Kako zlato izgleda u prirodi. Poreklo zlata u svemiru i na zemlji Od čega je nastalo zlato

U ovom članku:

Kako nastaje zlato? Postoji nekoliko opcija za formiranje plemenitih metala. Naučnicima je još uvijek teško nedvosmisleno odgovoriti na ovo pitanje. Ali postoji nekoliko hipoteza koje sugeriraju kako i odakle je došao na našu planetu.

Odakle je došlo?

Odakle dolazi zlato i gdje se rađa? Postoje dvije glavne verzije koje će vam pomoći da shvatite problem.

  1. Prva verzija kosmičkog porijekla.
  2. Druga verzija: metal je prvobitno bio na planeti.
Zlato u utrobi Zemlje

Naučnici sugerišu da je davno nekoliko meteorita palo na planetu Zemlju. Uključuju zlato kao element. Kako su godine prolazile, meteoriti su postepeno uništavani vodom, zrakom i vjetrom. Mikroorganizmi su također ubrzali proces. Kao rezultat toga, metal se pojavio ne samo u utrobi zemlje, već iu vodi.

Druga verzija je vjerodostojnija, a naučnici je preferiraju. Vjeruje se da je element bio dio primarne materije iz koje su nastala sva živa i neživa bića na našoj planeti.

Zlato se nalazi posvuda u prirodi, dio je živih organizama, nalazi se u biljkama, životinjama, pa čak iu ljudima. Ali koncentracija ovog metala je toliko niska da ga je izuzetno teško otkriti.

Mnogo je lakše pronaći plemeniti metal u vodi ili kamenu. Potraga za takvim naslagama već dugi niz godina brine čovječanstvo. Uostalom, otvaranjem depozita bilo je moguće riješiti sve probleme odjednom; potraga je prisilila ljude da istražuju nepoznate teritorije i otkrivaju nove zemlje. Čovečanstvo je iskusilo nekoliko zlatnih groznica, koje su se uglavnom dešavale u 19. veku.

Ali strast za zlatom nije prošla, unatoč činjenici da je većina rezervi ovog elementa već iscrpljena, ljudi nastavljaju tražiti i pronalaziti nova nalazišta.

Vrste depozita

Postoje dvije glavne vrste naslaga u prirodi:

  • primarni, odnosno autohtoni;
  • sekundarni, odnosno aluvijalni.

Autohtoni su veći; nalaze se u utrobi Zemlje pomiješani s drugim elementima. Naučnici sugerišu da je zlato, dok je bilo u magmi, izlazilo u malim količinama tokom vulkanske aktivnosti. Zatim se stvrdnuo i tako je došlo do stvaranja metalnih naslaga. Zlato se često nalazi kao legura sa drugim elementima, u većini slučajeva sa srebrom, bakrom, niklom, rudom i platinom. Prilikom iskopavanja rude radnici mogu otkriti ne samo potreban materijal, već i plemeniti metal.

Ako se otkrije nalazište srebra ili bakra, količina zlata (ako je uopće otkrivena) je oskudna. No, uočava se suprotna situacija, ako je otkriveno ležište, takvi "nalazi" su rijetki, ali u ležištima će biti dovoljno i jednog i drugog metala.

Naslage placera su manje i nalaze se u estuarijima ili na obalama rijeka. To se događa jer je rasa pod utjecajem vanjskih faktora. Voda ga uništava, ispirajući plemeniti metal. Čestice stijena su lagane i stoga plutaju dalje, ali zlato je teško i gusto. Nastanjuje se na dnu rijeke ili u depresijama, gdje ga ljudi otkrivaju.

I primarni i placer depoziti se mogu klasifikovati prema zapremini:

  • jedinstveni autohtoni (prema prognozama, više od hiljadu tona);
  • jedinstveni aluvijalni (oko ili više od 50 tona);
  • veoma velike autohtone (od 100 do hiljadu tona);
  • veoma veliki placeri (od pet do 45 tona);
  • velike autohtone (od 100 do 400 tona);
  • veliki placeri (od jedne do pet tona).

Zlato se može formirati ispod slojeva otpadnih stijena, a ovaj proces zahtijeva posebne uslove: temperaturu i pritisak. Ako se uslovi procijene kao povoljni, tada se nastali komad metala (čak i malo zrno) može pretvoriti u grumen impresivne veličine.

Nuggets i svojstva zlata

Sirovo zlato u obliku komada od 15 g ili više obično se naziva grumen. U prirodi su rijetki pronaći grumen je veliki uspjeh. Najstariji grumen otkriven je još u 11. veku nove ere. Njegova težina je, prema opisu, bila 2,5 tone, naravno, nije preživjela do danas. Danas je nemoguće pronaći sličnu veličinu, ali istorija poznaje nekoliko zapisa koji su vrlo impresivni:

  1. “Holtermannova ploča” je grumen koji je pronađen u Australiji, njegova težina je bila 100 kg.
  2. "Japanac" sa ostrva Hokaido imao je 71 kg.
  3. "Veliki trokut", koji je pronađen na Uralu, težio je samo 36 kg.
  4. "Zlatni gigant" iz Magadana nije se mogao pohvaliti takvim dimenzijama, njegova težina je samo 14 kg.

Pronalaženje grumena je u većini slučajeva teško, metal se nalazi zajedno s drugim elementima, iz tog razloga boja zlata može iznenaditi novog vlasnika. I samo stručnjak može odrediti vrijednost nalaza.


Dvije strane jednog grumena

Važno je napomenuti da plemeniti metal možda nema karakterističan sjaj i boju, zbog čega ga je teško identificirati na licu mjesta. Sljedeće znanje o plemenitom metalu pomoći će da se utvrdi šta tačno tragalac drži u rukama:

  • ima nisku otpornost na električnu struju;
  • dobro podnosi temperaturu i provodi toplotu (visoka toplotna provodljivost);
  • zlato je gusto i stoga ima veliku težinu.

Element koji se najčešće nalazi je zelene boje i nijanse, može imati karakterističan sjaj po kojem ga je lako prepoznati. Ali sjaja možda nema, sve ovisi o tome koji su metali uključeni u leguru osim zlata.

Također je vrijedno napomenuti još jednu kvalitetu koja je karakteristična za sve metale plemenitog porijekla - inerciju. Zlato se ne boji kiselina i drugih hemikalija. Ako ga uronite u toplu aqua regia, onda se ništa neće dogoditi metalu. Hemičari nazivaju "kraljevskom votkom" mješavinu dvije kiseline, sumporne i dušične. Ali čak ni uranjanje u hlorovodoničnu kiselinu neće promijeniti zlato i neće utjecati na njegova svojstva. Ako nema reagensa, trebate kontaktirati stručnjake koji će vam pomoći da to shvatite.

Zlato je metal koji se može naći bilo gdje; Tako su naučnici nedavno otkrili ovaj element u vodama Svjetskog okeana. Naravno, sadržaj plemenitih metala u vodi je zanemarljiv. Možda nije daleko vrijeme kada će početi vaditi zlato ne rudarenjem, već će naučiti da ga izvlače iz morske vode. Trenutno se ovaj način vađenja plemenitih metala smatra neperspektivnim.

15. decembra 2013

Zlato... Žuti metal, jednostavan hemijski element sa atomskim brojem 79. Predmet žudnje ljudi svih vremena, mera vrednosti, simbol bogatstva i moći. Krvavi metal, đavolje izrode. Koliko je ljudskih života uništeno zarad posjedovanja ovog metala!? I koliko će ih još biti uništeno?

Za razliku od gvožđa ili, na primer, aluminijuma, zlata na Zemlji ima vrlo malo. Čovječanstvo je kroz svoju historiju iskopalo onoliko zlata koliko i željeza u jednom danu. Ali odakle je ovaj metal došao na Zemlji?

Vjeruje se da je Sunčev sistem nastao od ostataka supernove koja je eksplodirala u davna vremena. U dubinama te drevne zvijezde odvijala se sinteza hemijskih elemenata težih od vodonika i helijuma. Ali elementi teži od željeza ne mogu se sintetizirati u dubinama zvijezda, pa stoga zlato nije moglo nastati kao rezultat termonuklearnih reakcija u zvijezdama. Dakle, odakle je uopće došao ovaj metal u svemiru?

Čini se da astronomi sada mogu odgovoriti na ovo pitanje. Zlato se ne može roditi u dubinama zvijezda. Ali može nastati kao rezultat grandioznih kosmičkih katastrofa, koje naučnici slučajno nazivaju eksplozijama gama zraka (GB).

Astronomi su pažljivo posmatrali jedan od ovih rafala gama zraka. Podaci opservacije daju prilično ozbiljne razloge za vjerovanje da je ovaj snažan prasak gama zračenja nastao sudarom dvije neutronske zvijezde - mrtvih jezgara zvijezda koje su umrle u eksploziji supernove. Osim toga, jedinstveni sjaj koji je trajao na mjestu GW nekoliko dana ukazuje na to da je tokom ove katastrofe nastala značajna količina teških elemenata, uključujući zlato.

"Procjenjujemo da bi količina zlata proizvedenog i izbačenog u svemir tokom spajanja dvije neutronske zvijezde mogla biti veća od 10 lunarnih masa", rekao je vodeći autor studije Edo Berger iz Harvard-Smithsonian Centra za astrofiziku (CfA) tokom CfA press. konferencije u Kembridžu, Masačusets.

Rafal gama zraka (GRB) je prasak gama zraka od izuzetno energične eksplozije. Većina GW se nalazi u veoma udaljenim regionima Univerzuma. Berger i njegove kolege proučavali su objekat GRB 130603B, koji se nalazi na udaljenosti od 3,9 milijardi svjetlosnih godina. Ovo je jedan od najbližih GW-a viđenih do sada.

Postoje dvije vrste GW-a - duge i kratke, ovisno o tome koliko dugo traje eksplozija gama zraka. Trajanje baklje GRB 130603B, koju je snimio NASA-in satelit Swift, bilo je manje od dvije desetine sekunde.

Iako je sama emisija gama zraka brzo nestala, GRB 130603B je nastavio da sija u infracrvenim zracima. Svjetlost i ponašanje ove svjetlosti nisu odgovarali tipičnom naknadnom sjaju koji nastaje kada ga bombardiraju ubrzane čestice okolne materije. Sjaj GRB 130603B ponašao se kao da dolazi od raspadajućih radioaktivnih elemenata. Materijali bogati neutronima izbačeni sudarima neutronskih zvijezda mogu postati teški radioaktivni elementi. Radioaktivni raspad takvih elemenata proizvodi infracrveno zračenje karakteristično za GRB 130603B. To je upravo ono što su astronomi primijetili.

Prema proračunima grupe, eksplozija je izbacila supstance mase oko stotog dela Sunca. A dio ove supstance je bilo zlato. Nakon što su grubo procijenili količinu zlata koja je nastala tokom ovog GRB-a i broj takvih eksplozija koje su se dogodile kroz historiju Univerzuma, astronomi su došli do pretpostavke da je svo zlato u Univerzumu, uključujući i Zemlju, možda nastalo tokom takvog eksplozije gama zraka.

Evo još jedne zanimljive, ali užasno kontroverzne verzije:

Kako se Zemlja formirala, rastopljeno gvožđe je teklo do njenog središta da bi sačinilo njeno jezgro, uzimajući sa sobom većinu plemenitih metala planete, poput zlata i platine. Općenito, u jezgri ima dovoljno plemenitih metala da prekriju cijelu površinu Zemlje slojem od četiri metra.

Kretanje zlata u jezgro lišilo bi vanjski dio Zemlje ovog blaga. Međutim, zastupljenost plemenitih metala u Zemljinom silikatnom omotaču premašuje izračunate vrijednosti za desetine i hiljade puta. Već se raspravljalo o ideji da je ovo preobilje uzrokovano katastrofalnom kišom meteora koja je zahvatila Zemlju nakon formiranja njenog jezgra. Čitava masa meteoritskog zlata je tako ušla u plašt zasebno i nije nestala duboko unutra.

Da bi provjerili ovu teoriju, dr Matthias Willbold i profesor Tim Elliott iz Bristol School of Geosciences Isotop Group analizirali su stijene koje je na Grenlandu prikupio profesor Stephen Moorbutt, a koje datiraju oko 4 milijarde godina. Ove drevne stijene pružaju jedinstvenu sliku sastava naše planete ubrzo nakon formiranja jezgra, ali prije navodnog bombardiranja meteoritom.

Tada su naučnici počeli proučavati sadržaj volframa-182 u meteoritima, koji se nazivaju hondriti - ovo je jedan od glavnih građevinskih materijala čvrstog dijela Sunčevog sistema. Na Zemlji, nestabilni hafnij-182 se raspada i formira volfram-182. Ali u svemiru, zbog kosmičkih zraka, ovaj proces se ne događa. Kao rezultat toga, postalo je jasno da uzorci drevnih stijena sadrže 13% više volframa-182 u odnosu na mlađe stijene. Ovo geolozima daje razloga da tvrde da je, kada je Zemlja već imala čvrstu koru, na nju palo oko milion triliona (10 na 18. stepen) tona asteroidnog i meteoritskog materijala, koji je imao manji sadržaj volframa-182, ali mnogo više nego u zemljinoj kori, sadržaj teških elemenata, posebno zlata.

Budući da je vrlo rijedak element (po kilogramu stijene ima samo oko 0,1 miligram volframa), poput zlata i drugih plemenitih metala, trebao je ući u jezgro u vrijeme svog formiranja. Kao i većina drugih elemenata, volfram je podijeljen na nekoliko izotopa - atoma sličnih kemijskih svojstava, ali malo različite mase. Na osnovu izotopa može se pouzdano suditi o porijeklu tvari, a miješanje meteorita sa Zemljom trebalo je ostaviti karakteristične tragove u sastavu njenih izotopa volframa.

Dr Willbold je primijetio smanjenje količine izotopa volframa-182 u modernoj stijeni za 15 ppm u poređenju sa stenom Grenlanda.

Ova mala, ali značajna promjena savršeno se uklapa u ono što se željelo dokazati – da je višak raspoloživog zlata na Zemlji pozitivan nuspojava meteoritskog bombardiranja.

Dr Willbold je rekao: „Izvlačenje volframa iz uzoraka kamena i analiziranje njegovog izotopskog sastava sa potrebnom preciznošću bilo je izuzetno izazovno s obzirom na malu količinu volframa prisutna u kamenju. Zapravo, postali smo prva laboratorija na svijetu koja je uspješno izvršila mjerenja ovog nivoa.”

Pali meteoriti pomiješani sa Zemljinim omotačem tokom džinovskih procesa konvekcije. Maksimalni zadatak za budućnost je saznati trajanje ovog miješanja. Nakon toga, geološki procesi formirali su kontinente i doveli do koncentracije plemenitih metala (kao i volframa) u rudnim ležištima koja se danas kopaju.

Dr Willbold nastavlja: “Naš rad pokazuje da je većina plemenitih metala na kojima se zasniva naša ekonomija i mnogi ključni industrijski procesi na našu planetu donijeli slučajno kada je Zemlju pogodilo oko 20 kvintiliona tona asteroidnog materijala.”

Dakle, naše zlatne rezerve dugujemo stvarnom protoku vrijednih elemenata koji su završili na površini planete zahvaljujući masivnom "bombardiranju" asteroida. Zatim, tokom razvoja Zemlje tokom proteklih milijardi godina, zlato je ušlo u ciklus stijena, pojavilo se na njenoj površini i ponovo se sakrilo u dubinama gornjeg plašta.

Ali sada je njegov put do srži zatvoren, a velika količina ovog zlata jednostavno je osuđena da završi u našim rukama.

Spajanje neutronskih zvijezda

I još jedno mišljenje drugog naučnika:

Poreklo zlata ostalo je nejasno jer, za razliku od lakših elemenata poput ugljenika ili gvožđa, ono se ne može formirati direktno unutar zvezde, priznao je jedan od istraživača u centru, Edo Berger.

Naučnik je do ovog zaključka došao posmatrajući eksplozije gama zraka - velike kosmičke emisije radioaktivne energije uzrokovane sudarom dvije neutronske zvijezde. Rafal gama zraka uočio je NASA-in svemirski brod Swift i trajao je samo dvije desetinke sekunde. A nakon eksplozije pojavio se sjaj koji je postepeno nestao. Sjaj od sudara takvih nebeskih tijela ukazuje na oslobađanje velike količine teških elemenata, kažu stručnjaci. A dokazi da su teški elementi nastali nakon eksplozije mogu se smatrati infracrvenom svjetlošću u njihovom spektru.

Činjenica je da supstance bogate neutronima izbačene tokom kolapsa neutronskih zvijezda mogu generirati elemente koji prolaze kroz radioaktivni raspad, a emituju sjaj prvenstveno u infracrvenom opsegu, objasnio je Berger. “I vjerujemo da eksplozija gama zraka izbacuje oko stoti dio sunčeve mase materijala, uključujući zlato. Štaviše, količina zlata proizvedenog i izbačenog tokom spajanja dve neutronske zvezde može biti uporediva sa masom 10 Meseca. A cijena takve količine plemenitog metala bila bi jednaka 10 oktiliona dolara - to je 100 triliona na kvadrat.

Za referencu, oktilion je milion septiliona, ili milion na sedmi stepen; broj jednak 1042, zapisan u decimalnom obliku kao jedan iza kojeg slijede 42 nule.

Danas su naučnici utvrdili i činjenicu da je skoro svo zlato (i drugi teški elementi) na Zemlji kosmičkog porijekla. Ispostavilo se da je zlato došlo na Zemlju kao rezultat bombardiranja asteroida koje se dogodilo u davna vremena nakon što se kora naše planete učvrstila.

Gotovo svi teški metali su "potonuli" u Zemljin omotač u vrlo ranoj fazi formiranja naše planete. Upravo su oni formirali čvrsto metalno jezgro u središtu Zemlje.

Alhemičari 20. vijeka

Davne 1940. godine američki fizičari A. Sherr i K. T. Bainbridge sa Univerziteta Harvard počeli su da zrače neutronima elemente u blizini zlata – živu i platinu. I sasvim očekivano, zračenjem žive, dobili su izotope zlata masenih brojeva 198, 199 i 200. Njihova razlika od prirodnog Au-197 je u tome što su izotopi nestabilni i, emitujući beta zrake, ponovo za najviše nekoliko dana pretvaraju se u živu sa masenim brojevima 198,199 i 200.

Ali i dalje je bilo sjajno: po prvi put, osoba je mogla samostalno stvoriti potrebne elemente. Ubrzo je postalo jasno kako je moguće dobiti pravo, stabilno zlato-197. To se može učiniti samo korištenjem izotopa žive-196. Ovaj izotop je prilično rijedak - njegov sadržaj u običnoj živi s masenim brojem 200 je oko 0,15%. Mora se bombardirati neutronima kako bi se dobila nestabilna živa-197, koja će se, uhvativši elektron, pretvoriti u stabilno zlato.

Međutim, proračuni su pokazali da ako uzmete 50 kg prirodne žive, ona će sadržavati samo 74 grama žive-196. Za transmutaciju u zlato, reaktor može proizvesti neutronski tok od 10 do 15. stepena neutrona po kvadratnom metru. cm u sekundi. S obzirom da 74 g žive-196 sadrži oko 2,7 do 10 na 23. potenciju atoma, bilo bi potrebno četiri i po godine za potpunu transmutaciju žive u zlato. Ovo sintetičko zlato je beskonačno skuplje od zlata iz zemlje. Ali to je značilo da je formiranje zlata u svemiru zahtijevalo i gigantske tokove neutrona. A eksplozija dvije neutronske zvijezde sve je objasnila.

I više detalja o zlatu:

Njemački naučnici su izračunali da je za donošenje danas prisutnih plemenitih metala na Zemlju bilo potrebno samo 160 metalnih asteroida, svaki prečnika oko 20 km. Stručnjaci napominju da geološka analiza raznih plemenitih metala pokazuje da su se svi pojavili na našoj planeti otprilike u isto vrijeme, ali na samoj Zemlji postojali su i ne postoje uvjeti za njihovo prirodno porijeklo. To je ono što je navelo stručnjake da dođu do kosmičke teorije o pojavi plemenitih metala na planeti.

Riječ "zlato", prema lingvistima, potiče od indoevropskog pojma "žuto" kao odraz najuočljivije karakteristike ovog metala. Ovu činjenicu potvrđuje i činjenica da je izgovor riječi „zlato“ sličan u različitim jezicima, na primjer Gold (na engleskom), Gold (na njemačkom), Guld (na danskom), Gulden (na holandskom), Gull ( na norveškom), Kulta (na finskom).

Zlato u utrobi zemlje


Jezgro naše planete sadrži 5 puta više zlata od svih ostalih stena koje se mogu iskopati zajedno. Kada bi se svo zlato u Zemljinom jezgru prosulo na površinu, prekrilo bi čitavu planetu slojem debljine pola metra. Zanimljivo je da je oko 0,02 miligrama zlata rastvoreno u svakom litru vode u svim rekama, morima i okeanima.

Utvrđeno je da je tokom čitavog perioda vađenja plemenitog metala iz podzemlja izvučeno oko 145 hiljada tona (prema drugim izvorima - oko 200 hiljada tona). Proizvodnja zlata raste iz godine u godinu, ali najveći dio rasta dogodio se kasnih 1970-ih.

Čistoća zlata se određuje na različite načine. Karat (u SAD-u i Njemačkoj piše "Karat") izvorno je bio jedinica mase zasnovana na sjemenkama rogača (slično riječi "karat"), koju su koristili drevni trgovci na Bliskom istoku. Danas se karat prvenstveno koristi za mjerenje težine dragog kamenja (1 karat = 0,2 grama). Čistoća zlata se takođe može meriti u karatima. Ova tradicija datira još iz antičkih vremena, kada je karat na Bliskom istoku postao mjera čistoće zlatnih legura. Britanski zlatni karat je nemetrička jedinica mjerenja sadržaja zlata u legurama, jednaka 1/24 težine legure. Čisto zlato odgovara 24 karata. Čistoća zlata danas se meri i konceptom hemijske čistoće, odnosno hiljaditi deo čistog metala u masi legure. Dakle, 18 karata je 18/24 i, u hiljaditim dijelovima, odgovara 750. uzorku.

rudarenje zlata


Kao rezultat prirodne koncentracije, samo oko 0,1% sveg zlata sadržanog u zemljinoj kori dostupno je, barem u teoriji, za iskopavanje, ali zbog činjenice da se zlato pojavljuje u svom izvornom obliku, sjajno sija i lako je vidljivo, postao je prvi metal kojeg je ta osoba upoznala. Ali prirodni grumenčići su rijetki, tako da je najstarija metoda vađenja retkih metala, zasnovana na visokoj gustini zlata, pečenje zlatonosnog pijeska. „Za vađenje zlata za ispiranje potrebna su samo mehanička sredstva, pa stoga nije ni čudo što je zlato bilo poznato čak i divljacima u najstarijim istorijskim vremenima“ (D.I. Mendeljejev).

Ali bogatih ležišta zlata gotovo da nije bilo, a već početkom 20. stoljeća 90% svega zlata iskopano je iz ruda. Danas su mnogi rudnici placernog zlata praktično iscrpljeni, pa se iskopava uglavnom za rudno zlato, čije je vađenje uglavnom mehanizirano, ali proizvodnja ostaje otežana, jer se često nalazi duboko pod zemljom. Posljednjih decenija udio profitabilnijeg otvorenog rudarstva se stalno povećava. Ležište je ekonomski isplativo razvijati ako tona rude sadrži samo 2-3 g zlata, a ako je sadržaj veći od 10 g/t smatra se bogatim. Značajno je da se troškovi traženja i istraživanja novih nalazišta zlata kreću od 50 do 80% svih troškova geoloških istraživanja.

Sada je najveći dobavljač zlata na svjetskom tržištu Južna Afrika, gdje su rudnici već dosegli dubinu od 4 kilometra. Južna Afrika je dom najvećeg rudnika na svijetu, rudnika Vaal Riefs u Klexdorpu. Južna Afrika je jedina zemlja u kojoj je zlato glavni proizvod proizvodnje. Tamo se kopa u 36 velikih rudnika, koji zapošljavaju stotine hiljada ljudi.

U Rusiji se zlato kopa iz ruda i ležišta placera. Istraživači imaju različita mišljenja o početku njegovog vađenja. Očigledno, prvo domaće zlato iskopano je 1704. godine iz Nerčinskih ruda zajedno sa srebrom. U narednim decenijama, u Moskovskoj kovnici, zlato je izdvojeno iz srebra, koje je sadržavalo nešto zlata kao nečistoće (oko 0,4%). Dakle, 1743-1744. „od zlata pronađenog u srebru istopljenom u fabrikama u Nerčinsku“, napravljeno je 2820 crvenonjeta sa likom Elizabete Petrovne.

Prvo mjesto za zlato u Rusiji otkrio je u proljeće 1724. godine seljak Erofey Markov u Jekaterinburškoj oblasti. Njegov rad je počeo tek 1748. godine. Iskopavanje uralskog zlata se polako ali postojano širilo. Početkom 19. veka u Sibiru su otkrivena nova nalazišta zlata. Otkriće (1840-ih) nalazišta Jenisej dovelo je Rusiju na prvo mjesto u svijetu po iskopavanju zlata, ali su i prije toga lokalni lovci Evenki pravili metke za lov od zlatnih grumenova. Krajem 19. veka Rusija je proizvodila oko 40 tona zlata godišnje, od čega je 93% bilo aluvijalno zlato. Ukupno je u Rusiji prije 1917. godine, prema zvaničnim podacima, iskopano 2754 tone zlata, ali prema stručnjacima - oko 3000 tona, a maksimum se dogodio 1913. (49 tona), kada su zlatne rezerve dostigle 1684 tone.

Otkrićem bogatih zlatonosnih područja u SAD (Kalifornija, 1848; Kolorado, 1858; Nevada, 1859), Australiji (1851), Južnoj Africi (1884), Rusija je izgubila primat u eksploataciji zlata, uprkos činjenici da je Novi polja su puštena u rad, uglavnom u istočnom Sibiru.
Iskopavanje zlata u Rusiji se odvijalo poluzanatskom metodom, uglavnom su razvijena aluvijalna ležišta. Više od polovine rudnika zlata bilo je u rukama stranih monopola. Trenutno se udio proizvodnje iz placera postepeno smanjuje i do 2007. godine iznosi nešto više od 50 tona. Manje od 100 tona se iskopava iz rudnih ležišta. Konačna prerada zlata vrši se u rafinerijama, od kojih je vodeća Krasnojarska fabrika obojenih metala. Na njega otpada rafinacija (uklanjanje nečistoća, dobijanje 99,99% čistog metala) oko 50% iskopanog zlata i većina platine i paladijuma iskopanog u Rusiji.

. Na primjer, znate Originalni članak je na web stranici InfoGlaz.rf Link na članak iz kojeg je napravljena ova kopija -

Zlato se nalazi u malim količinama u gotovo svim stijenama koje čine zemljinu koru. Čini se da bi čovječanstvo trebalo doslovno poludjeti i pokušati izvući ovaj metal na bilo koji način. Ali, kako se pokazalo, to je vrlo skupo, a troškovi traženja i vađenja iz stijene neće biti nadoknađeni količinom dobivene žute tvari. Da budemo uvjerljivi, iznosimo sljedeću činjenicu: u jednoj toni kamena možete pronaći samo 5-6 grama dragocjene tvari. Jedina dobra vijest je da u različitim vrstama rude njegova koncentracija možda nije ista.

Često se plemeniti metal nalazi upravo u kvarcnim žilama, gdje se dugo vremena nalaze industrijska ležišta. Ali čak i tamo, količina iskopanog zlata je mnogo manja od ostalih korisnih metala koji se nalaze na istom mjestu. Stoga se iskopavanje zlata smatra vrlo radno intenzivnim procesom, koji je po složenosti na drugom mjestu nakon vađenja skupe i rijetke platine iz rude.

Danas postoji teorija prema kojoj se u Zemljinom jezgru nalazi nekoliko stotina puta više zlata. To se objašnjava činjenicom da meteoriti koji sadrže željezo koji padaju na zemlju sadrže ovaj metal u količini jednakoj 5-6 grama po toni. Budući da jezgro Zemlje također sadrži željezo, sasvim je razumno pretpostaviti da i tu postoje rezerve zlata.

Dragocjena mora

Zanimljiva je činjenica da se ovaj metal može naći ne samo u stijenama, već iu morskoj i oceanskoj vodi. Štoviše, u različitim morima i okeanima njegov je sadržaj potpuno različit, a najveća koncentracija se opaža u obalnim zonama i područjima s vrućom klimom. Najveći dio žute tvari nalazi se u Svjetskom okeanu, a zatim u Mrtvom moru. Za referencu, jedna tona vode u ovom moru sadrži 50 mg ovog plemenitog metala. Inače, čovjek je već pokušao organizirati eksploataciju zlata u Mrtvom moru, ali nije uspio.

Na nivou razvoja modernih tehnologija sasvim je moguće izvući zlato iz morske vode, ali to nije nimalo isplativo. Činjenica je da se supstanca koja se nalazi u prirodi može smatrati mineralom samo ako je njena koncentracija na jednom mjestu veća od vrijednosti klarka. Ali koliko je više pitanje tehnologije i svojstava same supstance. U ovom trenutku, nivo zlata u morskoj vodi ne dozvoljava nam da se nadamo dobijanju miliona tona plemenitog metala. Ali sve je to pitanje vremena, jer tehnologija ne stoji na jednom mjestu.

Priroda je dizajnirana tako da se zlato nalazi ne samo u vodi, već iu donjem mulju. Ova činjenica je utvrđena proučavanjem donjeg mulja Crvenog mora. Ispostavilo se da sadrži ne samo sam plemeniti metal, već i druge korisne i vrijedne minerale. Opet, njihova koncentracija je zanemarljivo mala da bi se organizirala velika eksploatacija zlata. Stoga naučnici traže način da prerade donji mulj, jer je do njega mnogo lakše doći nego do Zemljinog jezgra, na primjer.

Metal se u more donosi rijekama, koje na svom putu odnose stijene. Nevjerovatno, samo Amur donosi više od 8 tona plemenitog metala godišnje u Tatarski zaljev! Meteorite ne treba zanemariti, jer se godišnje raspršuju u Zemljinu atmosferu u količini od 3,5 tone, noseći sa sobom 18 kg. zlato, čiji veliki udio dolazi iz Svjetskog okeana. Ali aktivni vulkan Etna, koji se nalazi na Siciliji, zasićuje atmosferu sa 2,5 kilograma zlata sa svakom dnevnom emisijom pepela.

Svuda je!

Zapravo, ova tvar se nalazi ne samo u kamenu, moru ili pijesku, već iu podzemnim vodama, životinjskim tijelima, pa čak i biljkama.

Francuski hemičar Bertholet prvi je otkrio zlatne čestice u pepelu biljaka, nakon čega je počeo pomno proučavati ovu prirodnu osobinu. Ispostavilo se da drveće i grmlje akumuliraju dragocjenu tvar na različite načine. Tako, na primjer, iz tone breze možete izdvojiti 0,5 mg. zlata, dok je od slične zapremine smrče već 1,27 mg. Najboljim "baterijama" smatraju se kukuruz i preslica. A ako se zlato nađe u pepelu biljaka, to se može smatrati znakom njegovog depozita.

Ako sasvim jednostavno objasnimo pojavu metala u biljkama, onda ostaje otvoreno pitanje kako se on pojavljuje u tijelu životinje. Na primjer, istraživači u jednom od britanskih rezervata prirode otkrili su zlato u krznu jelena. Važno je napomenuti da u kopnu i vodama koje se nalaze u zaštićenom području nema traga zlata.

Fizički parametri i vrste depozita

Zlato je veoma težak metal, sa specifičnom težinom od 19,3. Neobično je savitljiv i mekan, iako izgleda vrlo prezentativno, pa se stoga ne može koristiti u izvornom obliku. U prirodi postoji samo jedna vrsta izotopa zlata, čiji je maseni broj 197. Samorodni metal koji vidite na fotografiji prolazi kroz složenu obradu - rafinaciju, nakon čega se dobija hemijski čista plemenita supstanca.

Postoji razlika između placera i rudnog zlata. Prva opcija se nalazi u kvarcnim stijenama ili sulfidnim rudama. Ali placeri su proizvod uništavanja primarnih naslaga koje su se nakupile u riječnim dolinama.

Zlato... Žuti metal, jednostavan hemijski element sa atomskim brojem 79. Predmet žudnje ljudi svih vremena, mera vrednosti, simbol bogatstva i moći. Krvavi metal, đavolje izrode. Koliko je ljudskih života uništeno zarad posjedovanja ovog metala!? I koliko će ih još biti uništeno?

Za razliku od gvožđa ili, na primer, aluminijuma, zlata na Zemlji ima vrlo malo. Čovječanstvo je kroz svoju historiju iskopalo onoliko zlata koliko i željeza u jednom danu. Ali odakle je ovaj metal došao na Zemlji?

Vjeruje se da je Sunčev sistem nastao od ostataka supernove koja je eksplodirala u davna vremena. U dubinama te drevne zvijezde odvijala se sinteza hemijskih elemenata težih od vodonika i helijuma. Ali elementi teži od željeza ne mogu se sintetizirati u dubinama zvijezda, pa stoga zlato nije moglo nastati kao rezultat termonuklearnih reakcija u zvijezdama. Dakle, odakle je uopće došao ovaj metal u svemiru?

hajde da saznamo...

Prvo, zanimljive činjenice o zlatu

1. Prevedeno iz proto-indoevropskih korijena, izraz "zlato" znači "žuto", "zeleno" ili možda "svijetlo".

2. Zlato je rijedak metal. Svakog sata u svijetu se izlije više čelika nego što je zlata iskopano u čitavoj istoriji čovječanstva.

3. Na Zemlji postoje nalazišta zlata na svim kontinentima.

4. Tačka topljenja zlata je 1064,43 stepena Celzijusa. Ovaj metal savršeno provodi toplinu i struju i nikada ne rđa.

5. Zlato je jedan od najvrednijih metala. Visoka cijena zlata postala je blagodat za aktivan razvoj rudnika u različitim dijelovima planete. Međutim, vjeruje se da se 80% ukupnih rezervi plemenitog metala još uvijek nalazi u utrobi Zemlje.

6. 75 posto ukupne mase zlata u opticaju danas je iskopano nakon 1910. godine.

7. Medicinska istraživanja početkom 20. vijeka pokazala su da je zlato efikasan lijek za reumatoidni artritis.

8. Zlato je veoma fleksibilan metal. Može se koristiti za izradu konca za šivenje. Jedna unca zlata (28,35 grama) može se rastegnuti na 80 kilometara.

9. Iako je zlato metal, jestivo je. U nekim azijskim zemljama dodavan je u voće, žele deserte, kafu i čaj. Od 1500-ih, zlatni listići se dodaju u boce žestokih pića (npr. Goldschlager, Danziger Goldwasser). Neka indijanska plemena su vjerovala da jedenje zlata daje sposobnost levitacije.

10. Težina jednog od najvećih zlatnih grumenova bila je 72 kg, njegove dimenzije su bile 31x63,5 cm "Blago" su otkrili John i Richard Deason u Australiji 5. februara 1869. godine. Grumen je dobio ime "Zdravo, stranče". Važno je napomenuti da se zlatni "kamen" nalazio na dubini od pet centimetara od površine zemlje.

11. Tokom ekonomske krize u martu 2008. cijena zlata je naglo porasla i premašila 1.000 dolara po unci (28,35 grama). Ovo je bio jedini takav slučaj u istoriji.

12. Tokom perioda ekonomske krize, investitori imaju tendenciju da prebace svoja sredstva u zlato i srebro. Tako je, prema izvještaju Svjetskog savjeta za zlato, u drugoj polovini 2008. godine naglo porasla potražnja za ulaganjem u plemenite metale.

13. Omjer Dow/Gold, koji pokazuje koliko je zlata potrebno za kupovinu jedne dionice Dow dionica, odličan je “reflektor” stanja svjetske ekonomije. Tako je početkom 2009. Dow/Gold indeks pao na iste nivoe koji su zabilježeni 1930-ih i 1980-ih godina.

14. Zlato je hemijski inertna supstanca, tako da nikada ne rđa i ne izaziva iritaciju kože. Ako komad zlatnog nakita izazove alergijsku reakciju, to znači da je leguri dodan drugi metal.

15. Jedan kubni metar zlata (oko 27 cm3) težak je pola tone. Najveća zlatna poluga teži 200 kg (440 lb).

16. Godine 2005. Rick Munarriz je pitao šta je isplativije za ulaganje: kupovina zlata ili Google dionica. Ispostavilo se da su oba “proizvoda” ekvivalentna na berzi. Do kraja 2008. Google je završio na 307,65 dolara, dok je cijena zlata porasla na 866 dolara po unci.

17. Medalje za olimpijske šampione izlivene su u potpunosti od zlata. U modernim medaljama samo je „spoljna školjka“ prekrivena zlatom. Za to je potrebno 6 grama plemenitog metala.

18. Inke su zlato zvale "Suze sunca". Vjerovalo se da je ovaj metal dar ljudima od boga Sunca. U to vrijeme zlatni nakit imao je čisto estetski i vjerski značaj, nije imao finansijsku moć.

19. Oko 1200. godine prije Krista, stari Egipćani su prosijali zlatnu prašinu iz morskog pijeska koristeći neošišanu ovčju kožu. Upravo je ovaj zanat najvjerovatnije postao izvor legende o "Zlatnom runu".

20. U starom Egiptu, zlato se smatralo kožom/mesom bogova. Konkretno, Bog Sunca Ra. Iz tog razloga, plemeniti metal je bio dostupan samo faraonima, članovima njihovih porodica i sveštenicima. Odaje u kojima se nalazio kraljev sarkofag nazivale su se "kućom od zlata".

21. U antičko doba, Nubija se smatrala najvećim rudarom zlata, o čemu svjedoče podaci iz torinskog papirusa. Dok su robovi podnosili strašne patnje, kopajući zlatne grumene i sijući zlatnu prašinu iz obične prljavštine, egipatski draguljari, praveći nakit za plemstvo, uživali su vrlo visok, gotovo sveti položaj u društvu.

22. Iako su stari Jevreji imali dovoljno zlata da stvore zlatno tele, priča o plesu oko njega dok je Mojsije razgovarao s Bogom na gori Sinaj je najverovatnije fikcija. Naučnici tvrde da zlato u to vrijeme još nije bilo na bilo koji način povezano s novcem, a Jevrejima nije moglo pasti na pamet da podmiću bogove zlatnim teladima.

23. Zlato se spominje najmanje 400 puta u Bibliji. Između ostalog, postoji instrukcija od Boga da se namještaj u tabernakulu prekrije „čistim zlatom“. Ovaj metal se takođe spominje kao jedan od darova Maga.

24. Grci su vjerovali da je zlato gusta kombinacija vode i sunčeve svjetlosti.

25. Godine 560. pne. Lidijci su izdali prvi zlatnik na svijetu. Istina, nije napravljen od čistog zlata, već od elektruma - legure zlata i srebra. Herodot je kritizirao materijalizam Lidijanaca, koji su također bili prvi koji su otvorili maloprodajne trgovine. Širom svijeta, upotreba zlatnika počela je nakon što su Perzijanci zauzeli zemlje Lidijana.

26. Prije nego što su zlatnici ušli u upotrebu, roba se plaćala biljnim proizvodima i raznim vrstama stoke (najčešće stokom). Građevinske radove u antičko doba izvodili su robovi i nije ih bilo potrebno plaćati novcem.

27. Hemijski element "AU" od latinskog Aurum znači "sjajna svjetlost".

28. Kada je krik guske upozorio Rimljane na namjeru Gala da napadnu hram u kojem se čuvala sva njihova blaga, stanovnici Rima su u znak zahvalnosti boginji upozorenja (Moneti) sagradili svetište. Veza između ušteđene štednje i Monete usvojena je u engleskom jeziku povezivanjem riječi “money” i “mint”.

29. U periodu od 307. do 324. god. AD vrijednost jedne funte zlata u Rimu porasla je sa 100.000 denara (rimski novac) na 300.000 denara. Do sredine četvrtog veka, funta zlata vredela je 2.120.000.000 denara. Ovo je jasan primjer divlje inflacije, koja se dijelom može okriviti za kolaps Rimskog carstva.

30. Englesko kovanje novca (javno ispitivanje kvaliteta zlata) počelo je u Engleskoj 1282. godine i traje do danas. Izraz "pyx" dolazi od sanduka od šimšira u kojima se čuvaju novčići, čiju ću kvalitetu provjeriti. Danas se kovanice provjeravaju na usklađenost s promjerom, kao i standardnom težinom i hemijskim sastavom.

31. U četrnaestom veku, rastopljeno zlato pomešano sa smrvljenim smaragdima korišćeno je za lečenje bubonske kuge.

32. Španski kralj Ferdinand je 1511. godine izrazio legendarnu frazu: “Dobijte zlato ljudski, ako je moguće – ako ne, uzmite ga, uprkos svim opasnostima.”

33. I Grci i Jevreji su počeli da se bave alhemijom 300-ih godina pre nove ere. Potraga za načinima pretvaranja osnovnih metala u zlato dostigla je vrhunac na kraju srednjeg vijeka i renesanse.

34. Godine 1599. španski guverner je nametnuo tako visok porez plemenu Jivaro da su pogubljeni tako što su im rastopljeno zlato izlili niz grla. Ova vrsta pogubljenja bila je široko praktikovana od strane španske inkvizicije i Rimljana.

35. Zlatni dukat, uveden u opticaj u Veneciji 1284. godine, ostao je najpopularniji novčić na svijetu 500 godina. Dukat na latinskom znači "princ". Ovaj novčić korišćen je tokom Šekspirovog Romea i Julije, a spominje se i u drami Venecijanski trgovac. Reper Ice Cube pjeva o zlatnim dukatima u jednoj od svojih kompozicija ("I Ain't the One"), a spominju se iu naučnofantastičnom filmu "Babylon 5" kao o trci novca Centauri.

36. Kovnica SAD je prvobitno izdala kovanice od čvrstog zlata u apoenima od 2,50 dolara, 10 i 15 dolara.

37. Američki fudbalski tim 49ers dobio je ime po rudarima zlata koji su stigli u Sjevernu Kaliforniju 1849. godine tokom Zlatne groznice.

38. Zlato i bakar su prvi metali koje su ljudi otkrili (prvo otkriće se navodno dogodilo 5000. godine prije Krista).

39. Cijena zlata je odlučujuća za većinu svjetskih valuta. Nakon Drugog svjetskog rata, Sjedinjene Države su pokrenule Bretton Woods sistem, prema kojem je vrijednost jednog američkog dolara bila 1,35 troj unci zlata (1 unca = 888,671 mg). Sistem je zvanično zatvoren 1971. godine kada su zlatne rezerve postale nedovoljne da pokriju vrednost papirnog novca u opticaju.

40. Najveće rezerve zlata nalaze se u trezoru Banke federalnih rezervi New Yorka – ima više od 500.000 zlatnih poluga (25% svjetskih rezervi). Banka sadrži više zlata od Fort Knoxa, a veliki dio blaga pripada stranim vladama.

41. Termin „troja unca“ zlata potiče od imena francuskog grada Troa, gde je stvoren prvi sistem vaganja na svetu za plemenite metale i kamenje. Jedna troj unca je jednaka težini 480 zrna (jedno zrno teži tačno 64,79892 mg).

42. Zlatni standard je ukinut, a na njegovo mjesto došao je valutni standard koji je usvojila vlada većine zemalja - fiat, ili fiat novac. Američki predsjednici Thomas Jefferson i Andrew Jackson oštro su se usprotivili ovoj uredbi, jer su se složili sa mišljenjem većine ekonomista koji su bili uvjereni da fiat povećava cikličnost recesije i porasta inflacije.

43. Dubina južnoafričkih rudnika u kojima se kopa zlato dostiže 3,6 km, a temperatura vazduha je 54 stepena Celzijusa. Za proizvodnju jedne unce zlata potrebno je 38 čovjek-sati rada, 140 litara vode, prisustvo hemikalija (kiseline, cijanid, olovo, boraks, kreč) i dovoljno električne energije za opskrbu stambene zgrade za 10 dana. Da bi se iz dubina Afrike povratio godišnji obim zlata iskopanog na kopnu (oko 500 tona), potrebno je podići više od 700 miliona tona tla na površinu zemlje i ponovo zasaditi.

44. Tokom istorije iskopavanja zlata, oko 142.000 tona zlata je uklonjeno iz zemlje. Ako pretpostavimo da je vrijednost zlata 1.000 dolara po unci, ukupna vrijednost metala bi bila otprilike 4,5 biliona dolara. Sa otprilike 7,6 biliona dolara u opticaju i depozitima samo u Sjedinjenim Državama, povratak na zlatni standard je nemoguć. Iako većina stručnjaka smatra da je povratak na korištenje zlatnika nerealan, neki libertarijanci i objektivisti smatraju da bi uvođenje zlatnog standarda moglo ublažiti inflatorne rizike i ograničiti utjecaj vlade.

45. Prvi službeno zabilježeni grumen zlata iskopan je u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kabarruu, Sjeverna Karolina. Imao je 17 funti (7,7 kg). Upravo je Sjeverna Karolina postala rodno mjesto zlatne groznice. Nakon što je drugi grumen ovdje otkriven 1803.

46. ​​Godine 1848, dok je gradio pilanu za Georgea Suttera u blizini Sacramenta, John Marshall je otkrio ljuspice zlata u zemlji. Ovo otkriće izazvalo je "zlatnu groznicu" na američkom Zapadu i dovelo do njegovog aktivnog naseljavanja.

47. Godine 1933. Franklin Roosevelt je potpisao izvršnu naredbu 6102, kojom se zabranjuje gomilanje zlata američkim građanima. Oni koji nisu poslušali kažnjeni su novčanom kaznom od 10.000 dolara ili 10 godina zatvora. Zlatari, zubari, električari i drugi „industrijski“ radnici nisu bili obuhvaćeni ovom uredbom.

48. Sitna zrna zlata koristi Amersham Corporation iz Illinoisa za određivanje funkcija specifičnih proteina i liječenje raznih bolesti.

49. Čistoća zlata se određuje u karatima. Izraz "karat" dolazi od sjemenki rogača, koje se u zemljama Bliskog istoka koriste za vaganje. Karati su mahunarke, svaka mahuna rogača je teška 1/5 g (200 mg).

50. Težina karata zlata može biti 10, 12, 14, 18, 22 ili 24. Što je ovaj broj veći, to je kvalitet zlata veći. Smatra se da „fino zlato“ ima minimalnu težinu od 10 karata. “Najčišće zlato” je 24 karata, ali sadrži i malu količinu bakra. Čisto zlato je toliko meko i savitljivo da se može ručno oblikovati.

Čini se da astronomi sada mogu odgovoriti na ovo pitanje. Zlato se ne može roditi u dubinama zvijezda. Ali može nastati kao rezultat grandioznih kosmičkih katastrofa, koje naučnici slučajno nazivaju eksplozijama gama zraka (GB).

Astronomi su pažljivo posmatrali jedan od ovih rafala gama zraka. Podaci opservacije daju prilično ozbiljne razloge za vjerovanje da je ovaj snažan prasak gama zračenja nastao sudarom dvije neutronske zvijezde - mrtvih jezgara zvijezda koje su umrle u eksploziji supernove. Osim toga, jedinstveni sjaj koji je trajao na mjestu GW nekoliko dana ukazuje na to da je tokom ove katastrofe nastala značajna količina teških elemenata, uključujući zlato.

"Procjenjujemo da bi količina zlata proizvedenog i izbačenog u svemir tokom spajanja dvije neutronske zvijezde mogla biti veća od 10 lunarnih masa", rekao je vodeći autor studije Edo Berger iz Harvard-Smithsonian Centra za astrofiziku (CfA) tokom CfA press. konferencije u Kembridžu, Masačusets.

Rafal gama zraka (GRB) je prasak gama zraka od izuzetno energične eksplozije. Većina GW se nalazi u veoma udaljenim regionima Univerzuma. Berger i njegove kolege proučavali su objekat GRB 130603B, koji se nalazi na udaljenosti od 3,9 milijardi svjetlosnih godina. Ovo je jedan od najbližih GW-a viđenih do sada.

Postoje dvije vrste GW-a - duge i kratke, ovisno o tome koliko dugo traje eksplozija gama zraka. Trajanje baklje GRB 130603B, koju je snimio NASA-in satelit Swift, bilo je manje od dvije desetine sekunde.

Iako je sama emisija gama zraka brzo nestala, GRB 130603B je nastavio da sija u infracrvenim zracima. Svjetlost i ponašanje ove svjetlosti nisu odgovarali tipičnom naknadnom sjaju koji nastaje kada ga bombardiraju ubrzane čestice okolne materije. Sjaj GRB 130603B ponašao se kao da dolazi od raspadajućih radioaktivnih elemenata. Materijali bogati neutronima izbačeni sudarima neutronskih zvijezda mogu postati teški radioaktivni elementi. Radioaktivni raspad takvih elemenata proizvodi infracrveno zračenje karakteristično za GRB 130603B. To je upravo ono što su astronomi primijetili.

Prema proračunima grupe, eksplozija je izbacila supstance mase oko stotog dela Sunca. A dio ove supstance je bilo zlato. Nakon što su grubo procijenili količinu zlata koja je nastala tokom ovog GRB-a i broj takvih eksplozija koje su se dogodile kroz historiju Univerzuma, astronomi su došli do pretpostavke da je svo zlato u Univerzumu, uključujući i Zemlju, možda nastalo tokom takvog eksplozije gama zraka.

Evo još jedne zanimljive, ali užasno kontroverzne verzije:

Kako se Zemlja formirala, rastopljeno gvožđe je teklo do njenog središta da bi sačinilo njeno jezgro, uzimajući sa sobom većinu plemenitih metala planete, poput zlata i platine. Općenito, u jezgri ima dovoljno plemenitih metala da prekriju cijelu površinu Zemlje slojem od četiri metra.

Kretanje zlata u jezgro lišilo bi vanjski dio Zemlje ovog blaga. Međutim, zastupljenost plemenitih metala u Zemljinom silikatnom omotaču premašuje izračunate vrijednosti za desetine i hiljade puta. Već se raspravljalo o ideji da je ovo preobilje uzrokovano katastrofalnom kišom meteora koja je zahvatila Zemlju nakon formiranja njenog jezgra. Čitava masa meteoritskog zlata je tako ušla u plašt zasebno i nije nestala duboko unutra.

Da bi provjerili ovu teoriju, dr Matthias Willbold i profesor Tim Elliott iz Bristol School of Geosciences Isotop Group analizirali su stijene koje je na Grenlandu prikupio profesor Stephen Moorbutt, a koje datiraju oko 4 milijarde godina. Ove drevne stijene pružaju jedinstvenu sliku sastava naše planete ubrzo nakon formiranja jezgra, ali prije navodnog bombardiranja meteoritom.

Tada su naučnici počeli proučavati sadržaj volframa-182 u meteoritima, koji se nazivaju hondriti - ovo je jedan od glavnih građevinskih materijala čvrstog dijela Sunčevog sistema. Na Zemlji, nestabilni hafnij-182 se raspada i formira volfram-182. Ali u svemiru, zbog kosmičkih zraka, ovaj proces se ne događa. Kao rezultat toga, postalo je jasno da uzorci drevnih stijena sadrže 13% više volframa-182 u odnosu na mlađe stijene. Ovo geolozima daje razloga da tvrde da je, kada je Zemlja već imala čvrstu koru, na nju palo oko milion triliona (10 na 18. stepen) tona asteroidnog i meteoritskog materijala, koji je imao manji sadržaj volframa-182, ali mnogo više nego u zemljinoj kori, sadržaj teških elemenata, posebno zlata.

Budući da je vrlo rijedak element (po kilogramu stijene ima samo oko 0,1 miligram volframa), poput zlata i drugih plemenitih metala, trebao je ući u jezgro u vrijeme svog formiranja. Kao i većina drugih elemenata, volfram je podijeljen na nekoliko izotopa - atoma sličnih kemijskih svojstava, ali malo različite mase. Na osnovu izotopa može se pouzdano suditi o porijeklu tvari, a miješanje meteorita sa Zemljom trebalo je ostaviti karakteristične tragove u sastavu njenih izotopa volframa.

Dr Willbold je primijetio smanjenje količine izotopa volframa-182 u modernoj stijeni za 15 ppm u poređenju sa stenom Grenlanda.

Ova mala, ali značajna promjena savršeno se uklapa u ono što se željelo dokazati – da je višak raspoloživog zlata na Zemlji pozitivan nuspojava meteoritskog bombardiranja.

Dr Willbold je rekao: „Izvlačenje volframa iz uzoraka kamena i analiziranje njegovog izotopskog sastava sa potrebnom preciznošću bilo je izuzetno izazovno s obzirom na malu količinu volframa prisutna u kamenju. Zapravo, postali smo prva laboratorija na svijetu koja je uspješno izvršila mjerenja ovog nivoa.”

Pali meteoriti pomiješani sa Zemljinim omotačem tokom džinovskih procesa konvekcije. Maksimalni zadatak za budućnost je saznati trajanje ovog miješanja. Nakon toga, geološki procesi formirali su kontinente i doveli do koncentracije plemenitih metala (kao i volframa) u rudnim ležištima koja se danas kopaju.

Dr Willbold nastavlja: “Naš rad pokazuje da je većina plemenitih metala na kojima se zasniva naša ekonomija i mnogi ključni industrijski procesi na našu planetu donijeli slučajno kada je Zemlju pogodilo oko 20 kvintiliona tona asteroidnog materijala.”

Dakle, naše zlatne rezerve dugujemo stvarnom protoku vrijednih elemenata koji su završili na površini planete zahvaljujući masivnom "bombardiranju" asteroida. Zatim, tokom razvoja Zemlje tokom proteklih milijardi godina, zlato je ušlo u ciklus stijena, pojavilo se na njenoj površini i ponovo se sakrilo u dubinama gornjeg plašta.

Ali sada je njegov put do srži zatvoren, a velika količina ovog zlata jednostavno je osuđena da završi u našim rukama.

Spajanje neutronskih zvijezda

I još jedno mišljenje drugog naučnika:

Poreklo zlata ostalo je nejasno jer, za razliku od lakših elemenata poput ugljenika ili gvožđa, ono se ne može formirati direktno unutar zvezde, priznao je jedan od istraživača u centru, Edo Berger.

Naučnik je do ovog zaključka došao posmatrajući eksplozije gama zraka - velike kosmičke emisije radioaktivne energije uzrokovane sudarom dvije neutronske zvijezde. Rafal gama zraka uočio je NASA-in svemirski brod Swift i trajao je samo dvije desetinke sekunde. A nakon eksplozije pojavio se sjaj koji je postepeno nestao. Sjaj od sudara takvih nebeskih tijela ukazuje na oslobađanje velike količine teških elemenata, kažu stručnjaci. A dokazi da su teški elementi nastali nakon eksplozije mogu se smatrati infracrvenom svjetlošću u njihovom spektru.

Činjenica je da supstance bogate neutronima izbačene tokom kolapsa neutronskih zvijezda mogu generirati elemente koji prolaze kroz radioaktivni raspad, a emituju sjaj prvenstveno u infracrvenom opsegu, objasnio je Berger. “I vjerujemo da eksplozija gama zraka izbacuje oko jednu stotinu sunčeve mase materijala, uključujući zlato.” Štaviše, količina zlata proizvedenog i izbačenog tokom spajanja dve neutronske zvezde može biti uporediva sa masom 10 Meseca. A cijena takve količine plemenitog metala bila bi jednaka 10 oktiliona dolara - to je 100 triliona na kvadrat.

Za referencu, oktilion je milion septiliona, ili milion na sedmi stepen; broj jednak 1042, zapisan decimalno kao jedinica iza koje slijede 42 nule.

Danas su naučnici utvrdili i činjenicu da je skoro svo zlato (i drugi teški elementi) na Zemlji kosmičkog porijekla. Ispostavilo se da je zlato došlo na Zemlju kao rezultat bombardiranja asteroida koje se dogodilo u davna vremena nakon što se kora naše planete učvrstila.

Gotovo svi teški metali su "potonuli" u Zemljin omotač u vrlo ranoj fazi formiranja naše planete. Upravo su oni formirali čvrsto metalno jezgro u središtu Zemlje.

Alhemičari 20. vijeka

Davne 1940. godine američki fizičari A. Sherr i K. T. Bainbridge sa Univerziteta Harvard počeli su da zrače neutronima elemente u blizini zlata – živu i platinu. I sasvim očekivano, zračenjem žive, dobili su izotope zlata masenih brojeva 198, 199 i 200. Njihova razlika od prirodnog Au-197 je u tome što su izotopi nestabilni i, emitujući beta zrake, ponovo za najviše nekoliko dana pretvaraju se u živu sa masenim brojevima 198,199 i 200.

Ali i dalje je bilo sjajno: po prvi put, osoba je mogla samostalno stvoriti potrebne elemente. Ubrzo je postalo jasno kako je moguće dobiti pravo, stabilno zlato-197. To se može učiniti samo korištenjem izotopa žive-196. Ovaj izotop je prilično rijedak - njegov sadržaj u običnoj živi s masenim brojem 200 je oko 0,15%. Mora se bombardirati neutronima kako bi se dobila nestabilna živa-197, koja će se, uhvativši elektron, pretvoriti u stabilno zlato.

Međutim, proračuni su pokazali da ako uzmete 50 kg prirodne žive, ona će sadržavati samo 74 grama žive-196. Za transmutaciju u zlato, reaktor može proizvesti neutronski tok od 10 do 15. stepena neutrona po kvadratnom metru. cm u sekundi. S obzirom da 74 g žive-196 sadrži oko 2,7 do 10 na 23. potenciju atoma, bilo bi potrebno četiri i po godine za potpunu transmutaciju žive u zlato. Ovo sintetičko zlato je beskonačno skuplje od zlata iz zemlje. Ali to je značilo da je formiranje zlata u svemiru zahtijevalo i gigantske tokove neutrona. A eksplozija dvije neutronske zvijezde sve je objasnila.

I više detalja o zlatu:

Njemački naučnici su izračunali da je za donošenje danas prisutnih plemenitih metala na Zemlju bilo potrebno samo 160 metalnih asteroida, svaki prečnika oko 20 km. Stručnjaci napominju da geološka analiza raznih plemenitih metala pokazuje da su se svi pojavili na našoj planeti otprilike u isto vrijeme, ali na samoj Zemlji postojali su i ne postoje uvjeti za njihovo prirodno porijeklo. To je ono što je navelo stručnjake da dođu do kosmičke teorije o pojavi plemenitih metala na planeti.

Riječ "zlato", prema lingvistima, potiče od indoevropskog pojma "žuto" kao odraz najuočljivije karakteristike ovog metala. Ovu činjenicu potvrđuje i činjenica da je izgovor riječi „zlato“ sličan u različitim jezicima, na primjer Gold (na engleskom), Gold (na njemačkom), Guld (na danskom), Gulden (na holandskom), Gull ( na norveškom), Kulta (na finskom).

Zlato u utrobi zemlje

Jezgro naše planete sadrži 5 puta više zlata od svih ostalih stena koje se mogu iskopati zajedno. Kada bi se svo zlato u Zemljinom jezgru prosulo na površinu, prekrilo bi čitavu planetu slojem debljine pola metra. Zanimljivo je da je oko 0,02 miligrama zlata rastvoreno u svakom litru vode u svim rekama, morima i okeanima.

Utvrđeno je da je tokom čitavog perioda vađenja plemenitog metala iz podzemlja izvučeno oko 145 hiljada tona (prema drugim izvorima - oko 200 hiljada tona). Proizvodnja zlata raste iz godine u godinu, ali najveći dio rasta dogodio se kasnih 1970-ih.

Čistoća zlata se određuje na različite načine. Karat (u SAD-u i Njemačkoj piše "Karat") izvorno je bio jedinica mase zasnovana na sjemenkama rogača (slično riječi "karat"), koju su koristili drevni trgovci na Bliskom istoku. Danas se karat prvenstveno koristi za mjerenje težine dragog kamenja (1 karat = 0,2 grama). Čistoća zlata se takođe može meriti u karatima. Ova tradicija datira još iz antičkih vremena, kada je karat na Bliskom istoku postao mjera čistoće zlatnih legura. Britanski zlatni karat je nemetrička jedinica mjerenja sadržaja zlata u legurama, jednaka 1/24 težine legure. Čisto zlato odgovara 24 karata. Čistoća zlata danas se meri i konceptom hemijske čistoće, odnosno hiljaditi deo čistog metala u masi legure. Dakle, 18 karata je 18/24 i, u hiljaditim dijelovima, odgovara 750. uzorku.

rudarenje zlata

Kao rezultat prirodne koncentracije, samo oko 0,1% sveg zlata sadržanog u zemljinoj kori dostupno je, barem u teoriji, za iskopavanje, ali zbog činjenice da se zlato pojavljuje u svom izvornom obliku, sjajno sija i lako je vidljivo, postao je prvi metal kojeg je ta osoba upoznala. Ali prirodni grumenčići su rijetki, tako da je najstarija metoda vađenja retkih metala, zasnovana na visokoj gustini zlata, pečenje zlatonosnog pijeska. „Za vađenje zlata za ispiranje potrebna su samo mehanička sredstva, pa stoga nije ni čudo što je zlato bilo poznato čak i divljacima u najstarijim istorijskim vremenima“ (D.I. Mendeljejev).

Ali bogatih ležišta zlata gotovo da nije bilo, a već početkom 20. stoljeća 90% svega zlata iskopano je iz ruda. Danas su mnogi rudnici placernog zlata praktično iscrpljeni, pa se iskopava uglavnom za rudno zlato, čije je vađenje uglavnom mehanizirano, ali proizvodnja ostaje otežana, jer se često nalazi duboko pod zemljom. Posljednjih decenija udio profitabilnijeg otvorenog rudarstva se stalno povećava. Ležište je ekonomski isplativo razvijati ako tona rude sadrži samo 2-3 g zlata, a ako je sadržaj veći od 10 g/t smatra se bogatim. Značajno je da se troškovi traženja i istraživanja novih nalazišta zlata kreću od 50 do 80% svih troškova geoloških istraživanja.

Sada je najveći dobavljač zlata na svjetskom tržištu Južna Afrika, gdje su rudnici već dosegli dubinu od 4 kilometra. Južna Afrika je dom najvećeg rudnika na svijetu, rudnika Vaal Riefs u Klexdorpu. Južna Afrika je jedina zemlja u kojoj je zlato glavni proizvod proizvodnje. Tamo se kopa u 36 velikih rudnika, koji zapošljavaju stotine hiljada ljudi.

U Rusiji se zlato kopa iz ruda i ležišta placera. Istraživači imaju različita mišljenja o početku njegovog vađenja. Očigledno, prvo domaće zlato iskopano je 1704. godine iz Nerčinskih ruda zajedno sa srebrom. U narednim decenijama, u Moskovskoj kovnici, zlato je izdvojeno iz srebra, koje je sadržavalo nešto zlata kao nečistoće (oko 0,4%). Dakle, 1743-1744. „od zlata pronađenog u srebru istopljenom u fabrikama u Nerčinsku“, napravljeno je 2820 crvenonjeta sa likom Elizabete Petrovne.

Prvo mjesto za zlato u Rusiji otkrio je u proljeće 1724. godine seljak Erofey Markov u Jekaterinburškoj oblasti. Njegov rad je počeo tek 1748. godine. Iskopavanje uralskog zlata se polako ali postojano širilo. Početkom 19. veka u Sibiru su otkrivena nova nalazišta zlata. Otkriće (1840-ih) nalazišta Jenisej dovelo je Rusiju na prvo mjesto u svijetu po iskopavanju zlata, ali su i prije toga lokalni lovci Evenki pravili metke za lov od zlatnih grumenova. Krajem 19. veka Rusija je proizvodila oko 40 tona zlata godišnje, od čega je 93% bilo aluvijalno zlato. Ukupno je u Rusiji prije 1917. godine, prema zvaničnim podacima, iskopano 2754 tone zlata, ali prema stručnjacima - oko 3000 tona, a maksimum se dogodio 1913. (49 tona), kada su zlatne rezerve dostigle 1684 tone.

Otkrićem bogatih zlatonosnih područja u SAD (Kalifornija, 1848; Kolorado, 1858; Nevada, 1859), Australiji (1851), Južnoj Africi (1884), Rusija je izgubila primat u eksploataciji zlata, uprkos činjenici da je Novi polja su puštena u rad, uglavnom u istočnom Sibiru.
Iskopavanje zlata u Rusiji se odvijalo poluzanatskom metodom, uglavnom su razvijena aluvijalna ležišta. Više od polovine rudnika zlata bilo je u rukama stranih monopola. Trenutno se udio proizvodnje iz placera postepeno smanjuje i do 2007. godine iznosi nešto više od 50 tona. Manje od 100 tona se iskopava iz rudnih ležišta. Konačna prerada zlata vrši se u rafinerijama, od kojih je vodeća Krasnojarska fabrika obojenih metala. Na njega otpada rafinacija (uklanjanje nečistoća, dobijanje 99,99% čistog metala) oko 50% iskopanog zlata i većina platine i paladijuma iskopanog u Rusiji.

Proizvodnja zlata u Rusiji u prosjeku iznosi oko 170 tona godišnje: 150 tona se iskopa iz nalazišta zlata, a oko 20 tona pripada pratećoj i sekundarnoj proizvodnji. Troškovi proizvodnje jedne unce uvelike variraju, u velikoj mjeri zavise od kvaliteta rezervi, vrste iskopavanja, načina prerade i iznose otprilike 150-550 dolara po unci.

Zlatni grumen je prirodna formacija plemenitog metala. U vodnim tijelima često možete pronaći manje čestice zlata u naslagama i u obliku pijeska. Grumenčići se najčešće vade iz podzemlja, u rudarskim nalazištima, nalaze se iu takozvanim „zaostalim naslagama“, gdje je prije mnogo stotina godina došlo do trošenja i uništavanja zlatonosnih žila. Nuggets se također može naći u područjima iskopavanja zlata, posebno nakon rada bagera zlata.

Najveći zlatni grumen, Welcome Stranger, pronađen je u Australiji 1869. godine. Njegova težina je 97,14 kg. Tačna kopija grumena čuva se u Melburnu.

Poreklo zlatnih grumenova je predmet mnogih naučnih debata. Zlatni grumenci nastaju kada nakupine zlatnih kristala, izložene vrlo vrućoj vodi ili ultravisokim temperaturama, popune pukotine u mineralima poput kvarca ili drugih tvrdih stijena. Kasnije, pod uticajem gravitacije i atmosferskih pojava, grumen se pomera u dubinu, ostavljajući svoje „sklonište“.

Međutim, mnogo zlatnih grumenova nalazi se u oblastima u kojima nema zlata, ali ima puno zlata.

Evo još 5 geoloških teorija o tome kako nastaju zlatni grumeni:

1) Snježna gruda.

Zlatni grumen se formira jer je zlato veoma savitljiv metal. Dok se kreću, fine čestice zlata mogu se praktično stopiti zajedno na način sličan hladnom zavarivanju. Štaviše, pod uticajem pritiska ili kretanja duž korita rijeke ili potoka, dakle, prema ovoj teoriji, grumen je svojevrsna „snježna gruda“ manjih grumenova, šljunka i drugih tvari. Inače, grumenčići platine se, naprotiv, raspadaju i postaju sve manji i manji.

2) Sediment.

Zlatni grumenci nastaju kao sediment iz podzemnih voda. Poznato je da ako se zlato otopi u vodi, ono ima tendenciju da se pomjeri prema dolje, pa ako se zlato taloži u podzemnim vodama, ono će se taložiti na pristupačnim stijenama. S vremenom se masa zlatne „ploče“ povećava sve dok se ne pretvori u grumen.

3) Zlatno kamenje.

Zlatni grumen se formira od velikog zlatnog kamenja koji se raspada. Zato ih je tako teško pronaći (praktično nemoguće).

4) Zamagljivanje.

Zlatni grumen sa savremenih rudarskih nalazišta ostaci su erozije velikih zlatonosnih žila. Ovaj proces je trajao hiljadama ili milionima godina.

5) Gornji sloj.

Zlatni grumen su samo gornji dio zlatne rude. Geološka istraživanja to potvrđuju. Često su grumenčići vjesnici vene koja nosi zlato.

Imajte na umu da se grumenčići u prirodi najčešće nalaze sa 80% - 92% čistoće. U Australiji brojke počinju od 95%. Čistoća sadržaja metala može se vrlo grubo procijeniti bojom grumena: što je narandžasto-žuta nijansa bogatija i dublja, to je veći sadržaj zlata.


Top