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As granadas do Emigrante - Emigrant's garnets EarthCache

Hidden : 7/27/2025
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

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Geocache Description:


Perguntas para responder - questions to answer

Para reclamar esta EarthCache deverá enviar-me, através do meu perfil e antes de qualquer registo, as respostas às seguintes questões. Se algo estiver incorrecto será contactado. Não é necessário esperar por qualquer autorização. Por favor não envie fotografias. Essas são mais úteis no registo.

Nas coordenadas da EarthCache, no braço da estrela que indica o Sul na rosa dos ventos e na placa recortada pelo candeeiro do chão. A que está mais a Sul e de acordo com a foto spoiler coberta pela superfície amarela.

1 - Tente identificar as granadas no granito. Quantas são? a) menos que 10 b) entre 10 e 20 c) mais que 20.

2 - Entre a aresta do lado Oeste e a linha de granadas sensivelmente paralela à aresta que dimensão e cor tem a maior granada visível?

Obrigatório:

Uma foto por cada registo e a ser incluída no momento do mesmo. Ou claramente identificado no ponto zero com o monumento atrás. Ou senão o desejar, uma foto na zona do ponto zero em que apareça o nick, o gccode e o polegar claramente visível junto ao S. Por favor não revele as respostas com essa foto. Obrigado pela visita.

To claim this EarthCache one should send me, through my profile and before any found log, the answers to the following questions. If something is incorrect I'll contact you. There is no need to wait for any authorization. Please do not send photos. These are more useful on the log.

At the EarthCache coordinates, on the arm of the star that indicates South on the compass rose and on the plaque cut out by the floor lamp. The one furthest south and, according to the spoiler photo, covered by the yellow surface.

1 - Try to identify the garnets in the granite. How many are there? a) less than 10 b) between 10 and 20 c) more than 20.

2 - Between the western edge and the line of garnets roughly parallel to the edge, what size and color is the largest visible garnet?

Mandatory:

One photo for each log, to be included at the time of logging. Or clearly identified at the ground zero with the monument behind. Or, if desired, a photo at ground zero area showing the nickname, gccode, and thumb clearly visible next to the S. Please do not reveal the answers with this photo. Thank you for visiting.

 

Granadas

 

Nomeadas a partir de granatum (uma romã) pela sua semelhança com as sementes deste fruto, as granadas são nesossilicatos de fórmula geral X3Y2(SiO4)3. A posição X é geralmente ocupada por catiões divalentes (Ca2+, Mg2+, Fe2+) e a posição Y por catiões trivalentes (Al3+, Fe3+, Cr3+) numa estrutura octaédrica/tetraédrica com [SiO4]4 ocupando os tetraedros.

As granadas são mais frequentemente encontradas no hábito cristalino dodecaédrico, mas também são comummente encontradas no hábito trapezoidal. Cristalizam no sistema cúbico, com três eixos, todos de igual comprimento e perpendiculares entre si. As granadas não apresentam clivagem, pelo que, quando se fraturam sob tensão, formam-se pedaços irregulares e afiados.

Grupo de hranadas Piralspite – alumínio na posição Y

Almandina: Nomeada em 1546 por Georgius Agricola em homenagem a Alabanda, na Turquia, um antigo centro de lapidação de pedras preciosas, presumivelmente onde a almandina era moldada em pedras preciosas. Quimicamente, a almandina é uma granada de ferro-alumínio com a fórmula
Fe3Al2(SiO4)3;

Piropo: Do grego, pyropos, "olhos de fogo", em alusão à tonalidade vermelha. É vermelha e quimicamente é um silicato de alumínio e magnésio com a fórmula Mg3Al2(SiO4)3, embora o magnésio possa ser substituído em parte por cálcio e ferro ferroso. O piropo é um mineral indicador de rochas de alta pressão.

Espessartina:Das Montanhas Spessart, Baviera, Alemanha, é uma granada de alumínio e manganês, Mn3Al2(SiO4)3.

Grupo de granadas ugrandite – cálcio na posição Y

Andradita: Nomeada em 1868 por James Dwight Dana em homenagem a José Bonifácio de Andrada, mineralogista brasileiro, é uma granada de cálcio e ferro, Ca3Fe2(SiO4)3,tem uma composição variável, podendo ser vermelha, amarela, castanha, verde ou preta. As variedades reconhecidas são a topazolite (amarela ou verde), a demantoide (verde) e a melanita (preta).

Grossulária: Derivada do nome botânico da groselha, grossulária, em referência à granada verde desta composição que se encontra na Sibéria, é uma granada de cálcio-alumínio com a fórmula Ca3Al2(SiO4)3, embora o cálcio possa ser substituído em parte por ferroso (Fe2+) e o alumínio por férrico (Fe3+).

Uvarovita: Nomeada em homenagem ao conde Sergey Semeonovich Uvarov, estadista e académico russo, presidente da Academia de São Petersburgo, é uma granada de cálcio e crómio com a fórmula Ca3Cr2(SiO4)3. Esta é uma granada bastante rara, de cor verde brilhante, geralmente encontrada como pequenos cristais associados à cromite em peridotito, serpentinito e kimberlitos.

Ocorrências comuns de granadas
almandina rochas metamórficas — especialmente micaxistos, anfibolitos e granulitos; granitos, aplitos e pegmatitos graníticos
espessartina pegmatitos graníticos; skarns ricos em sílica; rochas metamorfizadas contendo manganês
grossulária mármores impuros de calcita e dolomita, especialmente os das zonas metamórficas de contacto; anfibolitos; rochas ígneas básicas
andradita grandes massas associadas a tactitos, alguns dos quais constituem depósitos de minério, em rochas calcárias de origem metassomática de contacto
piropo rochas ultramáficas, como os piroxenitos e os peridotitos e serpentinitos deles derivados; eclogitos (rochas metamórficas de alta pressão)

 

As granadas têm cores variadas, dependendo dos elementos que as compõem. Podem ser de qualquer cor, desde o vermelho ao verde e ao roxo, mas o azul é muito raro. Por vezes, a cor das granadas muda consoante a forma como a luz incide sobre elas. As granadas claras e puras são utilizadas para fazer joias. As granadas são muito comuns em rochas metamórficas, como o gnaisse e o xisto. Estes minerais formam-se a altas temperaturas e pressões que transformam as rochas originais em novos tipos de rochas com textura e composição mineral alteradas. As granadas são comuns em ambientes metamórficos, onde se podem formar diferentes tipos de granadas dependendo da composição química da rocha original e das condições de metamorfismo. São menos comuns nas rochas ígneas, que são formadas a partir de magma solidificado, como o granito.

Usos

As granadas têm cores variadas, dependendo dos elementos que as compõem. Podem ser de qualquer cor, desde o vermelho ao verde e ao roxo, mas o azul é muito raro. Por vezes, a cor das granadas muda consoante a forma como a luz incide sobre elas. As granadas claras e puras são utilizadas para fazer joias. As granadas são muito comuns em rochas metamórficas, como o gnaisse e o xisto. Estes minerais formam-se a altas temperaturas e pressões que transformam as rochas originais em novos tipos de rochas com textura e composição mineral alteradas. As granadas são comuns em ambientes metamórficos, onde se podem formar diferentes tipos de granadas dependendo da composição química da rocha original e das condições de metamorfismo. São menos comuns nas rochas ígneas, que são formadas a partir de magma solidificado, como o granito.

Fontes:

wikipedia, Britannica, Alex Strekeisen, Mindat

 

Garnets

 

Named from granatum (a pomegranate) for its resemblance to seeds of this fruit, Garnets are nesosilicates having the general formula X3Y2(SiO4)3. The X site is usually occupied by divalent cations (Ca2+, Mg2+, Fe2+) and the Y site by trivalent cations (Al3+, Fe3+, Cr3+) in an octahedral/tetrahedral framework with [SiO4]4- occupying the tetrahedra.

Garnets are most often found in the dodecahedral crystal habit, but are also commonly found in the trapezohedron habit. They crystallize in the cubic system, having three axes that are all of equal length and perpendicular to each other. Garnets do not show cleavage, so when they fracture under stress, sharp irregular pieces are formed.

Pyralspite garnets – aluminium in Y site

Almandine: Named in 1546 by Georgius Agricola for Alabanda in Turkey, an ancient gem cutting center, presumably where almandine was fashioned into gemstones. Chemically, almandine is an iron-aluminium garnet with the formula Fe3Al2(SiO4)3;

Pyrope: From the Greek, pyropos, "fiery-eyed" in allusion to the red hue. Is red in color and chemically a magnesium aluminium silicate with the formula Mg3Al2(SiO4)3, though the magnesium can be replaced in part by calcium and ferrous iron. Pyrope is an indicator mineral for high-pressure rocks.

Spessartine: From Spessart Mountains, Bavaria, Germany is manganese aluminium garnet, Mn3Al2(SiO4)3.

Ugrandite group – calcium in X site

Andradite: Named in 1868 by James Dwight Dana in honor of José Bonifácio de Andrada, Brazilian mineralogist, is a calcium-iron garnet, Ca3Fe2(SiO4)3, is of variable composition and may be red, yellow, brown, green or black. The recognized varieties are topazolite (yellow or green), demantoid (green) and melanite (black).

Grossular: Derived from the botanical name for the gooseberry, grossularia, in reference to the green garnet of this composition that is found in Siberia, is a calcium-aluminium garnet with the formula Ca3Al2(SiO4)3, though the calcium may in part be replaced by ferrous iron and the aluminium by ferric iron.

Uvarovite: Named after Count Sergey Semeonovich Uvarov, Russian statesman and scholar, President of the Academy of St Petersburg, is a calcium chromium garnet with the formula Ca3Cr2(SiO4)3. This is a rather rare garnet, bright green in color, usually found as small crystals associated with chromite in peridotite, serpentinite, and kimberlites.

Common occurrences of rock-forming garnets
almandine metamorphic rocks—especially mica schists, amphibolites, and granulites; granites, aplites, and granitic pegmatites
spessartine granitic pegmatites; silica-rich skarns; metamorphosed manganese-bearing rocks
grossular impure calcite and dolomite marbles, especially those in contact metamorphic zones; amphibolites; basic igneous rocks
andradite large masses associated with tactites, some of which constitute ore deposits, in calcareous rocks of contact metasomatic origin
pyrope ultramafic rocks such as pyroxenites and peridotites and serpentinites derived from them; eclogites (high-pressure metamorphic rocks)

Garnets have various colours depending on which elements they are made of. They can be any color from red to green to purple, but blue is very rare. Sometimes the color of garnets changes depending on how light falls on them. Garnets that are clear and pure are used to make jewelry. Garnets are very common in metamorphic rocks such as gneiss and schist. These minerals form at high temperatures and pressures that change the original rocks into new types of rocks with a changed texture and mineral composition. Garnets are common in metamorphic environments where different types of garnets can form depending on the chemical composition of the original rock and the conditions of metamorphism. They are less common in igneous rocks, which are formed from solidified magma, such as granite.

Uses

The hardness, lack of cleavage, and tendency to break into irregular grains have led to the recovery, crushing, and size-sorting of garnet for use in abrasives such as sandpaper. In addition, as previously mentioned, garnets are used as gemstones. Transparent red and reddish purple pyrope from the Middle East and from the former Czechoslovakia have been utilized in this capacity for centuries. Green andradite is cut, polished, and marketed as the highly prized stone demantoid. In addition, rhodolite is a pale rose-red garnet made up of two parts pyrope and one part almandine. Essonite, also called hessonite (cinnamon garnet), is a gem form of grossular. Synthetic garnets with certain compositions, many of which do not have natural representatives, serve important functions because they are ferrimagnetic or antiferromagnetic or because they possess properties particularly suitable for use in lasers.

References:

wikipedia, Britannica, Alex Strekeisen, Mindat

 

Por favor não partilhe as respostas. Para que continuem a existir earthcaches junte ao registo uma fotografia desse dia no ponto zero. Assim ajuda a acabar com as visitas fantasmas a lembrar o Walter Mitty.
Please do not share the answers. To make sure that earthcaches endure append to your log a photo of the day at ground zero. It helps to end ghost visits that resemble Walter Mitty.

 

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