Skip to content

Jernoksid ved Hunderfossen EarthCache

Hidden : 5/8/2025
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jernoksid ved Norsk Fjellsprengningsmuseum 

 

Område og læremål:

Norsk fjellsprengningsmuseum er åpent hver dag i perioden 15. juni til 15. august, se www.vegmuseum.no og det er gratis å se i museet. 
Om du er her utenom dette tidsrommet, kan du fremdeles svare på denne oppgaven, men da overser du spørsmål nr 4.

Brøttumformasjonen tilhører den eldste og stratigrafisk laveste delen av Hedmarkgruppen, og har en stor lateral utbredelse i de sentrale og sørlige delene av Hedmarkbassenget. Som består av sandstein (gråvakke),arkoser, leirskifer, fyllitt, skifre, karbonater, tillit, kvartsitt, basalt.

Hedmarksgruppen er en spennende samling av bergarter, og vi må langt tilbake i tid for å forstå hvordan de ble dannet. De består av sedimentære bergarter som ble avsatt og dannet for mellom 750 og noe mindre enn 542 millioner år siden. Det betyr at de ble dannet i pre-kambrium (jordens urtid) og kambrium. 

Hva er typisk for sedimentære bergarter?

En sedimentær bergart dannes ved at sedimenter (grus, sand og leire) etterhvert forsteines. Kjennetegn er lagdeling, korn, fossiler og steiner som er kittet sammen.

Hva er syredannende bergarter?

Syredannende bergarter er et fellesnavn på en gruppe sulfidholdige bergarter med spesielle egenskaper. Disse bergartene oksiderer og danner svovelsyre i kontakt med luft eller vann, noe som kan føre til utlekking av tungmetaller og sur avrenning til vann og vassdrag.

Hva er Norges vanligste bergart?

Norges vanligste bergart er gneis. Den er en grunnfjellsbergart og en rest av et prekambrisk kontinent som kalles Det baltisk skjold. Gneis kan ha opprinnelse i både sedimentære og eruptive bergarter og er "endestasjonen" for disse bergartsgruppene når de metamorfoseres.

 

Jern(III)oksid eller rødrust har den kjemiske formelen Fe₂O₃ og er ett av flere jernoksider. Den forekommer naturlig i flere ulike mineraler, fremfor alt hematitt, ferrihydritt og maghemitt.

Jern(III)oksid – Fe₂O₃ (hematitt) er det du finner her ved GZ
Farge: Rød-brun

Bruksområder:
Pigment i maling (rød oker)
Råmateriale i stålproduksjon (jernmalm)

Egenskaper:
Uløselig i vann
Stabil ved romtemperatur
Antiferromagnetisk
Dannet ved langsom oksidasjon av jern i luft (rust)
Amfotert (kan reagere både som syre og base i visse forhold)

Jern finner du plassert i det periodiske systemet med den kjemiske betegnelsen Fe, og har atomnummer 26 i tabellen. Dette er et metallisk grunnstoff og er det metallet som det finnes mest av på jorden.

Hovedinnholdet av jordens jernbeholdning finnes allikevel ikke på overflaten, men i mantelen av jordens indre.
I naturen finner man heller ikke typisk jern i ren form, men metallet utvinnes vanligst fra jernmalm, og da typisk som pyritt (FeS2) og magnetkis (FeS).

Den kjemiske reaksjonen som oppstår mellom jern og oksygen heter jernoksyd, og har betegnelsen Fe2O3. Den opptrer med sin karakteristiske farge i naturen og på berggrunner med sitt brun orange fargespill. Misfargingen er det vi typisk omtaler som rustfarge.

Jernoksyd avgir ikke lukt, men kan avgi farge om du stryker hånden over eller er borti med klær og sko.
Her ved Hunderfossen og vegmuseet har vi jernoksyd som har farget deler av berget og fjellet med sin rustfarge som har rent nedover med vannet. 
Dette er årsak i at jernoksyd dannes som en oksydering av jern, og jernoksyden da blir løst opp av grunnvann og regnvann og fraktet med vannveien og blir liggende etter hvert som vannet fordamper bort. 

🇬🇧

The Norwegian Rock Blast Museum is open every day from June 15 to August 15, see www.vegmuseum.no and it is free to visit the museum. 
If you are here outside of this time period, you can still answer this task, but then you will overlook question no. 4.

The Brøttum Formation belongs to the oldest and stratigraphically lowest part of the Hedmark Group, and has a large lateral distribution in the central and southern parts of the Hedmark Basin. Which consists of sandstone (graystone), arkose, shales, phyllite, shales, carbonates, tuff, quartzite, basalt.

The Hedmark Group is an exciting collection of rocks, and we have to go far back in time to understand how they were formed. They consist of sedimentary rocks that were deposited and formed between 750 and slightly less than 542 million years ago. This means that they were formed in the Pre-Cambrian (Earth's earliest period) and Cambrian. 

What are typical sedimentary rocks?

A sedimentary rock is formed by sediments (gravel, sand and clay) gradually becoming fossilized. Characteristics include layering, grains, fossils and rocks that are cemented together.

What are acid-forming rocks?

Acid-forming rocks are a common name for a group of sulfide-containing rocks with special properties. These rocks oxidize and form sulfuric acid in contact with air or water, which can lead to leaching of heavy metals and acidic runoff into water and waterways.

What is Norway's most common rock?

Norway's most common rock is gneiss. It is a basement rock and a remnant of a Precambrian continent called the Baltic Shield. Gneiss can originate from both sedimentary and igneous rocks and is the "end station" for these rock groups when they are metamorphosed.

Iron(III) oxide or red rust has the chemical formula Fe₂O₃ and is one of several iron oxides. It occurs naturally in several different minerals, most notably hematite, ferrihydrite and maghemite.

Iron(III) oxide – Fe₂O₃ (hematite) is what you will find here at GZ
Colour: Red-brown

Areas of use:
Pigment in paint (red ochre)
Raw material in steel production (iron ore)

Properties:
Insoluble in water
Stable at room temperature
Antiferromagnetic
Formed by slow oxidation of iron in air (rust)
Amphoteric (can react as both an acid and a base in certain conditions)

Iron is found in the periodic table with the chemical designation Fe, and has atomic number 26 in the table. This is a metallic element and is the most abundant metal on Earth.

The main content of the Earth's iron reserves is not found on the surface, but in the mantle of the Earth's interior.

In nature, iron is not typically found in pure form, but the metal is most commonly extracted from iron ore, typically as pyrite (FeS2) and magnetite (FeS).

The chemical reaction that occurs between iron and oxygen is called iron oxide, and is called Fe2O3. It appears with its characteristic color in nature and on bedrock with its brown-orange color scheme. The discoloration is what we typically refer to as rust.

Iron oxide does not emit an odor, but can emit color if you run your hand over it or come into contact with clothing and shoes.
Here at Hunderfossen we have iron oxide that has colored parts of the rock and mountain with its rust color that has washed down with the water.
This is because iron oxide is formed as an oxidation of iron, and the iron oxide is then dissolved by groundwater and rainwater and transported by the waterway and remains as the water evaporates.

🇳🇴

Oppgave:

Når du kommer til GZ, studer steinene og svar på spørsmålene under ved å sende meg en privat melding
Du trenger ikke å vente på svar fra meg for å logge som funn på nett.
Husk å legge ved bilde av noe som viser at du er på stedet, uten å røpe svarene i oppgaven her. 

 

1). Hvilke bergart tror du dette fjellet består av?
Rust fargen dominerer fjellet her, men hvilke andre farger ser du og hvilke bergarter mener du fjellet inneholder? 

2). Smitter fargen av, om du gnir håndet over fjellet? Lukter det noe av bergarten? 

3). Hvor stor del av steinene her vil du anta har jernoksid, oppgi i prosent?

4). Ta turen inn i gruven her og se om du ser jernoksid inne i gruven. (er du her når det er stengt så se bort fra dette spørsmålet) Forklar med egne ord forskjellen på jernoxid på steinene ute og fjellet inne i gruven. 

5). Ta bilde ved GZ, uten å røpe svarene. Bildet kan være av deg selv (frivillig å vise ansikt) eller en lapp med ditt nick på.
Ta gjerne bilde så du har et stort kjøretøy eller den lille bensinstasjonen i bakgrunn. 


Sender du inn svar for flere så ønsker jeg at alle nick og/eller personer blir med på bilde.
Logger uten tilsendt svar til meg på privat melding, blir slettet uten varsel. 

 

🇬🇧

The task:

When you get to GZ, study the rocks and answer the questions below by sending me a private message
You don't have to wait for a response from me to log as a discovery online.
Remember to attach a picture of something that shows you are at the site, without revealing the answers in the task here.

1). What rock do you think this mountain is made of?
The rust color dominates the mountain here, but what other colors do you see and what rocks do you think the mountain contains?

2). Does the color come off if you rub your hand over the mountain? Does it smell like the rock?

3). What percentage of the rocks here would you assume have iron oxide, state it in percent?

4). Take a trip into the mine here and see if you see iron oxide inside the mine. (If you are here when it is closed, ignore this question) Explain in your own words the difference between iron oxide on the rocks outside and the rock inside the mine. 

5).  Take a picture at GZ, without revealing the answers. The picture can be of yourself (voluntary to show face) or a note with your nickname on it.
Feel free to take a picture so that you have a large vehicle or the small gas station in the background. 

If you submit answers for several people, I want all nicknames and/or people to be included in the picture.
Logs without a reply sent to me via private message will be deleted without notice.

Additional Hints (No hints available.)

Advertising with Us