الصخور النارية موارد طبيعية - كتاب علوم الأرض و الفضاء - الصف 12 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب علوم الأرض و الفضاء - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: علوم الأرض و الفضاء | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

الدرس: صخر الجرانيت والعروق المعدنية

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب علوم الأرض و الفضاء - الصف 12 - الفصل 1 | المادة: علوم الأرض و الفضاء | المرحلة: الصف 12 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

نوع المحتوى: درس تعليمي

الفصل: 4

مستوى الصعوبة: متوسط

📝 ملخص الصفحة

تتناول هذه الصفحة دراسة صخر الجرانيت كأحد الصخور النارية، مع التركيز على تقنية الشرائح الرقيقة لفحص المعادن تحت المجهر المستقطب. يتم شرح كيفية تحضير الشرائح الرقيقة بسمك 0.03 مم لتمكين نفاذ الضوء وتحديد المعادن المكونة للجرانيت، مثل الكوارتز والفلسبار والميكا، مما يساعد في فهم تكوين الصخور النارية.

تستعرض الصفحة الأهمية الاقتصادية للصخور النارية، حيث تُستخدم في المباني وتحتوي على معادن ثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس. يتم شرح عملية تكوين العروق المعدنية، حيث تتحرر العناصر القيمة من السيليكا المذابة في نهاية تبلور الصهارة، مكونة موائع ساخنة تملأ الشقوق في الصخور المجاورة وتتصلب كعروق غنية بالمعادن.

يتم تقديم أمثلة عملية، مثل عروق الكوارتز الحاملة للذهب في مهد الذهب بالمملكة العربية السعودية، مع توضيح كيفية استخراج الذهب والكوارتز معًا ثم فصلهما لاحقًا. تشمل الصفحة أسئلة تفاعلية لتعزيز الفهم، مثل تفسير سبب احتواء العروق على كميات كبيرة من الكوارتز وتحديد درجة انصهار الذهب من الصور المرفقة.

📄 النص الكامل للصفحة

صخر الجرانيت جرانيت تحت المجهر --- SECTION: الشكل ٤-١١ --- يمكن تعرف المعادن المكونة للجرانيت باستعمال شرائح رقيقة تحت المجهر المستقطب. الشرائح الرقيقة Thin Sections لتعرف الصخر يفحص الجيولوجيون بلورات المعادن في العينات الصخرية في صورة شرائح رقيقة تحت أنواع خاصة من المجاهر (المجهر المستقطب). والشريحة الرقيقة قطعة من الصخر سمكها 0.03mm تقريبًا، مثبتة على قطعة زجاجية بحيث تسمح بنفاذ الضوء خلالها. ويوضح الشكل ٤-١١ مقطع من الجرانيت تحت المجهر المستقطب. الصخور النارية موارد طبيعية Igneous rocks as Resources للصخور النارية أهمية اقتصادية كبيرة في حياتنا؛ فالعديد من المعادن التي تستخدم في المجوهرات تتبلور فيها، ويمكن أن يستخلص منها العديد من العناصر المفيدة ومنها الليثيوم وغيره مما يدخل في مجالات عديدة في حياتنا، وتستخدم الصخور النارية أيضًا في المباني. وتوضح الفقرات الآتية بعض هذه الاستخدامات: العروق Viens تحتوي الموائع المتبقية من تبلور الصهارة على تراكيز عالية من السيليكا والماء، كما تحتوي على شوائب أو بقايا من عناصر لم تصنف ضمن الصخور النارية؛ فالذهب والفضة والرصاص والنحاس من الفلزات التي لم تتضمنها المعادن الشائعة. وتتحرر هذه العناصر من السيليكا المذابة في نهاية عملية تبلور الصهارة، على هيئة موائع ساخنة غنية بالعناصر، تملأ الشقوق والفراغات في الصخور المجاورة. وتتصلب هذه الموائع مكونة عروقًا غنية بمعادن أو فلزات ذات قيمة اقتصادية، ومنها عروق الكوارتز الحاملة للذهب في مهد الذهب في المملكة العربية السعودية. ويبين الشكل ٤-١٢ ذهبًا متكونًا في عروق الكوارتز. --- SECTION: ماذا قرأت؟ --- ماذا قرأت؟ وضح لماذا تحتوي العروق على كميات كبيرة من الكوارتز؟ --- SECTION: الشكل ٤-١٢ --- يستخرج الذهب والكوارتز معًا من المناجم، ثم يفصلان لاحقًا. استدل ما الذي يمكنك تحديده من هذه الصورة عن درجة انصهار الذهب؟ وزارة التعليم Ministry of Education 111 2025 - --- VISUAL CONTEXT --- **FIGURE**: الشكل ٤-١١ Description: Two images illustrating granite. The first image shows a macroscopic view of a granite rock specimen, displaying its coarse-grained texture with visible pinkish, grey, and black mineral crystals. The second image, magnified and circled from the first, shows a microscopic view of a thin section of granite under polarized light, revealing interlocking mineral grains with distinct interference colors, which aids in mineral identification. Context: This figure demonstrates how thin sections are prepared and used with a polarized light microscope to identify the constituent minerals of granite, which is a common igneous rock. **FIGURE**: الشكل ٤-١٢ Description: An image of a rock specimen containing visible, irregular masses of bright yellow, metallic gold embedded within a white, crystalline matrix, which is identified as quartz. The gold appears as distinct, shiny nuggets or flakes, indicating its natural occurrence alongside quartz in mineral veins. Context: This figure illustrates the natural occurrence of gold and quartz together in mineral veins, as described in the 'العروق' (Veins) section, and highlights that they are extracted together from mines before separation.

✅ حلول أسئلة الكتاب الرسمية

عدد الأسئلة: 2

سؤال مربع-1: ماذا قرأت؟ وضح لماذا تحتوي العروق على كميات كبيرة من الكوارتز؟

الإجابة: بما أن الموائع المتبقية من تبلور الصهارة تكون غنية بالسيليكا، وعندما تتحرك داخل الشقوق والفراغات ثم تبرد تترسب السيليكا على هيئة كوارتز فتكون عروق الكوارتز.

خطوات الحل:

  1. **الشرح:** لنفهم هذا السؤال. السؤال يتكون من جزأين: الأول هو "ماذا قرأت؟" وهذا يشير إلى أن الإجابة موجودة في نص قرأناه سابقاً. الجزء الثاني هو "وضح لماذا تحتوي العروق على كميات كبيرة من الكوارتز؟" وهذا هو جوهر السؤال الذي يحتاج تفسيراً. الفكرة هنا هي ربط عملية تكوين العروق بالتركيب الكيميائي للموائع التي تتخلل الصخور. عندما تبرد الصهارة (الماجما) في باطن الأرض، تبدأ المعادن في التبلور والتصلب. لكن، لا تتصلب كل المادة دفعة واحدة. تبقى سوائل متبقية غنية بمواد معينة، وأهمها السيليكا (التي هي المكون الرئيسي للكوارتز). هذه الموائع الغنية بالسيليكا تتحرك وتتسرب عبر الشقوق والفراغات الموجودة في الصخور المحيطة. عندما تصل إلى مناطق ذات ضغط ودرجة حرارة مناسبة، تبرد هذه السوائل. أثناء التبريد، تترسب مادة السيليكا منها وتتصلب. لأن السيليكا هي المادة السائدة في هذه الموائع، فإنها تترسب على شكل معدن الكوارتز، مملئة تلك الشقوق والفراغات. هذه الترسبات الطويلة والضيقة من الكوارتز هي ما نسميه "العروق". إذن، السبب في احتواء العروق على كميات كبيرة من الكوارتز هو أن المادة الأم (الموائع المتبقية من الصهارة) كانت غنية جداً بالسيليكا، وعندما بردت وترسبت، شكلت الكوارتز.

سؤال س: استدل: استدل ما الذي يمكنك تحديده من هذه الصورة عن درجة انصهار الذهب؟

الإجابة: س: استدل ما الذي يمكنك تحديده من هذه الصورة عن درجة انصهار الذهب أقل من درجة انصهار الكوارتز؟ لذلك يمكن صهر الذهب وفصله بينما يبقى الكوارتز صلبًا.

خطوات الحل:

  1. **الخطوة 1 (المفهوم):** نتذكر أن درجة الانصهار هي درجة الحرارة التي يتحول عندها المادة الصلبة إلى سائل. المواد المختلفة لها درجات انصهار مختلفة. في الجيولوجيا وعلم المعادن، يمكن استغلال هذا الاختلاف لفصل المعادن عن بعضها، وهي عملية تسمى الصهر الانتقائي. **الخطوة 2 (التطبيق على الصورة):** السؤال يطلب منا الاستدلال من صورة (غير موجودة هنا، لكن وصف الإجابة يعطينا السياق). بناءً على الإجابة المقدمة، يبدو أن الصورة تظهر عملية يتم فيها تسخين خليط من الذهب والكوارتز. بتطبيق مفهوم درجات الانصهار المختلفة، إذا سخنا الخليط إلى درجة حرارة معينة، فإن المادة ذات درجة الانصهار الأقل ستذوب أولاً. **الخطوة 3 (النتيجة والاستدلال):** الإجابة تشير إلى أن الذهب ينصهر ويُفصل بينما يبقى الكوارتز صلباً. هذا يدل بشكل مباشر على أن درجة انصهار الذهب **أقل من** درجة انصهار الكوارتز. لأننا إذا رفعنا الحرارة إلى نقطة بين درجتي الانصهار، سينصهر الذهب (لأن درجة الحرارة أصبحت أعلى من درجة انصهاره) بينما يبقى الكوارتز صلباً (لأن درجة الحرارة لا تزال أقل من درجة انصهاره). إذن، من هذه العملية الموضحة، يمكننا تحديد أن: **درجة انصهار الذهب أقل من درجة انصهار الكوارتز**.

🎴 بطاقات تعليمية للمراجعة

عدد البطاقات: 5 بطاقة لهذه الصفحة

ما هي الشرائح الرقيقة (Thin Sections) وكيف تُستخدم في دراسة الصخور؟

الإجابة: الشرائح الرقيقة هي قطع من الصخر سمكها 0.03mm تقريبًا، تُثبت على قطعة زجاجية لتسمح بنفاذ الضوء خلالها. يستخدمها الجيولوجيون لفحص بلورات المعادن في العينات الصخرية تحت المجهر المستقطب لتحديد نوع الصخر.

الشرح: تعتبر الشرائح الرقيقة أداة أساسية في علم الصخور المجهري، حيث تتيح دراسة التركيب البلوري والمعادن المكونة للصخر بدقة عالية.

تلميح: فكر في الأداة التي يستخدمها الجيولوجيون لفحص التركيب الداخلي للصخور تحت المجهر.

التصنيف: تعريف | المستوى: متوسط

ما هي العروق (Veins) وكيف تتكون؟

الإجابة: العروق هي ترسيبات معدنية تتكون عندما تملأ الموائع الساخنة الغنية بالعناصر (الناتجة عن تبلور الصهارة) الشقوق والفراغات في الصخور المجاورة ثم تتصلب. وهي غنية بمعادن أو فلزات ذات قيمة اقتصادية مثل الذهب والفضة.

الشرح: تتشكل العروق في المراحل النهائية من تبلور الصهارة، حيث تتركز العناصر النادرة التي لم تدخل في تركيب المعادن الشائعة للصخور النارية.

تلميح: تتكون هذه التراكيب الجيولوجية من سوائل متبقية من عملية التبلور وتتجمع في فراغات الصخور.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: متوسط

ما هي العناصر أو الفلزات التي توجد غالبًا في العروق ولم تُضمن في المعادن الشائعة للصخور النارية؟

الإجابة: الذهب والفضة والرصاص والنحاس.

الشرح: هذه العناصر لا تندمج بسهولة في التركيب البلوري للمعادن الشائعة المكونة للصخور النارية (مثل الفلسبار والكوارتز)، لذا تتركز في السوائل المتبقية وتترسب لاحقًا في العروق.

تلميح: هذه الفلزات ذات قيمة اقتصادية عالية وتستخدم في المجوهرات والصناعة.

التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: سهل

وضح لماذا تحتوي العروق على كميات كبيرة من الكوارتز؟

الإجابة: لأن الموائع المتبقية من تبلور الصهارة تحتوي على تراكيز عالية من السيليكا (المكون الرئيسي للكوارتز)، وعندما تملأ هذه الموائع الشقوق وتتصلب، يتكون الكوارتز بكميات كبيرة ضمن العروق.

الشرح: الكوارتز (SiO₂) هو معدن شائع جدًا يتكون من السيليكا، والتي تكون مركزة في السوائل المتبقية في المراحل الأخيرة من تبلور الصهارة الحمضية.

تلميح: ركز على التركيب الكيميائي للموائع الساخنة التي تتشكل منها العروق.

التصنيف: تفكير ناقد | المستوى: صعب

ما هي الأهمية الاقتصادية للصخور النارية؟

الإجابة: 1- مصدر للمعادن المستخدمة في المجوهرات. 2- يستخلص منها عناصر مفيدة مثل الليثيوم. 3- تستخدم في المباني والإنشاءات. 4- تحتوي عروقها على فلزات ثمينة مثل الذهب والفضة.

الشرح: تتنوع استخدامات الصخور النارية من كونها مواد بناء مباشرة إلى كونها مصدرًا خامًا للعديد من المعادن والعناصر الأساسية في الصناعة والتقنية.

تلميح: فكر في الاستخدامات المباشرة للصخور نفسها، والمعادن المستخرجة منها.

التصنيف: ملخص | المستوى: متوسط