Минералы. Самородные элементы презентация

Содержание

Слайд 2

Графит – С. Происхождение: магматическое, метаморфическое. Применение: значительная часть добываемого

Графит – С.

Происхождение: магматическое, метаморфическое. Применение: значительная часть добываемого графита используется

в атомной энергетике (графит – эффективный замедлитель нейтронов). Он применяется также в металлургии (тигли, формы), как смазочный материал, в электронике, производство красок и карандашей
Слайд 3

Сера – S. Происхождение: осадочное, вулканическое. Применение: получение серной кислоты,

Сера – S.

Происхождение: осадочное, вулканическое. Применение: получение серной кислоты, производство красок,

взрывчатых веществ, в текстильной и резиновой промышленности, в с/х (для борьбы с вредителями).
Слайд 4

2. Сульфиды

2. Сульфиды

Слайд 5

Пирит – FeS2. Происхождение: магматическое, гидротермальное, осадочное, метаморфическое. В зоне

Пирит – FeS2.

Происхождение: магматическое, гидротермальное, осадочное, метаморфическое. В зоне окисления пирит

разлагается и переходит в гидроокислы железа, поэтому часто встречаются псевдоморфозы лимонита по пириту. Применение: важное сырье для производства серной кислоты. Т.к. пирит нередко содержит примесь меди, цинка, золота, селена, то при его переработке извлекаются эти компоненты.
Слайд 6

Борнит – Cu5FeS4. Происхождение: гидротермальное, экзогенное (в зоне окисления сульфидных месторождений). Применение: важная руда на медь.

Борнит – Cu5FeS4.

Происхождение: гидротермальное, экзогенное (в зоне окисления сульфидных месторождений). Применение: важная

руда на медь.
Слайд 7

Халькопирит, борнит

Халькопирит, борнит

Слайд 8

Халькопирит - Cu FeS2. Происхождение: магматическое, гидротермальное, осадочное. Применение: важная руда на медь.

Халькопирит - Cu FeS2.

Происхождение: магматическое, гидротермальное, осадочное. Применение: важная руда на медь.

Слайд 9

Аурипигмент – As2S3. Происхождение: гидротермальное. Применение: приготовление стойкой желтой краски.

Аурипигмент – As2S3.

Происхождение: гидротермальное. Применение: приготовление стойкой желтой краски. Может быть использован

как руда на мышьяк.
Слайд 10

Молибденит – MoS2. Происхождение: магматическое, гидротермальное, пневматолитовое. Применение: единственная руда на молибден.

Молибденит – MoS2.

Происхождение: магматическое, гидротермальное, пневматолитовое. Применение: единственная руда на молибден.

Слайд 11

Сфалерит – ZnS. Происхождение: гидротермальное, осадочное. Применение: важнейшая руда на цинк.

Сфалерит – ZnS.

Происхождение: гидротермальное, осадочное. Применение: важнейшая руда на цинк.

Слайд 12

Киноварь – HgS. Происхождение: гидротермальное. Применение: единственная руда на ртуть. Ценная минеральная краска.

Киноварь – HgS.

Происхождение: гидротермальное. Применение: единственная руда на ртуть. Ценная минеральная краска.

Слайд 13

Галенит – PbS. Происхождение: гидротермальное, осадочное. Применение: важнейшая руда на свинец.

Галенит – PbS.

Происхождение: гидротермальное, осадочное. Применение: важнейшая руда на свинец.

Слайд 14

3. Окислы и гидроокислы

3. Окислы и гидроокислы

Слайд 15

Гематит – Fe2O3. Происхождение: магматическое, пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое, в коре

Гематит – Fe2O3.

Происхождение: магматическое, пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое, в коре выветривания. Применение: важнейшая

железная руда. Изготавливают красные краски и карандаши.
Слайд 16

Магнетит – FeFe2O4. Происхождение: магматическое, пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое. Применение: важнейшая железная руда.

Магнетит – FeFe2O4.

Происхождение: магматическое, пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое. Применение: важнейшая железная руда.

Слайд 17

Рутил – TiO2. Происхождение: магматическое, пегматитовое, метаморфическое, часто накапливается в россыпях. Применение: важная руда на титан.

Рутил – TiO2.

Происхождение: магматическое, пегматитовое, метаморфическое, часто накапливается в россыпях. Применение: важная

руда на титан.
Слайд 18

Пиролюзит – MnO2. Происхождение: осадочное, гидротермальное. Применение: важнейшая руда на марганец.

Пиролюзит – MnO2.

Происхождение: осадочное, гидротермальное. Применение: важнейшая руда на марганец.

Слайд 19

Хромит – FeCr2O4. Происхождение: магматическое. Применение: единственная руда на хром.

Хромит – FeCr2O4.

Происхождение: магматическое. Применение: единственная руда на хром.

Слайд 20

Корунд - Al2O3. Происхождение: пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое. Применение: минерал обладает

Корунд - Al2O3.

Происхождение: пегматитовое, гидротермальное, метаморфическое. Применение: минерал обладает высокой твердостью, в

связи с чем используется как абразивный материал (точильные круги, диски, наждачная бумага, шлифовальные порошки). Драгоценные разновидности используются в ювелирном деле. Разновидности прозрачных драгоценных корундов: сапфир – синий, рубин – красный.
Слайд 21

Кварц - SiO2. Происхождение: магматическое, пегматитовое, пневматолитовое, гидротермальное, метаморфическое. Применение:

Кварц - SiO2.

Происхождение: магматическое, пегматитовое, пневматолитовое, гидротермальное, метаморфическое. Применение: бесцветный горный хрусталь

– ценное сырье для радиотехнической и оптической промышленности. Прозрачные и красиво окрашенные разновидности кварца и халцедона используются в ювелирном деле как драгоценные и поделочные камни. Из чистого кварца изготавливают хрустальные изделия и стекло. Кварц – важный породообразующий минерал.
Слайд 22

Разновидности: Горный хрусталь (водяно-прозрачный)

Разновидности: Горный хрусталь (водяно-прозрачный)

Слайд 23

Морион (черный)

Морион (черный)

Слайд 24

Аметист (фиолетовый)

Аметист (фиолетовый)

Слайд 25

Розовый и молочный кварц

Розовый и молочный кварц

Слайд 26

Халцедон – натечные формы скрытокристаллического кварца.

Халцедон – натечные формы скрытокристаллического кварца.

Слайд 27

Опал - SiO2*nH2O. Происхождение: осадочное, гидротермальное, в коре выветривания. Применение:

Опал - SiO2*nH2O.

Происхождение: осадочное, гидротермальное, в коре выветривания. Применение: опал красивых цветов

называется благородным и является драгоценным камнем. Горные породы, состоящие из опала (диатомиты, трепелы), применяются в строительстве.
Слайд 28

Ильменит – FeTiO3. Происхождение: магматическое, пегматитовое, накапливается в россыпях. Применение:

Ильменит – FeTiO3.

Происхождение: магматическое, пегматитовое, накапливается в россыпях. Применение: в случае крупных

скоплений (особенно в россыпях) служит рудой на титан.
Слайд 29

4. Соли кислородных кислот

4. Соли кислородных кислот

Слайд 30

Арагонит - Ca[CO3] (полиморф кальцита). Происхождение: образуется в отложениях горячих

Арагонит - Ca[CO3] (полиморф кальцита).

Происхождение: образуется в отложениях горячих источников и

в коре выветривания. Применение: имеет коллекционную ценность.
Слайд 31

Кальцит - Ca[CO3]. Происхождение: гидротермальное, осадочное, магматическое. Применение: исландский шпат,

Кальцит - Ca[CO3].

Происхождение: гидротермальное, осадочное, магматическое. Применение: исландский шпат, благодаря высокому двупреломлению,

используется в оптике. Разновидность по физическим признакам – исландский шпат – бесцветная прозрачная разность кальцита.
Слайд 32

Доломит – CaMg[CO3]2. Происхождение: гидротермальное, осадочное. Применение: используется как огнеупорный,

Доломит – CaMg[CO3]2.

Происхождение: гидротермальное, осадочное. Применение: используется как огнеупорный, строительный материал и

как флюс в металлургии. Может быть сырьем для получения магния.
Слайд 33

Церуссит - Pb[CO3]. Происхождение: образуется в зоне окисления свинцово-цинковых месторождений. Применение: важная руда на свинец.

Церуссит - Pb[CO3].

Происхождение: образуется в зоне окисления свинцово-цинковых месторождений. Применение: важная

руда на свинец.
Слайд 34

Малахит – Cu2[CO3](OH)2. Происхождение: в зоне окисления медных сульфидных месторождений. Применение: ценный поделочный материал.

Малахит – Cu2[CO3](OH)2.

Происхождение: в зоне окисления медных сульфидных месторождений. Применение: ценный поделочный

материал.
Слайд 35

Азурит – Cu3[CO3]2[OH]2. Происхождение: в зоне окисления медных сульфидных месторождений.

Азурит – Cu3[CO3]2[OH]2.

Происхождение: в зоне окисления медных сульфидных месторождений. Применение: сырье для

изготовления стойкой синей краски.
Слайд 36

Барит – Ba[SO4]. Происхождение: гидротермальное, осадочное, в коре выветривания. Применение:

Барит – Ba[SO4].

Происхождение: гидротермальное, осадочное, в коре выветривания. Применение: сырье для

приготовление различных препаратов бария. При бурении скважин применяется в качестве утяжелителя буровых растворов. Сырье для резиновой и лакокрасочной промышленности. Источник получения металлического бария.
Слайд 37

Апатит - Ca5[PO4]3(F, Cl, OH). Происхождение: магматическое, пегматитовое, гидротермальное, осадочное.

Апатит - Ca5[PO4]3(F, Cl, OH).

Происхождение: магматическое, пегматитовое, гидротермальное, осадочное. Применение: сырье для

получения фосфорных удобрений, фосфорной кислоты и фосфора.
Слайд 38

Гипс - Ca[SO4]*2H2О. Происхождение: осадочное, гидротермальное. Применение: в строительстве, в медицине.

Гипс - Ca[SO4]*2H2О.

Происхождение: осадочное, гидротермальное. Применение: в строительстве, в медицине.

Слайд 39

Ангидрит - Ca[SO4] Происхождение: осадочное. Применение: используется в производстве алебастра и цемента.

Ангидрит - Ca[SO4]

Происхождение: осадочное. Применение: используется в производстве алебастра и цемента.

Слайд 40

Вольфрамит – (Fe, Mn)[WO4]. Происхождение: гидротермальное, пневматолитовое, пегматитовое. Применение: важнейшая руда на вольфрам.

Вольфрамит – (Fe, Mn)[WO4].

Происхождение: гидротермальное, пневматолитовое, пегматитовое. Применение: важнейшая руда на вольфрам.

Слайд 41

Флюорит – CaF2. Происхождение: гидротермальное, пневматолитовое, осадочное. Применение: употребляется как

Флюорит – CaF2.

Происхождение: гидротермальное, пневматолитовое, осадочное. Применение: употребляется как плавень при производстве

алюминию, изготовлении фарфоровой и эмалированной посуды. Бесцветный прозрачный флюорит – ценное оптическое сырье.
Слайд 42

Карналлит – MgCl2*KCl*6H2O. Происхождение: осадочное. Применение: получение металлического магния. Сырье для производства калийных удобрений.

Карналлит – MgCl2*KCl*6H2O.

Происхождение: осадочное. Применение: получение металлического магния. Сырье для производства калийных

удобрений.
Слайд 43

Галит – NaCl. Происхождение: осадочное. Применение: важнейший пищевой продукт. Сырье

Галит – NaCl.

Происхождение: осадочное. Применение: важнейший пищевой продукт. Сырье для получения соляной

кислоты, хлора, металлического натрия и множества других химикатов.
Слайд 44

Сильвин – KCl. Происхождение: осадочное. Применение: сырье для получения калийных удобрений и различных химикатов.

Сильвин – KCl.

Происхождение: осадочное. Применение: сырье для получения калийных удобрений и различных

химикатов.
Слайд 45

6. Силикаты

6. Силикаты

Слайд 46

Плагиоклаз – (100-n)Na[AlSi3O8]*nCa[Al2Si2O8], где n изменяется от 0 до 100.

Плагиоклаз – (100-n)Na[AlSi3O8]*nCa[Al2Si2O8], где n изменяется от 0 до 100. (синоним:

натриево-кальциевый полевой шпат).

Происхождение: магматическое, пегматитовое, пневматолитовое. Применение: красиво окрашенные плагиоклазы (н-р, лабрадор) могут использоваться как облицовочный или поделочный материал. Плагиоклазы – важные породообразующие минералы, имеющие огромное значение для классификации и диагностики магматических горных пород.

Слайд 47

Разновидности: альбит - Na[AlSi3O8]

Разновидности:

альбит - Na[AlSi3O8]

Слайд 48

анортит - Ca[Al2Si2O8]

анортит - Ca[Al2Si2O8]

Слайд 49

лабрадор

лабрадор

Слайд 50

Калиевый полевой шпат - K[AlSi3O8]. Происхождение: магматическое, пегматитовое. Применение: микроклин

Калиевый полевой шпат - K[AlSi3O8].

Происхождение: магматическое, пегматитовое. Применение: микроклин из пегматитовых

жил служит сырьем для керамической промышленности. Лунный камень и амазонит – поделочные и ювелирные камни. Калиевый полевой шпат – важный породообразующий минерал. Разновидности: ортоклаз (светло-серый или бесцветный), микроклин (светло-серый или зеленый), амазонит.
Слайд 51

Нефелин – NaAl[SiO4]. Происхождение: магматическое. Применение: руда на алюминий. Важный породообразующий минерал.

Нефелин – NaAl[SiO4].

Происхождение: магматическое. Применение: руда на алюминий. Важный породообразующий минерал.

Слайд 52

Хлориты – (Mg, Fe2+, Al, Fe3+)3[AlSi3O10] (Mg, Fe2+)3(OH)8. В зависимости

Хлориты – (Mg, Fe2+, Al, Fe3+)3[AlSi3O10] (Mg, Fe2+)3(OH)8.

В зависимости от

преобладания тех или иных катионов выделяют разновидности: пеннин, клинохлор, прохлорит. Происхождение: метаморфическое, гидротермальное. Применение: практического значения не имеет. Хлорит - важный породообразующий минерал.
Слайд 53

Клинохлор

Клинохлор

Слайд 54

Биотит – K(Fe, Mg)3[AlSi3O10](OH, F)2. (слюда) Происхождение: магматическое, пегматитовое, метаморфическое.

Биотит – K(Fe, Mg)3[AlSi3O10](OH, F)2. (слюда)

Происхождение: магматическое, пегматитовое, метаморфическое. Применение: практического значения

не имеет. Важный породообразующий минерал.
Слайд 55

Мусковит – KAl2[AlSi3O10](OH, F)2. (слюда) Происхождение: магматическое, пегматитовое, пневматолитовое. Применение:

Мусковит – KAl2[AlSi3O10](OH, F)2. (слюда)

Происхождение: магматическое, пегматитовое, пневматолитовое. Применение: вследствие высоких электроизоляционных

качеств, применяется в электропромышленности, радиотехнике, приборостроении.
Слайд 56

Лепидолит – Kli1.5Al1.5[AlSi3O10](OH, F)2. Происхождение: пневматолитовое, пегматитовое. Применение: руда на литий.

Лепидолит – Kli1.5Al1.5[AlSi3O10](OH, F)2.

Происхождение: пневматолитовое, пегматитовое. Применение: руда на литий.

Слайд 57

Каолинит – Al4[Si4O10](OH)8. (глинистый минерал) Происхождение: образуется при выветривании полевых

Каолинит – Al4[Si4O10](OH)8. (глинистый минерал)

Происхождение: образуется при выветривании полевых шпатов,

а также гидротермальным путем. Применение: в керамической, бумажной и других отраслях промышленности. Важен как породообразующий минерал (главная составная часть глин).
Слайд 58

Монтмориллонит – Mg3[Si4O10](OH)2*(Al, Fe)2[Si4O10](OH)2*n(H2O). Происхождение: образуется в экзогенных условиях при

Монтмориллонит – Mg3[Si4O10](OH)2*(Al, Fe)2[Si4O10](OH)2*n(H2O).

Происхождение: образуется в экзогенных условиях при выветривании

основных и ультраосновных магматических пород. Применение: используется для очистки нефти от посторонних примесей, в текстильной промышленности (для удаления масел при крашении), при производстве резины (как наполнитель), для очистки вина, масел. Важен как породообразующий минерал (главная составная часть глин).
Слайд 59

Серпентин – Mg6[Si4O10](OH)8. Происхождение: образуется при воздействии гидротермальных растворов на

Серпентин – Mg6[Si4O10](OH)8.

Происхождение: образуется при воздействии гидротермальных растворов на ультраосновные породы

(серпентизация). Применение: серпентин благородных цветов используется как поделочный камень. Важен как породообразующий минерал (главная составная часть серпентинов).
Слайд 60

Турмалин – Na(Mg, Fe)3(Al, Fe)6 [Si6O18][BO3]3(OH, F)4. Происхождение: пегматитовое, пневматолитовое,

Турмалин – Na(Mg, Fe)3(Al, Fe)6 [Si6O18][BO3]3(OH, F)4.

Происхождение: пегматитовое, пневматолитовое, гидротермальное. Применение: красиво

окрашенные турмалины используются в ювелирном деле. Крупные кристаллы находят применение в радиотехнике.
Слайд 61

Хризотил-асбест - Mg6[Si4O10](OH)8. (волокнистая разновидность серпентина) Происхождение: образуется при воздействии

Хризотил-асбест - Mg6[Si4O10](OH)8.

(волокнистая разновидность серпентина) Происхождение: образуется при воздействии гидротермальных

растворов на ультраосновные породы (серпентизация). Применение: из асбестового волокна изготавливают огнестойкие ткани, тормозные ленты и прокладки в двигателях авто. В строительстве асбестовое волокно применяют для тепловой изоляции, штукатурки, кровельных материалов.
Слайд 62

Тальк - Mg3[Si4O10](OH)2. Происхождение: продукт гидротермальной переработки ультраосновных и основных

Тальк - Mg3[Si4O10](OH)2.

Происхождение: продукт гидротермальной переработки ультраосновных и основных магматических пород.

Применение: в молотом виде используется в бумажной, текстильной, резиновой, парфюмерной и других отраслях промышленности. Тальковый камень служит в качестве огнеупора.
Слайд 63

Актинолит – Ca2(Mg, Fe)5[Si4O11]2(OH)2. (амфиболы) Происхождение: метаморфическое, гидротермальное. Применение: актинолит-асбест

Актинолит – Ca2(Mg, Fe)5[Si4O11]2(OH)2. (амфиболы)

Происхождение: метаморфическое, гидротермальное. Применение: актинолит-асбест - ценное кислотоупорное

сырье. Актинолит – породообразующий минерал.
Слайд 64

Роговая обманка – (Ca, Na)(Mg, Fe)4(Al, Fe)[(Al, Si)4O11]2(OH)2. (амфиболы) Происхождение:

Роговая обманка – (Ca, Na)(Mg, Fe)4(Al, Fe)[(Al, Si)4O11]2(OH)2. (амфиболы)

Происхождение: магматическое, пегматитовое,

метаморфическое. Применение: практического значения не имеет. Важный породообразующий минерал.
Слайд 65

Эгирин – NaFe[Si2O6]. (пироксены) Происхождение: магматическое, пегматитовое. Применение: практического значения не имеет. Важный породообразующий минерал.

Эгирин – NaFe[Si2O6]. (пироксены)

Происхождение: магматическое, пегматитовое. Применение: практического значения не имеет. Важный

породообразующий минерал.
Слайд 66

Авгит - (Ca, Na)(Mg, Fe2+, Fe3+, Al)[(Si,Al)2O6]. (пироксены) Происхождение: магматическое.

Авгит - (Ca, Na)(Mg, Fe2+, Fe3+, Al)[(Si,Al)2O6]. (пироксены)

Происхождение: магматическое. Применение: практического значения

не имеет. Важный породообразующий минерал.
Слайд 67

Диопсид - CaMg[Si2O6]. (пироксены) Происхождение: магматическое. Применение: практического значения не имеет. Важный породообразующий минерал.

Диопсид - CaMg[Si2O6]. (пироксены)

Происхождение: магматическое. Применение: практического значения не имеет. Важный породообразующий

минерал.
Слайд 68

Геденбергит – CaFe2+[Si2O6]. (пироксены) Происхождение: магматическое. Применение: практического значения не имеет. Важный породообразующий минерал.

Геденбергит – CaFe2+[Si2O6]. (пироксены)

Происхождение: магматическое. Применение: практического значения не имеет. Важный породообразующий

минерал.
Слайд 69

Жадеит – Na(Al, Fe) [Si2O6]. (пироксены) Происхождение: метаморфическое. Применение: поделочный камень. Важный породообразующий минерал.

Жадеит – Na(Al, Fe) [Si2O6]. (пироксены)

Происхождение: метаморфическое. Применение: поделочный камень. Важный породообразующий

минерал.
Слайд 70

Берилл – Be3Al2[Si6O18]. Происхождение: пегматитовое, пневматолитовое. Применение: важнейшая руда на

Берилл – Be3Al2[Si6O18].

Происхождение: пегматитовое, пневматолитовое. Применение: важнейшая руда на бериллий. Красиво окрашенные

прозрачные разности используют в ювелирном деле. Разновидности: изумруд (густо-зеленый), аквамарин (синевато-голубой).
Слайд 71

Эпидот – Ca2(Al, Fe)3[SiO4][Si2O7](OH)O. Происхождение: скарновое, метаморфическое. Применение: практического значения не имеет. Породообразующий минерал.

Эпидот – Ca2(Al, Fe)3[SiO4][Si2O7](OH)O.

Происхождение: скарновое, метаморфическое. Применение: практического значения не имеет. Породообразующий

минерал.
Слайд 72

Дистен – Al2[SiO4]O. Происхождение: метаморфическое. Применение: сырье для изготовления огнеупорных изделий. Породообразующий минерал.

Дистен – Al2[SiO4]O.

Происхождение: метаморфическое. Применение: сырье для изготовления огнеупорных изделий. Породообразующий минерал.

Слайд 73

Топаз - Al2[SiO4](Fe, OH)2. Происхождение: пегматитовое, пневматолитовое. Применение: прозрачные, красиво окрашенные кристаллы используются в ювелирном деле.

Топаз - Al2[SiO4](Fe, OH)2.

Происхождение: пегматитовое, пневматолитовое. Применение: прозрачные, красиво окрашенные кристаллы используются

в ювелирном деле.
Слайд 74

Сфен – CaTi[SiO4]O. Происхождение: магматическое, пегматитовое, метаморфическое. Применение: руда на титан.

Сфен – CaTi[SiO4]O.

Происхождение: магматическое, пегматитовое, метаморфическое. Применение: руда на титан.

Слайд 75

Циркон - Zr[SiO4]. Происхождение: магматическое, пегматитовое. Часто накапливается в россыпях.

Циркон - Zr[SiO4].

Происхождение: магматическое, пегматитовое. Часто накапливается в россыпях. Применение: сырье

для извлечения циркония и гафния.
Слайд 76

Оливин – (Mg, Fe)2[SiO4]. Происхождение: магматическое. Применение: часто оливиновые горные

Оливин – (Mg, Fe)2[SiO4].

Происхождение: магматическое. Применение: часто оливиновые горные породы используют

для получения огнеупорных материалов. Хризолит (желтовато-зеленый прозрачный оливин) – драгоценный камень.
Слайд 77

Гранаты – A3B2[SiO4]3, где A – Mg, Fe2+, Mn2+, Ca;

Гранаты – A3B2[SiO4]3, где A – Mg, Fe2+, Mn2+, Ca; B

– Al, Fe3+, Cr.

Происхождение: скарновое, метаморфическое. Применение: широко используются как абразивный материал. Прозрачные красивые гранаты применяют в ювелирном деле.

Слайд 78

Пироп – Mg3Al2[SiO4]3 (темно-красный).

Пироп – Mg3Al2[SiO4]3 (темно-красный).

Слайд 79

Альмандин - Fe3Al2[SiO4]3 (красный, коричневый, фиолетовый).

Альмандин - Fe3Al2[SiO4]3 (красный, коричневый, фиолетовый).

Слайд 80

Гроссуляр – Ca3Al2[SiO4]3 (медово-желтый, бледно-зеленый, бурый, красный).

Гроссуляр – Ca3Al2[SiO4]3 (медово-желтый, бледно-зеленый, бурый, красный).

Слайд 81

Андрадит – Ca3Fe2[SiO4]3 (бурый, красный, желтый, зеленоватый, черный).

Андрадит – Ca3Fe2[SiO4]3 (бурый, красный, желтый, зеленоватый, черный).

Имя файла: Минералы.-Самородные-элементы.pptx
Количество просмотров: 73
Количество скачиваний: 0