비트바테르스란트

Witwatersrand
비트바테르스란트
Waterfall, Witwatersrand National Botanical Gardens.jpg
Walter Sisulu 국립식물원(옛 Witwatersrand 국립식물원)에 있는 Witpoortjie 폭포.이와 같은 폭포는 가우텡의 56킬로미터 길이의 석영 능선을 넘어 폭포처럼 흘러내리면서 아프리칸스어로 "하얀 물 능선"이라는 뜻의 "비트워터스랜드"라는 이름을 만들어냈다.
최고점
승진1,913 m (6,276 피트)
좌표26°12°13°S 28°23434eE/26.20361°S 28.04278°E/ -26.20361, 28.04278좌표: 26°12°13°S 28°2°34°E / 26.20361°S 28.04278°E / -26.20361; 28.04278
치수
길이56 km(35 mi) ESE/WNW
10km(6.2mi) NNE/SSW
지리
Witwatersrand is located in South Africa
Witwatersrand
비트바테르스란트
요하네스버그 부근
나라남아프리카 공화국
지방노스웨스트, 고텡, 음푸말랑가
지질학
조산증Vredefort 충격 구조
록의 시대아첸
암석의 종류석영, 복합체, 띠철석, 틸라이트셰일즈
등산
가장 쉬운 경로Gauteng 또는 Pretoria에서

Witwatersrand(/vttvvɑtəsrnt/)남아프리카공화국에 있는 길이 56km(35mi)의 스카프이다.이곳은 단단하고 침식에 강한 석영 변성암으로 구성되어 있으며, 그 위로 여러 개의 북쪽으로 흐르는 강이 폭포를 형성하고 있는데, 이는 아프리칸스어로 "[1]흰 물 능선"이라는 뜻의 비트와테르스란드라는 이름을 따왔습니다.이 동서로 달리는 스카프는 베드포드뷰(수술실에서 서쪽으로 약 10km[6mi] 떨어진 곳)에서 단 하나의 짧은 틈으로 추적할 수 있다. 탐보 국제공항)은 요하네스버그와 루두포트거쳐 서쪽의 크루거스도르프까지 동쪽에 있다(아래 [2]그림 참조).

이 스카프는 하이벨드의 주변 평야에서 약 200m(660ft) 위로 솟아 있는 폭 7-10km의 고원(또는 능선)의 북쪽 가장자리를 형성합니다.그림 같은 요하네스버그 교외의 전망대, Linksfield 능선과 어퍼 호튼 등을 비롯한 다수는 scarp 함께, Magaliesburg[3](비록 지역 주민들의 부분들을 언급하는 의견으로 북부 요하네스버그의 나머지 간과하고 위치한 절벽 Linksfield 능선, 파크 타운 리지나 전망대 승리 같은area-specific 이름을 사용하여.데시그램e)[4][5] 고원과 같은 구조 전체를 비트워터스랜드라고 부르기도 한다.고원의 해발 고도는 1700~1800m(5600~5900ft)이다.

위트워터스랜드 고원은 대륙 분단을 형성하고 있으며, 북쪽의 경류는 악어강림포포강을 통해 인도양으로 흘러들어가고, 남쪽의 경류는 발강통해 오렌지강으로 흘러들어 최종적으로 [2][6][7]대서양으로 흘러들어갑니다.

비트와테르스란드 암석에서 추출된 엄청난 의 금 때문에, 남아프리카 공화국의 화폐는 1961년 공화국 선언과 함께 랜드로 명명되었다.

Witwatersrandthe Rand는 이 지역을 따라 발전한 교란의 명칭으로, 비록 이 용어들이 사용되지[citation needed] 않고 있으며, WitwatersrandGauteng 지방의 초기 이름인 PWV(Pretoria-Witwatersrand-Verreeniging)에서 "W"로 표기되었다.이러한 맥락에서, 이 단체는 비트워터스랜드 대학(Wits University)과 없어진 랜드 아프리칸스 대학(RAU, 현재 요하네스버그 대학의 일부)을 포함한 기관과 이스트 랜드, 웨스트 랜드, 랜드버그와 같은 마을과 지역에 이름을 빌려주었다.

지질학

요하네스버그 도심 아래 비트바테르스란트 능선/고원을 지나는 남북 단면도.암석의 주요 부분군만 표시되며, 각 부분군은 다양한 조성의 여러 층으로 구성되어 있습니다.더 단단한 층은 언덕을 형성하고, 더 부드러운 층은 계곡을 형성한다.비트워터스랜드 슈퍼그룹의 가장 오래된 암석은 오렌지 그로브 쿼츠사이트 층을 형성합니다.이것은 북쪽의 스카프를 형성하고, 거기서 비트바테르스란드라는 이름이 유래되었습니다.오렌지 그로브 석영암 북쪽에 있는 화강암은 약 32억 년 된 것으로 남아프리카공화국의 많은 부분이 있는 카프발 크라톤 지하의 노출된 부분이다.(아래 그림을 참조해 주세요).이 그림을 더 넓은 맥락으로 배치하려면 기사 끝에 있는 브레데포르트 충격 구조를 통해 도식화된 지질학적 단면을 참조하십시오.

비트바테르스란트 고원은 약 29억7천만년 [8]전에 시작된 약 2억6천만년에 걸쳐 주로 퇴적암으로 이루어진 5000~7000m 두께(3.1~4.3mi)의 층으로 이루어져 있다."비트워터스랜드 슈퍼그룹"으로 알려진 모든 일련의 암석들은 매우 단단한 침식 저항성 석영, 띠 모양의 철석, 그리고 더 부드럽고 쉽게 침식되는 틸라이트, 진흙석, 그리고 거대한 덩어리로 이루어져 있다.가장 오래된 암석(29억7천만년 전에 퇴적)은 비트바테르스랑 고원의 북쪽 끝부분을 형성하고, 가장 어린 암석(27억1천만년 전에 퇴적)은 고원의 남쪽 끝을 형성하는 암석이다.

금은 현지에서는 뱅케트라고 불리는 슈퍼그룹의 젊은 멤버들의 재벌 지층에서 발견됩니다.이 금의 풍부함은 세계 어디에도 필적할 만한 자연이 없다.1886년 이 귀금속이 처음 발견된 이래 이 암석들에서 4만 톤(44,000 쇼트 톤) 이상이 채굴되었습니다.이는 오늘날 [2]전체 금의 약 22%를 차지한다.

모든 재벌들이 금을 가지고 있는 것은 아니며, (광부들에 의해 "리프"로 알려진) 금은 층 전체에 균일하게 분포되어 있지 않고, 재벌을 구성하는 조약돌들이 다른 곳보다 큰 줄무늬로 나타나는 경향이 있다.여기서 금은 다른 광물, 특히 황철광우라니네이트와 관련이 있으며, "플라이스펙 탄소"라 불리는 1mm(0.04인치) 미만의 작은 볼 또는 10~20mm(0.4-0.8인치) [1][8]두께의 연속된 층에서 발생하는 케로겐 또는 역청과 같은 탄소가 풍부한 물질과 관련이 있다.이 금괴들은 주로 비트바테르스란트 고원 남쪽에 있는 비트바테르스란트 슈퍼그룹의 젊은 층에서 발견된다.

요하네스버그의 지표면에 도달한 비트워터스랜드 슈퍼그룹 지층은 약 30°[2]의 각도로 남쪽으로 내려간다.그곳에서부터는 거의 모든 곳에 존재하지만 예외는 거의 없습니다(아래 참조). 어린 [9]바위로 덮여 있습니다.위트워터스랜드 슈퍼그룹의 매몰된 부분에서의 금 채굴은 때때로 [8][10]지표면 아래 4km(2.5mi) 깊이에서 이루어진다.

비트바테르스란트 분지

비트바테르스란트 분지와 주요 금광 지대
카본 리더 골드 오레, 블리부루이츠히트 골드 광산, 칼튼빌 골드필드, 웨스트 비트워터스랜드탄소 리더는 탄화수소가 풍부한 흑색 스트로마톨리틱 기간으로 천연 금과 우라니이트풍부하게 함유되어 있습니다.이것은 고대 충적 부채의 일부인 고엽체 퇴적물입니다.
요하네스버그 인근 비트워터스랜드에서 생산된 고급 금광석입니다.

비트와테르스란트 분지는 비트와테르스란트 산맥에서 지표면을 이루는 지하 지질층이다.세계에서 가장 많은 금 매장량을 보유하고 있으며, 4만 톤(1.39×10ozt) 이상의 금을 생산하고 있으며,[2] 이는 지표면에서 차지하는 전체 금의 약 22%에 해당합니다.이 분지는 트란스발오렌지 자유주의 옛 주에 걸쳐 있으며, 약 3억 [8]년 전에 시작된 약 2억 6천만 년 동안 주로 퇴적된 시생의 5000-7000m 두께의 퇴적암층으로 구성되어 있습니다."비트워터스랜드 슈퍼그룹"으로 알려진 모든 일련의 암석들은 석영, 띠 모양의 철석, 진흙석, 틸라이트, 그리고 일부 해양 용암 퇴적물로 구성되어 있다.대부분의 분지는 젊은 바위 밑에 깊이 묻혀 있지만, 자유주의 고텅과 주변 일부 지방에서 볼 수 있습니다.Gauteng의 아웃크롭은 Witwatersrand 능선을 형성하고 있으며, 여기서 분지와 그 바위가 그 이름을 따왔다.1886년 요하네스버그에서 [2][1]서쪽으로 5km 떨어진 랑글라그테 농장에서 금이 처음 발견된 것은 이 능선의 남쪽 부분이었다.이 금은 대기업에 박혀 있었기 때문에 처음에는 흙의 [2][1]움직임에 의해 기울어진 오래된 강바닥의 충적금일 것으로 추정되었다.그러나 강폭을 좁혀서 개발되었을 뿐만 아니라 깊이까지 발전한 것이 밝혀졌을 때, 이 복합체 지대가 퇴적 [1]승계의 일부라는 것을 깨닫게 되었다.이 복합기업은 "중앙 랜드 골드 필드"로 알려진 것을 정의하기 위해 총 50km의 연속 거리에 대해 동쪽과 서쪽으로 빠르게 추적되었습니다.

이후 비트와테르스란트 능선을 구성하는 바위가 아래쪽으로 내려앉아 북동쪽 에반데르에서 남서쪽 테우니센까지 길이 300km의 타원형 지대를 형성하고 남남쪽 스테인스루스에서 뻗은 너비 150km의 너비를 가진 비트와테르스란트 분지를 형성한다는 사실이 밝혀졌다.북서쪽의 [1]콜리그니로 가는 길, 키노스에 작은 분지를 가지고 있습니다.금은 이 분지의 북쪽과 서쪽 가장자리를 따라서만 발생하고 연속적인 띠에서는 발생하지 않는다.바위가 있는 금은 북쪽과 서쪽의 시조강들이 부채꼴 삼각주를 형성한 6곳으로 한정되며, 그 후 남쪽으로 "비트워터스랜드 해"로 흘러들어갔다. 비트워터스랜드 슈퍼그룹의 오래된 바위를 형성하는 초기 퇴적물이 퇴적되었다.이 금으로 된 부채꼴 삼각주들 중 일부는 현재 [2][1]지표면 아래 4km 깊이에 있다.비록 요하네스버그 주변의 많은 오래된 광산들이 현재 거의 고갈되었지만, 비트워터스랜드 분지는 여전히 남아프리카의 금과 세계 총 생산량의 대부분을 생산하고 있다., 우라늄, 이리듐은 금을 정제하는 [11]부산물로 회수된다.

지질학적 기원

비트와테르스란트 분지는 시생대에 만들어졌기 때문에 지구상에서 가장 오래된 지질 구조 중 하나입니다.그것은 불과 3억 년 전에 시작된 2억 6천만 년 동안 두 단계로 나뉘어 있었습니다.6천만 년 동안 지속된 첫 번째 단계는 얕은 바다에 퇴적물이 쌓여있었고, 쉽게 "비트바테르스란트 해"라고 이름 붙여졌다.그 결과 2500~4500m 두께의 퇴적층은 비트워터스랜드 암석의 "웨스트랜드 그룹"이라고 불린다.2억 년 동안 지속된 두 번째 단계는 첫 번째 단계부터 이어졌으며, 육지 퇴적물이 포함되었고, 이는 비트바테르스란트 해의 후퇴로 인해, 북쪽의 강들이 넓게 편조된 강 삼각주를 형성하고, 그 위에 풍부한 금의 퇴적물이 있는 해안 평야를 만들었다.이렇게 만들어진 2500m 두께의 암석은 "중앙 랜드 그룹"이라고 불립니다."웨스트 랜드 그룹"과 "센트럴 랜드 그룹"은 함께 "비트워터스랜드 슈퍼 그룹"을 형성하며, 그 수평 범위를 비트워터스랜드 [2][8][1]분지라고 합니다.

남아프리카에서의 사건에 중점을 둔 지구 지질 역사의 연대표.W는 Witwatersrand 슈퍼그룹, C는 Cape 슈퍼그룹, K는 Karoo 슈퍼그룹을 나타냅니다.이 그래프는 또한 지구상에 띠 모양의 철석이 형성된 시기를 나타내며, 이는 산소가 없는 대기를 나타낸다.지구의 지각은 하데스 연대에 전부 또는 부분적으로 녹았다. 따라서 지구상에서 가장 오래된 암석들은 40억 년도 채 되지 않았다.가장 먼저 형성된 미세 대륙 중 하나는 카프발 크라톤이었다.
부드러운 띠 모양의 철석을 깎아 만든 재떨이.이 바위를 구성하는 빨간색과 베이지색 층을 번갈아 보세요.철(III)산화물(FeO
2

3
)이 훨씬 풍부한 적색층은 시생합성시아노박테리아가 물에 용해된 철(II)(Fe2+
)과 빠르게 반응하는 산소생산하여 불용성 산화철(헤마타이트)을 형성한 기간 동안 쌓였다.
베이지층은 물에 용해된 산소2+
Fe의 고갈로 인해 산화철의 침전이 없었던(또는 훨씬 적은) 기간 동안 침전된 퇴적물입니다.
지구의 대기는 광합성 산소 생산 속도가 산화 가능한 물질과의2+
반응 속도를 초과하기 시작한 약 2억
년 전까지 산소가 없었다.[12]
현재의 남아프리카를 기준으로 빨간색으로 표시된 카프발 크라톤의 위치와 크기를 도표로 나타낸 것입니다.파란색 영역은 약 3억 년 전 "비트바테르스랑 해" 아래로 가라앉은 크래톤 부분을 나타냅니다.이 바다에서 퇴적물이 축적되어 궁극적으로 "비트워터스랜드 슈퍼그룹"의 "웨스트랜드 그룹" 부분을 형성하게 됩니다.젊은 "중앙 랜드 그룹"의 바위는 비트바테르스란트해가 특히 북쪽의 크라톤 상승의 결과로 남쪽으로 후퇴한 후 낮고 평평한 해안 평야(아래 그림 참조)에 축적되었다.CT 결과 케이프타운, D더반, B Bloemfontein, J요하네스버그 및 K킴벌리가 나타났습니다.
43000m의 침전물이 유역에 이미 퇴적된 후 비트와테르스란드 바다로 흘러들어간 강의 도해도는 이미 제시되었다.북쪽의 산을 따라 빠르게 흘러내리는 강들은 이제 넓고 평평한 해안 평야 위를 흘러 천천히 편조된 강들의 넓은 삼각주를 형성하고, 산에서 흘러내린 무거운 물질들(코블, 금, 우라늄, 철 황철석 등)은 "센트럴 랜드 그룹"의 퇴적물을 형성한다.오늘날의 금광석은 델타 화석에 한정되어 있다.
남아프리카의 풍경 아래 있는 카프발 크라톤(카키색 지역)의 위치, 그리고 바다로 흘러드는 6개의 강의 넓고 강 삼각주에 금이 퇴적되어 무거운 물질(코블, 금, 우라늄 황철광 등)이 모두 땋아져 있을 때 움츠러든 얕은 비트와테르란드해(연청색)의 위치.삼각주의 강(왼쪽 그림 참조)이 금광상 대부분은 남아프리카의 지표면 깊은 곳에 있지만, 비트와테르스란트 산맥을 따라 돌출부(표면에서의 유출부)를 형성하고 있다.이렇게 설정된 6개의 금광은 서쪽에서 시계 방향으로 Welkom, Klerksdorp, Carletonville, West Rand, East Rand,[1] Evander의 북쪽 해안으로 이동한다.

시조 [13]언의 초기 단계에는 대륙이 없었지만, 섬 호가 형성되었다.약 3억 9천만 년 [8]전 지구상에 형성된 최초의 미세 대륙 중 하나인 카프발 크라톤의 형성을 이끈 것은 이 섬 호들 중 몇 개의 결합이었다.그 크기와 위치는 오늘날 남아프리카에 비해 왼쪽에 있는 도표에 나와 있다.약 3억 년 전, 기초 무연기권의 국지적 냉각은 이 대륙의 남동부 지역의 해수면 [8]아래로 침하를 야기했다.새로 형성된 비트바테르스랑 바다의 바닥은 부드럽게 침식된 화강암으로 이루어져 있었다.약 2억 9천만 년 전에 북쪽에서 강으로 유입된 모래 퇴적물이 화강암에 퇴적되기 시작했습니다.이 모래 층은 결국 압축되어 비트와테르스란드 슈퍼그룹의 가장 낮은 층인 오렌지 그로브 쿼츠사이트를 형성하게 됩니다.이 석영층은 요하네스버그의 화강암 기반 위에 놓여있는 것을 볼 수 있으며, 56km 길이의 동서 능선을 형성하고 있으며, 이 능선 위에서 북쪽으로 흐르는 여러 개의 강이 폭포를 형성하고 있으며, 이로 인해 아프리카어로 "백수의 다리"라는 뜻의 비트워터스랜드라는 이름이 생겨났습니다.

NE(왼쪽)와 SW(오른쪽)의 단면도와 2020만 년 된 브레데포르트 충격 구조 사이의 개략도 및 그것이 어떻게 현대 지질 구조를 왜곡했는지.현재 침식 수준이 표시됩니다.요하네스버그는 비트바테르스란트 분지(노란색 층)가 왼쪽 분화구 테두리 바로 안쪽의 "현재 표면" 선에 노출되어 있는 곳에 있습니다.확장이 아닙니다.

광합성 시아노박테리아[12]출현하고 충분히 발달하기 전인 약 2억 년 전까지만 해도 지구 대기에는 활성산소가 없었다.이러한 미생물에 의해 생성된 산소는 특히 물에 용해된2+ Fe 이온과 빠르게 반응하여 불용성 적색 산화철(헤마타이트)을 침전시켰다.다양한 이유로 미세 입자 진흙의 침전은 산화철의 강수량이 다소 적은 주기적 증상에 의해 영향을 받았다.그 결과 붉은색과 베이지색의 진흙 층이 번갈아가며 형성되었으며, 진흙 층은 결합하면 띠 모양[12]철석이 되었다.

바다가 깊어지면서 미세한 입자와 진흙 퇴적물이 쌓였다.지리적 조건의 변화로 진흙에서 모래, 자갈, 띠철석 등 다양한 퇴적물이 쌓였다.2억9천만년 전의 틸라이트 퇴적물은 지구상 최초의 [8][14]빙하 현상을 나타낸다.6천만 년 이내에 최대 4500m의 퇴적물이 화강암 기반에 축적되어 비트와테르스란트 슈퍼그룹 [2][8][14]전체 두께의 60% 이상을 차지하는 암석의 "웨스트랜드 그룹"이 되었다.

카프발 크라톤 북쪽의 융기(산형성)는 퇴적물의 "웨스트랜드 그룹"의 퇴적물이 끝날 무렵에 위트바테르스란트 바다가 후퇴하게 했다.현재 요하네스버그가 위치한 크라톤 지역은 거대한 강기슭 평원이 되었고, 이는 축소된 바다의 북쪽과 서쪽 해안선 전체를 따라 동쪽에 있는 에반데르에서 요하네스버그, 칼튼빌을 거쳐 남쪽으로 남서쪽에 있는 클럭스도르프와 웰콤에 이르는 호 모양으로 뻗어 있었다.강들은 산에서 내려온 모든 무거운 물질들이 퇴적된 많은 교차하고 느린 흐름의 수로를 가지고 편조된 삼각주를 형성했다: 큰 조약돌과 금, 철황철, 그리고 우라니네이트와 같은 무거운 광물.그 금은 자유로운 원소 형태였다.시아노박테리아는 미네랄이 풍부한 [2][8][14]물에서 비교적 풍부하게 자랐다.금의 퇴적물과 관련하여 발견되는 케로겐, 즉 역청(bitumen)은 거의 확실히 이러한 고대 [8]광합성 미생물의 잔재를 나타낸다.

그 후 2억 년 동안 범람원이 반복적으로 침수되고, 때때로 침식되고, 퇴적물이 다시 퇴적된 것이 분명하다.그 결과 "중앙 랜드 그룹"이라고 불리는 2500m 두께의 암석층이 형성되었고, "웨스트 랜드 그룹"과 함께 "비트워터스랜드 슈퍼 그룹"을 형성했습니다.오늘날 경제적으로 매우 중요한 것은 현지에서는 뱅킷이라고 불리는 대부분의 금 보유 대기업을 포함하고 있는 젊은 센트럴 랜드 그룹이다.

"센트럴 랜드 그룹"의 퇴적물은 2억7천5백만 [8]년 전에 분출된 벤터스도르프 라바를 형성하는 거대한 용암 분출로 인해 갑자기 끝이 났다.이러한 용암 분출의 원인은 추측의 문제이다.그것은 카프발 크라톤과 짐바브웨 크라톤이 충돌한 것과 관련이 있을 수 있으며, 결국 하나로 합쳐져 하나의 대륙 단위를 형성하게 된다.

거대한 운석이 직경 300km의 충돌 크레이터를 만든 브레데포트주변 지역의 도식도.빨간색 점은 충돌 지점을 나타냅니다.외부 원의 반경은 150km이며, 분화구 가장자리의 대략적인 위치를 나타냅니다.내부 원은 중심에서 100km 거리를 표시합니다.비트와테르스란드 암석(노란색 영역)의 돌출부(표면 노출)는 충격 지점에서 25km 떨어진 곳에 위치하며, 다시 중심에서 약 80-120km 떨어진 곳에 위치한다.지역 내 중요한 마을과 도시의 위치가 적절한 위치에 표시된다.요하네스버그 지역의 세부 사항의 빨간색 선은 "비트워터스랜드"라는 이름을 붙인 스카프/다리 위치를 나타냅니다. 보라색 선은 요하네스버그 바로 남쪽의 표면에 주요 금색 암초가 있는 위치를 나타냅니다.

비트와테르스란트 분지의 지질과 요하네스버그 지역의 노출에 큰 영향을 준 마지막 사건은 2020년 전 [2][8]요하네스버그 남서쪽 110km 지점까지 거대한 운석 충돌이었다.그 충격은 이 거대한 사건의 지질학적 잔해인 브레데포트 돔의 이름을 붙인 현재의 마을과 가까웠다.이 충돌의 흔적은 지구상에서 가장 오래된 것들일 뿐만 아니라 오늘날 [2][8]지구의 지질에 흔적을 남긴 가장 큰 유성 충돌 중 하나이다.지름 10-15km의 운석은 지름 300km의 분화구를 만들어 그 원 안에 있는 모든 암석 지층을 뒤틀었다.요하네스버그는 이 충돌구 바깥쪽 가장자리에 있다.충돌 직후에는 모든 지하 지층이 상승 및 상승하여 위트워터스랜드 바위가 충돌 중심에서 25km 떨어진 원호 모양으로 노출된다.불행히도 이 농경지에는 금광상이 없다.그러나 운석 충돌로 인해 분화구 내부의 비트워터스랜드 분지가 낮아졌다.이것은 나중에 그것을 침식으로부터 보호했다; 그러나 더 중요한 것은, 그것을 요하네스버그 [8]근처의 분화구 테두리 근처에 표면으로 가져간 것이다.사실, 브레데포트 돔 바로 근처에 있는 비트바테르란드 돌출부(즉, 암석들이 표면에 드러나는 곳)를 제외하고, 실질적으로 다른 모든 돌출부들은 충돌 분화구 중심에서 서쪽으로, 북서쪽으로,[9] 북동쪽으로 약 80-120km 떨어진 호에서 발생한다.따라서, 2000만년 전 브레데포트 소행성 충돌이 없었다면, 우리는 남아프리카 표면 아래에 있는 풍부한 금광상을 발견하지 못했거나, 남쪽 표면에서 킬로미터 두께의 퇴적물을 끊임없이 제거하는 동안 그것들이 침식되었을 가능성이 있다.비교적 최근의 지질학적 과거 헤르니아 아프리카 고원: 즉, 지난 1억 5천만 년, 특히 지난 2천만 [8]년 동안.

금의 기원

지구의 과 다른 중금속의 대부분은 지구의 핵에 갇혀 있다.텅스텐 동위원소 연구의 증거는 지각에 있는 대부분의 금이 3억 9천만 년 전(즉, 카프발 크라톤이 형성될 당시) 운석 충돌로 인해 생긴 맨틀의 금에서 나온다는 것을 보여준다.운석 사건이 일어난 금은 지구의 [15]핵이 분리되고 수백만 년 후에 발생했다.비트와테르스란트 유역의 금은 주변의 금빛이 풍부한 그린스톤 벨트에서 북쪽과 서쪽으로 흘러내린 시건강 삼각주에 매장되었다.레늄-오스뮴 동위원소 연구는 이러한 광상의 금은 그린스톤 [16]벨트에 존재하는 코마티이트로 알려진 3억 년 된 맨틀에서 유래한 특이한 침입으로부터 나온 것으로 나타났다.

고대 비트바테르스란트 암석을 채굴한 결과

요하네스버그 남쪽의 암석들이 명백하게 움푹 패이고, 예측할 수 없는 싱크홀, 지표면 불안정성, 그리고 [17]지진을 야기하는 것을 제외하고, 산소가 없는 상태로 놓여진 암석들의 표면에 도달하는 것은 예상치 못한 결과를 가져왔다.비트와테르스랑의 금광에 비교적 풍부한 황철광(FeS)은2 불용성 산화철(FeO23)과 황산24(HSO)으로 산화된다.따라서 광산 폐기물이 산화된 빗물과 접촉하면 황산이 지하수로 방출된다.산광산 배출은 소위 이 현상으로 불리는 주요한 생태학적 문제가 되었다. 왜냐하면 산광산 폐기장에서 발견되는 우라늄, 카드뮴, , 아연, 구리, 비소, 수은과 같은 많은 중원소를 녹여 지표수와 [8][17][18]지하수로의 통행을 용이하게 하기 때문이다.미류지는 평균 100mg/kg의 UO38 포함하고 있으며, 우라늄은 사람의 [19]머리카락에서 측정 가능하다.

황산은 콘크리트와 시멘트 구조물도 침식시켜 건물과 [17][18]교량의 구조적 손상을 초래한다.

역사

비록 금은 바버튼과 필그림의 휴식처와 같은 남아프리카의 여러 장소와 비트워터스랜드 근처의 몇몇 장소에서 발견되었지만, 이것들은 금은 지구상의 다른 곳에서 항상 발견되었던 형태의 현대의 강, 혹은 석영 광맥에서 충적된 농축물이었다.조지 해리슨이 1886년 2월 조지 워커와 함께 요하네스버그에서 서쪽으로 5km(3마일) 떨어진 농장에서 금을 발견했을 때, 그들은 이것이 지구의 [1][2]움직임으로 인해 기울어진 오래된 강바닥의 충적금이라고 추정했다.그러나 강폭을 좁혀서 개발되었을 뿐만 아니라 깊이까지 발전한 것이 밝혀졌을 때, 이 복합체 지대가 퇴적 [1]승계의 일부라는 것을 깨닫게 되었다.해리슨은 메인 리프 대기업(위의 그림 참조)을 우연히 발견했다.이 복합기업은 "중앙 랜드 골드 필드"로 알려진 지역을 정의하기 위해 총 50km(31mi)의 연속 거리에 대해 동쪽과 서쪽으로 빠르게 추적되었다.

비트바테르스란드에서의 금 생산
1898년부터 1910년까지[20]: 134
연도 의 수
지뢰
금 생산량
미세한 온스
가치
(백만 GB†)
관련있는
2010년 가치
(백만 GB†)[21]
1898 77 4295608 £15.14 6910파운드
1899년(1월~10월) 85 3946545 £14.05 6300파운드
1899년 11월 ~ 1901년 4월 12 574043 £2.02 £908
1901년(5월~12월) 12 238994 £1.01 £441
1902 45 1690100 £7.18 3090파운드
1903 56 2859482 £12.15 5220파운드
1904 62 3658241 £15.54 6640파운드
1905 68 4706433 £19.99 8490파운드
1906 66 5559534 £23.62 9890파운드
1907 68 6220227 £26.42 10800파운드
1908 74 6782538 £28.81 11700파운드
1909 72 7039136 £29.90 12200파운드
1910 63 7228311 £30.70 12400파운드

해리슨은 당시 주드 아프리칸세 르푸블리크(ZAR) 정부와 그의 주장을 선언했고, 1886년 9월 폴 크루거 대통령은 9개의 농장의 공공 광산 채굴을 1886년 [2]9월 20일부터 선언하였다.이것은 역사적인 비트워터스랜드 골드 러시를 예고했다.해리슨은 그 지역을 떠나기 전에 그의 권리를 10파운드 미만으로 판 것으로 추정되며, 다시는 그에게서 연락이 오지 않았다.

조지 해리슨 공원 거리 입구

해리슨의 원래 조커즈 클레임 19호는 1944년에 국가 기념물로 지정되었고 해리슨 [22]공원으로 명명되었다.그 공원은 나스렉 [2]로드 바로 서쪽의 번잡한 메인 리프 로드 위에 있다.1887년 세실 존 로즈는 자본금 25만 파운드로 남아프리카 최초의 광산 회사인 런던에서 "The Gold Fields of South Africa"를 등록했다.그의 형 토마스가 초대 [2]회장이었다.

「 」를 참조해 주세요.

추가 정보

  • Breeckenridge, Keith Derek(1995) 동의의 시대: 남아프리카 금광에서의 법, 규율, 폭력, 1910~1933년.노스웨스턴 대학교, 에반스턴, 일리노이주
  • 캠맥, 다이애나 (1990) 더 랜드 워: 위트워터스랜드와 영국-보어 전쟁 1899-1902.런던: 제임스 커레이
  • Hard, Norman(1966) 1922: 랜드에서의 반란.요하네스버그: 블루 크레인 북스

레퍼런스

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  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Norman, N.; Whitfield, G. (2006) 지질 여정. 페이지 38-49, 60-61.케이프타운: 스트루익 출판사.
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  16. ^ 커크, 제이슨, 조아킨 루이즈, 존 체슬리, 스펜서 타이틀리,남아프리카에서의 금의 기원, 미국 과학자, 제91권, 2003년 11월 - 12월, 534–531페이지 [2]
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  21. ^ 영국 파운드 금액의 상대적 가치 측정 – 평균 수익, 2011년 1월 27일 취득
  22. ^ "Outcrop of Main Reef Group of Conglomerates Langlaagte Johannesburg-9/2/228/0196". South African Heritage Resource Agency. Archived from the original on 22 February 2014. Retrieved 4 February 2014.

외부 링크