Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Общая геология

..pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.11.2023
Размер:
32.67 Mб
Скачать

Элементы минералогии

31

одним центром симметрии. Сокращенно это можно написать так: 3Z4, 4£з, 6Z2, 9Р и С.

Наиболее симметричные кристаллы тетрагональной, или квад­ ратной, сингонпи характеризуются L t, Ш , 5Р, С; ромбической

5

I ^ S

х а У

12 13

 

 

Рис. 5. Наиболее распространенные

формы

кри­

 

 

 

 

сталлов.

 

 

1 — 5 — моно­

 

 

Кристаллы:

1— 3 — триклпнной

Сингонии;

 

 

клинальной

сингонии;

в — 9 — ромбической

сингонии;

 

 

10— 13 — тригональной сингонии;

и 16 — гексагональной

 

 

сингонии;

11■—20 — тетрагональной

сингонии;

21— 25

 

 

 

 

кубической сингонии.

 

 

 

31,2,

3Р,

С\

тригональной Ь з ,

ЗЬъ,

3Р,

С',

гексагональной — Le,

6Z/2,

7Р,

С;

моноклинной Li,

Р, С\

триклпнной

С.

Минимальное количество элементов симметрии, дающее право отнести тот или другой кристалл к какой-либо сингонии, следую­

щее:

к кубической, или правильной, сингонии относятся кри­

1)

сталлы, имеющие более одной оси симметрии четвертого или

третьего

порядка;

32Элементы минералогии, петрографии и тектоники

2)к тетрагональной, или квадратной, — одну ось симметрии четвертого порядка;

3)к ромбической — более одной оси симметрии второго по­

рядка

или более одной плоскости симметрии;

порядка;

4)

к

тригональной — одцу ось

симметрии третьего

5)

к

гексагональной — одну ось симметрии шестого порядка;

6)

к

моноклинной — одну ось

симметрии второго

порядка

или

плоскость симметрии;

 

 

7) к триклинной сингонии относятся кристаллы, не имеющие

элементов симметрии.

 

 

На рис. 5 показаны наиболее распространенные формы кри­ сталлов различных кристаллографических сингоний.

Так как строение каждого кристалла соответствует его про­ странственной решетке, физические свойства кристаллов (твер­ дость, спайность, коэффициент теплового расширения, теплопро­ водность, электрическое сопротивление и т. д.) различаются в за­

висимости от направления, в котором эти свойства

изучаются.

А м о р ф н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а

характери­

зуется беспорядочным расположением отдельных его частиц (ато­ мов, ионов, радикал-ионов, молекул).

Физические свойства аморфного вещества во всех направле­ ниях примерно одинаковы.

Те вещества, свойства которых не зависят от направления,

называются

и з о т р о п н ы м и . Вещества, свойства которых

зависят от

направления, называются а н и з о т р о п н ы м и .

Следовательно, кристаллы являются анизотропными, все аморф­ ные вещества — изотропными.

К изучению минералов можно подходить с разных точек зрения и в зависимости от этого объединять их в те или другие группы. Наиболее удобной является классификация минералов по их химическому составу. Согласно этой системе, минералы делятся на Следующие классы: самородные элементы; сульфиды; сульфаты; галоиды; окислы; карбонаты; фосфаты; нитраты; си­ ликаты; углеродные и углеводородные соединения.

В § 2 настоящей главы для каждого класса описаны мине­ ралы, которые нужно знать для предварительного макроскопи­ ческого определения горных пород.

§1. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦМИНЕРАЛОВ

Кглавнейшим физическим свойствам минералов относятся: кристаллическая форма, твердость, удельный вес, спайность, излом, цвет и блеск.

Кристаллическая форма

Кристаллическая форма является наиболее точным и научно обоснованным внешним признаком для определения отдельных минералов. Однако только в редких случаях можно невооружен-

Элементы минералогии

33

ным глазом определить кристаллическую форму минералов, особенно входящих в состав горных пород. Для определения кристаллической формы минералов необходимо применение спе­ циальных, главным образом оптических, методов исследования (изучение шлифов при помощи поляризационного микро­ скопа).

Ряд минералов одного и того же химического состава кри­

сталлизуется в

разных кристаллографических

формах и

даже

в разных

сингониях. Например,

лейцит — в

кубической и

ром­

бической,

алмаз

и графит — в

кубической

и

гексагональной

сингониях

и т. д.

 

 

 

 

Явление, вследствие которого одно и то же химическое сое­ динение кристаллизуется в различных кристаллографических формах, называется п о л и м о р ф и з м о м .

В природе бывают случаи, когда одно минеральное вещество, заполнявшее свойственную ему кристаллографическую форму, замещается другим минеральным веществом. При замещении вто­ ричное вещество внешне сохраняет кристаллографическую форму первичного минерала. Такое явление называется п с е в д о ­ м о р ф о з о й . В качестве примера можно привести случаи псев­ доморфозы лимонита (бурого железняка) по пириту (серному или железному колчедану). Лимонит не образует кристаллов. Пирит кристаллизуется в виде кубиков. При псевдоморфозе ли­ монит заполняет кубики, занимавшиеся ранее пиритом. Внешне получается впечатление, что лимонит кристаллизуется в виде кубиков.

Твердость

Т в е р д о с т ь ю минерала называется способность его со­ противляться царапанию другим минералом. Если какой-нибудь минерал оставляет черту (царапину) на другом минерале, пер­ вый минерал имеет большую твердость, чем второй. Если минерал оставляет черту на другом минерале и сам царапается им же, считают твердость обоих минералов одинаковой.

Твердость — чрезвычайно важный признак каждого минерала. Она более или менее постоянна для одних и тех же минералов. Разные минералы довольно резко отличаются друг от друга своей твердостью. Твердость минералов классифицируется по осо­

бой шкале

твердости С

Согласно

этой шкале твердостью 1 обладает минерал тальк,

твердостью

2 — гипс, твердостью 3 — кальцит, твердостью 4 —

флюорит (плавиковый шпат), твердостью 5 — апатит, твердостью 6 — ортоклаз или любой другой полевой шпат, твердостью 7 — кварц, твердостью 8 — топаз * твердостью 9 — корунд, твер­ достью 10 — алмаз.

1 Ее часто называют «шкалой Мооса».

3 З а к а з 1 464 .

34 Элементы минералогии, петрографии и тектоники

Допустим, нам надо определить твердость какого-либо ми­ нерала. Если он оставляет при царапании черту, положим, на кальците, имеющем, согласно шкале, твердость 3, и сам цара­ пается флюоритом, имеющим твердость 4, то считается, что твер­ дость этого минерала равна 3,5.

Несмотря на то, что определения твердости по этой шкале относительные и неточные, она чрезвычайно удобна на практике.

В любом минералогическом кабинете, музее и т. д. составляют набор кусочков из минералов, входящих в шкалу твердости. Такие наборы служат эталонами для определения твердости интересующих нас минералов.

При отсутствии указанных наборов твердость минерала, мо­ жет быть приблизительно определена при помощи находящихся под руками предметов. Например, если минерал скоблится ног­ тем — его твердость 1; если минерал царапается ногтем — его твердость 2; если минерал скоблится ножом — его твердость 3; если минерал легко царапается ножом — его твердость 4; если минерал трудно царапается ножом — его твердость 5; если мине­ рал трудно царапается стеклом — его твердость 5,5; если мине­ рал не царапается напильником — его твердость 6 и выше. Мине­ ралы, имеющие твердость 6 и выше, дают углубленную черту на ноже. Минералы с твердостью 7,5 и выше редки.

Твердость минерала надо определять по гладкой его поверх­ ности. Найдя на минерале такую поверхность, по ней с легким надавливанием проводят черту острым углом минерала, твер­ дость которого известна. Подбирая последовательно ряд мине­ ралов с известной твердостью (из набора минералов шкалы твер­ дости), нетрудно установить и твердость исследуемого минерала.

При определении твердости минерала в горной породе надо следить за тем, чтобы испытанию подвергалась поверхность именно интересующего нас минерала.

Твердость минералов обусловливается в основном силой сце­ пления частиц, образующих минерал. Эта сила увеличивается с уменьшением расстояния между частицами.

Удельный вес

Удельный вес минералов приблизительно оценивается «взве­ шиванием» в руке. Одно это испытание определяет принадлеж­

ность минерала

к определенной

группе: легких

минералов

(уд. вес 1—3);

средних (уд. вес

3—4); тяжелых

(уд. вес 4

и выше).

 

 

 

Чтобы получить наглядное представление о разнице удель­ ных весов минералов трех упомянутых групп, достаточно вы­ брать три минерала, по одному из каждой группы, примерно оди­ накового объема и сравнить их поочередным взвешиванием в руке. В качестве таких минералов можно взять гипс (уд. вес 2,3), апатит или роговую обманку (уд. вес 3,1—3,5) и барит (уд. вес 4,3—4,7).-

Элементы

минералогии

35:

Спайность

 

С п а й н о с т ь ю называется

способность минералов

раскалы­

ваться при ударе по определенным плоским поверхностям. Степень этой способности у разных минералов неодинакова. Направления плоскостей спайности тесно связаны с кристаллографической фор­ мой минерала. Различают следующие степени спайности: весьма со­ вершенную, совершенную, среднюю (явственную) и несовершенную.

В е с ь м а с о в е р ш е н н о й спайностью обладают минералы, которые легко делятся по определенным направлениям на листоч­ ки или пластинки. Например, тальк, мусковит, биотит, гипс де­

лятся в одном направлении, кальцит — в

трех направлениях.

С о в е р ш е н н о й с п а й н о с т ь ю

обладают минералы,

которые при ударе по ним рассыпаются на обломки, ограничен­ ные плоскостями спайности (неправильные поверхности излома при совершенной спайности получаются редко). Например, лаб­ радор и роговая обманка имеют совершенную спайность в двух

направлениях,

доломит — в трех направлениях.

С р е д н е й

( я в с т в е н н о й ) с п а й н о с т ь ю обладают

минералы, которые при ударе по ним распадаются на осколки, ограниченные примерно в одинаковой степени как плоскостями спайности, так н неправильными поверхностями излома. Напри­ мер, авгит обладает средней спайностью в одном направлении, анортит — в двух направлениях.

Н е с о в е р ш е н н о й с п а й н о с т ь ю обладают мине­ ралы, которые при раскалывании почти не дают плоских огра­ ничений, у которых большая часть обломков ограничена непра­ вильными поверхностями излома. Сюда относятся глауконит,., халькопирит, апатит и другие минералы.

Спайность, как мы уже видели, может проявляться в одном,- двух и трех направлениях.

Спайность обусловлена особенностями строения пространствен­ ной решетки и расположением в ней атомов и других частиц. Между атомами, заряженными одноименно, силы сцепления раз­ виты значительно слабее, чем между атомами, заряженными разноименно. Вследствие этого спайность обнаруживается в на­ правлении связи одноименно заряженных атомов. В направлен нии же связи разноименно заряженных атомов минералы не об­ наруживают спайности и дают неровный излом.

Характер спайности является весьма важным и постоянным признаком минералов.

Излом

И з л о м о м называется вид поверхности, получаемой при разбивании минерала не по плоскости спайности. Различают: следующие виды излома: раковистый, крючковатый, занозистый, землистый, зернистый и др.

3*

36

Элементы минералогии, петрографии и тектоники

Под

р а к о в и с т ы м и з л о м о м понимают излом, при

котором поверхность излома похожа на внутреннюю поверхность раковин. Этот излом имеют кварц, горный хрусталь, гематит,

апатит,

серпентин.

Под

к р ю ч к о в а т ы м и з л о м о м понимается излом,

при котором поверхность излома грубая и покрыта мелкими

«крючочками». Такой излом

известен, например, у

самородной

меди, серебра, золота и других ковких металлов.

излома по­

При з а н о з и с т о м

и з л о м е поверхность

крыта тонкими поломанными волокнами. Она напоминает собой неостроганную доску. Такой излом имеется у волокнистого гипса,

асбеста, хлорита,

серпентина, лейцита, роговой обманки.

З е м л и с т ы м

и з л о м о м считают излом, при котором

поверхность излома матовая, шероховатая, покрытая «пылью». Такой излом имеют каолинит, лимонит, фосфорит, гематит.

Под з е р н и с т ы м и з л о м о м понимается излом, при котором поверхность излома имеет зернистый характер. Он на­ блюдается у таких минералов, как графит, ангидрит (в сплош­ ных массах), магнетит.

Цвет

Натуральный цвет любого тела зависит от его способности поглощать и л и отражать свет того и л и другого цвета. В ряде случаев окраска минерала дает указания на его химический состав. Например, все водные соли меди имеют синий или зеле­ ный цвет. Черный или зеленовато-черный цвет указывает на при­ сутствие соединений железа и марганца.

Часто впервые занимающиеся минералогией стремятся поль­ зоваться при определении минералов их окраской как главным признаком. Такой подход неправилен, так как один и тот же минерал бывает различно окрашен иногда в зависимости от не­ значительных примесей и особенностей строения пространствен­ ной решетки. Например, турмалин бывает синим, розовым, зе­ леным и даже черным в зависимости от того, примеси каких элементов в нем присутствуют. Цинковая обманка имеет желтый, коричневый, черный с синеватым оттенком цвета в зависимости от количества примесей солей железа и других элементов.

Свойственная минералу естественная окраска может иногда сильно меняться от незначительных примесей солей меди, хрома, никеля, железа, кальция, магния и других элементов. Но все же имеется ряд минералов, для которых окраска является почти решающим признаком при их определении. К ним относятся галенит, имеющий свинцово-серый цвет, графит, имеющий цвет от стально-серого до черного, халькопирит, имеющий яркожелтый, золотистый цвет, пирит, имеющий бледно-латунный цвет.

Для ряда минералов характерным признаком является цвет черты минерала. Чтобы получить черту минерала, пользуются

Элементы минералогии

37

фарфоровой неглазурованной пластинкой, по которой проводят испытуемым минералом с легким надавливанием. Черта должна быть широкая, не менее 1—2 мм. Черта представляет цвет по­ рошка минерала. Графит дает серо-черную блестящую черту, лимонит — желтовато-бурую или бурую, гематит — вишнево­ красную и т. д. Минералы с твердостью выше 6 не дают черты.

При определении цвета минералов необходимо также обра­ щать внимание на то, является ли минерал прозрачным (просве­ чивающим в краях) или не­

прозрачным.

 

 

или про­

 

 

 

К

прозрачным,

 

 

свечивающим в краях,

мине­

 

 

ралам

можно

отнести

гипс,

 

 

г алит,

сильвин,

кальцит,

 

 

ангидрит, доломит,

флюорит

 

 

и

др.

 

 

 

 

 

 

 

 

К

непрозрачным

минера­

 

 

лам можно отнести

графит,

 

 

халькопирит,

лимонит, ге­

 

 

матит,

магнетит,

пирит.

 

 

 

Чрезвычайно

 

важным

 

 

оптическим свойством мине­

 

б

ралов

является

д в о й н о е

 

 

 

л у ч е п р е л о м л е н и е ,

Рис. 6. Двойное лучепреломление кри­

заключающееся

 

в

следую­

щем. Если взять

прозрачный

сталла кальцита.

а — схема преломления

и раздвоения луча;

ромбоэдр исландского

шпата

б — фотография двух

светопреломляющих

и

положить

на

бумагу с

кристаллов кальцита

(исландского шпата).

какой-либо надписью, то

 

 

сквозь кристалл

мы

увидим две надписи, одну над другой, причем

буквы одной надписи будут видны слабее, чем другой. Явление это тем эффектнее, чем толще кристалл. Это замечательное свой­ ство, которое столь отчетливо выражено в исландском шпате,

характерно

для большинства кристаллов (кроме кристаллов

кубической

сингонии), но выражено обычно гораздо слабее

(рис. 6).

 

Если положить кристалл исландского шпата на бумагу, на которой карандашом или чернилами отмечена точка, то сквозь кристалл мы увидим две точки. Если теперь вращать кристалл на бумаге вокруг отмеченной точки, то более отчетливая точка останется неподвижной, а другая по мере вращения кристалла будет описывать окружность вокруг первой.

Это объясняется тем, что каждый луч света, проходящий через кристалл исландскою шпата в наш глаз, разделяется на два луча: обыкновенный (неподвижная точка в нашем опыте) и необыкновенный (точка, движущаяся вместе с кристаллом при его вращении).

38 Элементы минералогии, петрографии и тектоники

БЛЕСК

У минералов выделяют два вида блеска: металлический и

неметаллический.

б л е с к о м

называют блеск,

каким

М е т а л л и ч е с к и м

характеризуются металлы,

например

сталь, золото,

свинец,

ртуть и т. д. Металлический блеск связан с непрозрачностью вещества. Цвет черты минералов с металлическим блеском чер­ ный или темно окрашенный.

Металлический блеск имеют халькопирит, гематит, магнетит,

марказит,

пирит,

галенит и

др.

 

 

обладают

прозрач­

Н е м е т а л л и ч е с к и м

б л е с к о м

ные или просвечивающие в краях минералы.

 

 

Среди

неметаллического

блеска

различают а л м а з н ы й

б л е с к ,

как «игра» у алмаза; ж и р н ы й

б л е с к ,

как у серы;

с т е к л я н н ы й

б л е с к ,

как

у

горного хрусталя,

стекла;

п е р л а м у т р о в ы й

б л е с к ,

как у слюды, талька, оливина;

ш е л к о в и с т ы й

б л е с к ,

как

у

асбеста,

магнезита.

Цвет черты у минералов с неметаллическим блеском светло

окрашенный.

различают

м е т а л л о в и д н ы й

б л е с к ,

Кроме

того,

например у графита (металловидный до жирного), глауконита (тусклый полуметаллический), лимонита (матовый, тусклометал­ лический).

§ 2. ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ

Самородные элементы

А л м а з . Химический состав С. Твердость 10. Уд. вес 3,52. Кристаллы кубической сингоиии, большей частью прозрачные с алмазным блеском. Крупные кристаллы встречаются редко. Величина кристаллов определяется в каратах ( к а р а т — еди­ ница для определения веса драгоценных камней, равная около

0,2 г).

Черные разности алмазов в виде мелкозернистых или

плот­

ных агрегатов получили наименование к а р б о н а д о .

Они

особенно тверды и высоко ценятся в технике. Прозрачные раз­ ности являются драгоценными камнями. Отшлифованные гра­ неные алмазы называются б р и л л и а н т а м и. Непрозрач­ ные и темные разности алмазов употребляются для точных при­ боров, резки стекла, а также как абразивы. Кроме того, они ис­ пользуются при алмазном бурении для вставки в коронки. В на­ стоящее время алмазы малых размеров получают искусственным путем. Месторождения алмазов связаны с ультраосновными гор­ ными породами. В последнее время открыты алмазоносные место­ рождения в Якутии. Алмазы встречаются и во вторичном зале­ гании — в россыпях.

Элементы минералогии

39

Г р а ф и т . Химический состав С. Твердость 1. Уд.

вес 2,2.

Гексагональная сингония. Спайность весьма совершенная в одном направлении. Образует листоватые, чешуйчатые и плотные, аморф­ ные и сажистые массы. Блеск металловидный до жирного. Цвет стально-серый до черного. Черта серо-черная блестящая. Жирен на ощупь. Пачкает руки. Встречается в кристаллических слан­ цах, известняках и в виде неправильных включений в извержен­ ных породах (гранитах). Весьма возможно, что во многих слу­ чаях является продуктом метаморфизма каменных углей. Луч­ шие сорта графита идут на изготовление карандашей.

С е р а . Химический состав S. Твердость 1,5—2,5. Уд. вес 2,1. Характеризуется полиморфизмом. Дает кристаллы ромбической и моноклинной сингоний. Кроме того, встречается в аморфном виде. Цвет характерный желтый, реже коричневый, зеленоватый, се­ роватый. Блеск жирный (смолистый). Черта белая. Легко заго­ рается, дает слабое голубое пламя и выделяет сернистый газ с характерным удушливым запахом. Сера образуется во время вулканических извержений в результате конденсации паров или получается при окислении сероводорода. Сера также выделяется в ряде горячих минеральных источников. Главная масса само­ родной серы образуется при разложении гипса и отчасти других сернокислых соединений в присутствии органических веществ.

Сера идет на изготовление серной кислоты. Употребляется в электрохимии, электротехнике, медицине, санитарном и воен­ ном деле. Идет для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, для вулканизации каучука.

Са м о р о д н о е з о л о т о . Химический состав Аи. Твер­ дость 2,5. Уд. вес 15—19. Кубическая сингония. Обычно содер­ жит примеси серебра и меди. Имеет ярко-желтый цвет. Отли­ чается хорошей ковкостью. Встречается обычно в зернах, пла­ стинках, чешуях. Месторождения чаще всего связаны с кислыми магматическими породами. Они нередко приурочены к кварцевым гидротермальным жилам. Благодаря большой стойкости и высо­ кому удельному весу золото в изобилии скапливается в россыпях.

Са м о р о д н а я п л а т и н а . Химический состав Pt. Твер­ дость 4—4,5. Уд. вес 14—19. Кристаллы редки. Цвет стально­ серый, белый и серебряно-белый. Связана с ультраосновными

породами.

Является

устойчивым минералом и накапливается

в россыпях.

 

 

 

Сульфиды

П и р и т

(серный

или железный колчедан). Химический

состав FeS2. Твердость 6—6,5. Уд. вес 4,9—5,2. Блеск сильный металлический. Цвет бледно-латунно-желтый. Черта черная, зе­ леновато-черная и буровато-черная. Излом неровный. Кристаллы в виде кубиков со штрихами на гранях. Встречается в виде вкра­ пленников в различных породах, также в виде плотных мелко­

40 Элементы минералогии, петрографии и тектоники

кристаллических масс. Часто образует желваки, конкреции. Идет на изготовление серной кислоты.

М а р к а з и т (лучистый колчедан). Химический состав FeS2. Твердость 6—6,5. Уд. вес 4,5—4,9. Ромбическая сингония. Встречается в виде радиально-лучистых сростков, таблитчатых и копьевидных кристаллов. Часто образует желваки и конкре­ ции. Блеск металлический, серебряно-золотой. Цвет бледно- латунно-желтый, светлее, чем у пирита. Черта серо-зеленая. Излом неровный. Чаще всего встречается в глинах, сланцах и других осадочных породах.

Х а л ь к о п и р и т (медный колчедан). Химический состав CuFeSa. Твердость 3,5—4. Уд. вес 4,1—4,3. Блеск сильнометал­ лический, иногда с пестрой побежалостью, аналогичной той, которая наблюдается у павлиньих перьев. Цвет ярко-желтый, золотистый. Черта зеленовато-черная. Излом неровный. Тетра­ гональная сингония. Форма кристаллов — тетраэдры. Встре­ чается в виде плотных масс, вкраплений в жилах магматиче­

ского происхождения и реже в осадочных

породах.

Является

спутником медных руд и сам используется

как медная руда.

Г а л е н и т (свинцовый блеск.) Химический состав

PbS. Со­

держит часто серебро. Твердость 2—3. Уд. вес 7,4—7,6. Куби­ ческая сингония. Форма кристаллов — чаще всего кубы. Цвет свинцово-серый. Блеск металлический. Спайность весьма совер­

шенная. Является основной рудой на свинец.

 

 

Сульфаты

 

 

Г и п с . Химический состав

CaS04 • 2Н20 .

Твердость

2.

Уд. вес 2,3. Блеск стеклянный.

Цвет белый,

серый, краснова­

тый. Встречается бесцветный или прозрачный гипс. Черта бе­ лая. У волокнистых разностей занозистый излом. Спайность весьма совершенная. Расщепляется на тонкие пластинки. Син­

гония

моноклинная.

Формы

кристаллов — розетки и

двойники

в виде

«ласточкина

хвоста».

Встречается в пластах

осадочных

пород в виде чешуйчатых, волокнистых пли плотных мелкозер­

нистых масс.

-

А н г и д р и т

(безводный гипс). Химический состав CaS04.

Твердость 3—3,5. Уд. вес 2,8—3. Блеск стеклянный. Цвет белый, сероватый, голубой и красноватый. Черта белая или светло­ серая. Излом в сплошных массах зернистый. Спайность совер­ шенная по трем взаимно-перпендикулярным направлениям. Син­ гония ромбическая. Кристаллы редкие и мелкие. Встречается в сплошных тонкозернистых массах, в виде пластов и прожилок, а также желваков в осадочных породах. Нередко встречается вместе с гипсом и каменной солью.

Б а р и т (тяжелый шпат). Химический состав BaS04. Твер­ дость 2,5—3,5. Уд. вес 4,3—4,7. Сингония ромбическая. Встречает­