опал

 

Другим процессом превращения алюмосиликатов является процесс оглинивания. Это сложный процесс взаимодействия промежуточных и конечных продуктов распада алюмосиликатов с.основаниями, в результате чего происходит процесс синтеза глинистых минералов (каолина, монтмориллонита и др.). Для большинства глинистых минералов характерны следующие свойства: высокая дисперсность (преобладание в массе минерала частиц – кристалликов размером менее 0, 001 мм), набухаемость при увлажнении и способность к обменному поглощению катионов. Благодаря последнему свойству глинистые минералы поглощают катионы из раствора, находящегося в контакте с глинистыми минералами.

Задания

По данному разделу каждый студент должен выполнить три задания:

1 Определение минералов класса самородных элементов, сульфидов, галоидов, оксидов.

2 Определение минералов класса солей кислородных кислот и группы простых силикатов.

3 Определение минералов группы алюмосиликатов.

По каждому заданию для минералов соответствующих классов нужно дать название 8-10 минералов на основании морфологических признаков.

№п/п Внешний вид (облик) Форма нахождения в природе Цвет в куске Цвет черты Блеск Спайность или излом Твердость Другие признаки*
                 
                 


Список литературы

 

1. Добровольский В. В. геология. Минералогия, динамическая геология, петрография. М.: Владос, 2004. – 319 с.

2. Карлович И.А. Геология: Учеб.пособие для вузов. - 3-е изд. - М.: Трикста: Академический проект, 2005. – 702 с.

3. Ковриго В.П. Почвоведение с основами геологии: Учеб. для студентов вузов / Под ред. В.П.Ковриго. - М.: Колос, 2004, 2008. – 438 с.

4. Общее почвоведение: Учеб. пособие для вузов Междунар. ассоц. " Агрообразование". - М.: КолосС, 2006. – 455 с.

5. Практическое руководство по общей геологии./ Под ред. проф. Короновского Н.В. Академия, 2004. – 445 с.

6. Хабаров А.В. Почвоведение. М: КолосС, 2007 – 311 с.

 


Учебное издание

 

 


Составитель

кандидат с.-х. наук, доцент Т. А. Николаева

 

 

Компьютерная верстка

В. Н. Гарусова

 

 

Оригинал-макет подготовлен

Институтом сельского хозяйства и природных ресурсов

Изд. лиц. ЛР № 020815 от 21.09.98.

Подписано в печать       . Бумага офсетная. Формат 60х84 1/16.

Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.

Усл. печ. л.     Уч.-изд. л.    Тираж 100 экз. Заказ №          

Издательско-полиграфический центр

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.

Отпечатано в ИПЦ НовГУ.

173003, Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 41.

 

Имени Ярослава Мудрого»

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для лабораторно-практических занятий


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 267; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.115 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь