Создание реалистичной карты мира - Минералогия

Этот запрос является частью статьи о ресурсах по построению мира .


Я знаю, как формируются континенты и как они развиваются с течением времени, но как это выглядит под поверхностью? Кора планеты в основном состоит из горных пород, но есть и различные типы минералов, разбросанных вокруг. Они могут быть весьма ценными для тех, кто может их найти.

Как понять, каких полезных ископаемых ожидать в конкретных районах планеты?

Я не геолог и поэтому понятия не имею, слишком ли широк вопрос. Если вы так думаете, сосредоточьтесь на нативных элементах .

Меня больше всего интересуют: Золото, серебро, медь, железо, свинец, олово, цинк, платина, натрий.


Примечание:

Это часть серии вопросов, которые пытаются разбить процесс создания мира от первоначального создания суши до эрозии, погодных условий, биомов и любых других связанных тем. Пожалуйста, ограничьте ответы этой конкретной темой, а не переходите к другим областям, поскольку другие темы будут охвачены другими вопросами.

Все эти вопросы предполагают земной сферический мир на орбите в обитаемом диапазоне.


См. другие вопросы из этой серии здесь: http://meta.worldbuilding.stackexchange.com/questions/2594/creating-a-realistic-world-series

И вы, возможно, захотите пересмотреть добычу натрия. На YouTube есть несколько развлекательных видеороликов о воздействии натрия на воду.
Возможно, вы захотите заглянуть в Dwarf Fortress... Я знаю, что у него слишком подробный алгоритм генерации мира, включая всевозможные типы горных пород, минералы и еще много чего.
@Vincent Вы начинаете с планеты Земля и движетесь вперед, или вы изобретаете свой собственный мир с нуля?
@Green Это для создания мира с нуля.

Ответы (6)

Составление минералогической карты требует списка необходимых ресурсов и небольшого создания чертежа. Горные породы бывают трех видов: осадочные, изверженные и метаморфические. Каждый тип породы формируется по-разному и обеспечивает различные ресурсы.

Поскольку эта карта предназначена для мира с нуля, автор может делать все, что захочет/нужно, чтобы продвинуть историю вперед. До тех пор, пока соблюдаются рудные семейства, только геолог укажет на любые ошибки или несоответствия. Это особенно верно, поскольку вы можете изобретать геологическую историю в соответствии со своими потребностями, и большинство историй не вдаются в безумные подробности геологической истории вашего мира.

магматический

Магматические породы образуются из магмы, как правило, в вулканах, хотя и не всегда. Они имеют плотную кристаллическую структуру и их трудно сломать. Примеры включают базальт и гранит.

осадочный

Осадочные породы образуются из разрушенных ветром или водой кусков горных пород, которые затем оседают в стабильном месте. Время и давление сплавляют каменные зерна вместе, образуя новый тип камня. Большинство окаменелостей динозавров находят в осадочных породах.

Метаморфический

Метаморфические породы когда-то были магматическими или осадочными породами, но изменились под воздействием тепла и давления в земной мантии или коре.

Особенности элемента

Золото Существует четыре способа добычи золота: россыпная добыча, добыча твердых пород, добыча и переработка побочных продуктов. Добыча россыпей осуществляется с помощью шлюзовых затворов и лотков. Если вы слышали термин «промывка золота», то это россыпная добыча. Он имеет самый низкий барьер для входа из всех методов и опирается на один из трех видов поверхностных месторождений золота.

Серебро, олово и свинец часто встречаются вместе в отложениях галенита в метаморфических или осадочных породах.

Медь , никель и платина часто встречаются вместе.

Цинк часто встречается одновременно с никелем или свинцом.

Железо происходит из метаморфических и магматических пород. Лучшая железная руда — магнетит .

Натрий «добывается» из солевых отложений, обычно высохших древних океанских бассейнов. Учитывая мягкую природу хлорида натрия, необычно, что они будут обнаружены на поверхности из-за выветривания.

Нефть обычно добывается из осадочных пород, но также может поступать из магматических и метаморфических пород .

Алмазы происходят из метаморфических пород, образовавшихся глубоко в мантии .

Общий процесс

  1. Решите, какие ресурсы вы хотите использовать в своей истории. Список может быть таким длинным, как вы можете стоять.
  2. Посмотрите, какой вид камня дает этот ресурс.
  3. Если история рассчитана на взрослую аудиторию, размещение такого количества ресурсов рядом друг с другом может вызвать недоверие. Если история предназначена для детей или молодых людей, они, вероятно, не будут знать достаточно о геологии, чтобы понять, что происходит что-то странное.
  4. Нарисуйте карту трех типов горных пород вашего мира. (см. образец ниже)

Распространение рока в США

  1. Вы можете создавать карты более конкретных типов горных пород для конкретных областей. Как вы можете видеть, очертания различных каменных зон имеют тенденцию слипаться, но не часто образуют жесткие границы.

Распространение рока в Великобритании

  1. Продолжайте делать карты настолько подробными, насколько вам нужно, чтобы удовлетворить ваши потребности.
  2. При желании проведите проверку на вменяемость у геолога, чтобы убедиться, что ваша карта имеет смысл. Earth Science SE — хорошее место, чтобы спросить, если у вас нет под рукой геолога.

Вывод

Как автор, вы можете придумать любую геологию, которая вам нужна, чтобы удовлетворить потребности вашего рассказа. Хотя это маловероятно, но не исключено, что залежи магматических, метаморфических и осадочных пород находятся на расстоянии пешей прогулки друг от друга. Это просто зависит от геологической истории этой области, и у вас есть миллиарды лет мировой истории, чтобы сделать геологию именно такой, какой вы хотите.

Я начал искать некоторые металлы (серебро, золото, медь), и мне трудно разделить их на три группы. Что касается серебра, его можно найти с другими металлами и всевозможными рудами, включая аргентит, но на самом деле не указано, где его можно найти. Однако я также нашел эти 2 сайта: mindat.org/min-3664.html и минералы.net /mineral/silver.aspx.
Они классифицируют различные ресурсы по типу пород.
Не знаю, как я никогда не видел этот ответ, но сделано хорошо.
@Джеймс Спасибо! Надеюсь, это поможет вам в построении вашего мира.

Отказ от ответственности: я не геолог.

Преамбула

Все минералы, перечисленные в последующем посте (золото, серебро, медь, железо, олово), являются элементами. Ни один из этих элементов не может быть создан на Земле. Условия для создания этих элементов требуют сверхновых или других подобных событий, которые не происходят на Земле. Когда люди обнаруживают жилы или залежи этих элементов, эти отложения являются результатом миллионов лет концентрации этих элементов в одном месте благодаря эрозии и другим природным силам.

Золото, серебро и железо: эти элементы присутствуют в микроскопических количествах по всему миру. Они слишком тяжелы, чтобы быть частью атмосферы, поэтому падают на землю. Затем из-за эрозии эти микроскопические количества минералов концентрируются в самых нижних областях (для тех, кто знаком с исчислением, они концентрируются в локальных минимумах). Здесь также имеет тенденцию скапливаться вода. Со временем вода имеет тенденцию попадать в океан (или озера). Эти микроскопические минералы уносятся вместе с водой. Следовательно, эти микроскопические количества имеют тенденцию концентрироваться на значительных уровнях в океане (или озерах).

Несколько слов об озерах: подойдут не все озера. Микроскопические количества золота не плавают в космосе сами по себе. Есть и много других полезных ископаемых. Озера, которые в конечном итоге содержат достаточное количество микроскопических минералов, чтобы начать формировать жилы сами по себе, также будут содержать значительное количество других минералов. Следовательно, люди (или, предположительно, любые другие разумные виды, которые пьют пресную воду) будут рассматривать эти водоемы как минеральные источники, солоноватые или иным образом явно не пресные.

Теперь у вас есть большой объем солоноватой воды с кучей атомов минералов. Это хорошее начало, но нужно больше. В этом процесс получения золота и серебра отличается от процесса получения железа.

Золото серебро:

Если вы поместите одну крупинку золота комнатной температуры рядом с другой крупинкой золота комнатной температуры, они не соединятся самопроизвольно. Вам нужно много тепла. В природе это обычно встречается в подводных вулканах, жерлах магмы и гейзерах. Чтобы найти эти жерла, вы обычно ищете либо 1) край континентальной плиты, либо 2) очень тонкую часть земной коры. При достаточном количестве морской воды, проходящей над источником тепла, золото или серебро начинают сливаться из воды. Золото и серебро имеют относительно низкую температуру плавления по сравнению с другими минералами. Вот почему вены обоих чрезвычайно чисты. Если у вас есть капля расплавленного кварца и золота, смешанных вместе, кварц затвердеет раньше, чем золото. (Если вы когда-нибудь внимательно смотрели на кубики льда, вы увидите тот же процесс. Вода затвердевает раньше, чем примеси. Таким образом, все примеси оказываются в одном и том же месте.) Итак, теперь у вас есть куча золотых и серебряных жил, остывающих на дне океана рядом с магмой на краю континентальной плиты. Здесь чаще всего находятся золото и серебро. К сожалению, людям будет трудно добраться до него. Подробнее об этом через минуту, когда я сделаю паузу, чтобы обсудить железо, медь и олово.

Утюг:

Железо любит кислород. Когда железо встречается в природе, оно обычно является частью какого-то другого типа горной породы. Гематит распространен. Следовательно, чтобы железо образовалось из воды, вам нужно, чтобы вода была очень неподвижной и содержала необычно большое количество кислорода. Для этого хорошо подходят торфяники. Этот процесс имеет тенденцию идти волнообразно. У вас сильный период роста ваших водорослей, кислород повышается, железо концентрируется. Водоросли погибают, кислород падает, другие минералы концентрируются. Водоросли цветут, железо снова концентрируется. Этот процесс продолжается на протяжении тысячелетий, и в итоге вы получаете кучу камней, состоящих из чередующихся слоев железа и чего-то еще, лежащих на дне болота. Эта порода называется полосчатой ​​рудой.

Медь:

Расплавленная медь находится в мантии земли. Когда богатая медью магма остывает, внутри какой-то другой породы появляются медные жилы. Кварц распространен. Как обсуждалось в разделе о золоте и серебре, магма обычно находится в вулканах, на краю континентальных плит под океаном, глубоко под горячими источниками и везде, где земная кора необычайно тонкая. Золото, серебро, медь, свинец и цинк обычно встречаются вместе, потому что все эти предметы каким-то образом связаны с магмой и все они имеют одинаковые температуры плавления.

Банка:

Подобно меди, в мантии присутствует расплавленное олово. Когда богатая оловом магма остывает, образуются оловянные жилы. Однако, в отличие от меди, олово обычно не образует чистых прожилок. Олово обычно встречается в составе касситеритовой руды. Касситеритовая руда каким-то образом связана с гранитом. Обычно гранит образуется, когда магма остывает очень и очень медленно. Когда магма остывает под поверхностью, у вас больше шансов получить гранит, чем если бы магма превратилась в лаву.

Доступность:

Теперь у вас есть жилы полезных ископаемых, но они находятся глубоко под землей и обычно недоступны для людей. Тектоника плит поднимает их на поверхность. Сначала они погребены под слоями ила, отложений и других полезных ископаемых. Если полезные ископаемые находятся в низменных районах континента, эрозия выбрасывает больше грязи и отложений поверх минералов. Как только тектоника плит переносит минералы на возвышенности (т. е. становится частью гор), эрозия (преимущественно из-за действия воды) удаляет верхние слои отложений и обнажает минералы. Видимые куски полезных ископаемых находятся в ручьях гор. Это говорит людям, что поблизости есть вены, и они отправляются на их поиски.

В заключение:

Эти минералы могут образовываться везде, где ваш континент когда-то был покрыт солоноватой водой или когда-то находился близко к мантии. В основном везде. Но их станет (относительно) легко найти только тогда, когда водная эрозия и гравитация помогут удалить промежуточные слои ила и начнут показывать минералы. Вы ищете горы у океанов в тектонически активных регионах (ожидайте землетрясений и, возможно, подводных вулканов). В случае с золотом и серебром вы также ищете горячие минеральные источники в любой точке мира. Олово обычно находится в составе касситеритовой руды в ручьях вблизи богатых гранитом гор. Медь обычно находится в жилах кварца, возможно, в сочетании с золотом, серебром, свинцом или цинком, в местах, которые когда-то были расплавленными. Железо находится в составе гематитовой руды в болотах или горах, которые когда-то были болотами.

Я оставляю вас всех с этой цитатой из книги HW Brands «Золотой век: Калифорнийская золотая лихорадка и новая американская мечта» (местоположение Kindle 7451), приписываемой Эдварду Харгрейвсу, 49 лет: «Мое внимание, естественно, было привлечено к форме и геологической структуре окрестностей, и вскоре мне пришло в голову, что восемнадцать лет назад я путешествовал по стране, очень похожей на ту, в которой я находился сейчас, в Новом Южном Уэльсе. Я сказал себе, что есть тот же класс горных пород, сланцев, кварца, гранита, красной почвы и всего остального, что кажется необходимым для образования золотого прииска». Затем Харгрейвс использовал это наблюдение для поиска золота в Новом Южном Уэльсе и нашел его. Следует отметить, что этот тип местности не гарантирует получение золота. Это также не единственная местность, в которой можно найти золото.

Для исследования этого поста я использовал сайты www.Reference.com, www.australianminesatlas.gov.au, www.amnh.org, www.geology.com, www.mindat.org, The Age of Gold: The California Gold Rush и «Новая американская мечта» HW Brands и «Геология для чайников» Алисии М. Спунер.

Добро пожаловать в миростроительство. Это очень хорошо изученный пост, я надеюсь, что вы останетесь, чтобы помочь дать другие отличные ответы. Я отредактировал ваш пост, добавив некоторые заголовки разделов жирным шрифтом, чтобы сделать его более удобным для глаз. +1
Добро пожаловать на WB.SE! Очень подробный ответ, здорово! Продолжать идти! +1 от меня тоже
Спасибо вам обоим! Мне было очень весело отвечать на этот вопрос.
Это приятно слышать. Вы, вероятно, найдете здесь еще много вопросов, которые очень интересно читать и отвечать;) С нетерпением жду этого.
Вау, большое спасибо за это. Это тема, которая, я считаю, очень важна для тех из нас, кто любит действительно детализированное построение мира, но в то же время редко бывает достаточно информации о ней в одном месте. Это тот ответ, на который я надеялся, когда назначал награду за этот вопрос.

Опять же, я не геолог, но неплохо было бы начать с определения того, где лежат границы взаимодействия тектонических плит. В этих областях часто наблюдается высокий вулканизм, они могут быть плодородными и полными магматических пород, металлов и элементов, которые обычно не встречаются в других местах.

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, — это геологическая история вашей планеты. Если область в далеком прошлом планеты была болотистой местностью, сейчас она могла иметь большое количество отложений мела и кремня или была спрессована в уголь. Точно так же древние океаны доставляли запасы нефти или просто были богаты питательными веществами. Прошлые вулканы, которые с тех пор были либо разрушены эрозией, либо погружены в воду (уверен, что это правильный термин?), могли дать залежи драгоценных камней вблизи поверхности или полезные металлические жилы.

Погода – еще одна важная проблема. Области с высокой эрозией часто обнаруживают месторождения полезных ископаемых, в то время как области с сильным отложением материала могут казаться скудными ресурсами. Объединив это с абзацем выше: старый океан может стать известняковой территорией, которая легко подвергается эрозии, обнажая ценные месторождения полезных ископаемых. Это также приводит к следующему пункту:

Некоторые материалы, такие как золото, легче всего найти вблизи водных путей, которые медленно размывают месторождения. Его не нужно добывать, вместо этого его можно промыть или собрать, и это довольно очевидно, если вы смотрите на доиндустриальную или очень раннюю цивилизацию.

Мел и кремень не связаны с болотами, они образуются на дне теплых мелководных морей. Мел образуется в основном из микроскопических пластинок карбоната кальция, полученного из мертвого фитопланктона.

Даже мы, космологи и компьютерщики, занимающиеся этой областью, не понимаем, как именно происходит этот процесс, но позвольте мне посмотреть, смогу ли я дать вам ответ с точки зрения этого космолога.

Во-первых, вам действительно нужно понять, как образуются металлы — от Большого взрыва или космических лучей до того, что находится внутри разных типов звезд, и как и сколько или мало выбрасывается при взрыве звезды. Даже искусственные металлы/элементы (Периодическая таблица ниже).

Когда звезда взрывается, она разбрасывает все свои тяжелые металлы, золото, серебро, медь, железо, свинец, олово, цинк и т. д. на 360 градусов.

Но не каждая взрывающаяся звезда производит все металлы. Некоторые звезды производят всего несколько звезд, как объясняется в этой статье National Geographic .

Периодическая таблица, показывающая, что производит наши элементыВерсия периодической таблицы, указывающая основное происхождение элементов, найденных на Земле. Основной источник земных элементов выше 103 (лоуренсий) создан человеком и не включен. (Источник: Cmglee — под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)

Теперь, когда звезда начинает коллапсировать сама на себя, тяжелые металлы начинают формироваться из железа, а более тяжелые металлы остаются ближе всего к ядру звезды, например, золото, поэтому это один из самых редких металлов. И теория также утверждает, что, поскольку эти материалы тяжелее, они, скорее всего, связаны гравитацией, которая увеличивает их скорость убегания.

Однако, особенно в отношении золота и серебра, физики расходятся во мнениях относительно того, как создаются эти металлы, какой тип звезды необходим для их образования. Многие не отказываются ни от одного из самых тяжелых металлов.

Долгое время для производства золота требовалась сверхновая, но в статье 2013 года в Smithonsian Magazine цитируется исследование, согласно которому астрономы теперь считают, что золото образуется при столкновении двух нейтронных звезд. Эти звезды размером с небольшой город, но почти вдвое превышают плотность нашего Солнца.

Недавно было обнаружено, что Земля подверглась бомбардировке радиоактивным железом-60 от нескольких близко взорвавшихся звезд, как в этой статье SpaceAnswers.com . И даже в этой статье говорится, что на Земле отложилось мизерное количество.

Итак, второе, что происходит, когда звезда взрывается, кроме того, что ее материалы разбрасываются во всех направлениях, она не выбрасывает все подряд. Чем тяжелее металл, тем меньше его выделит звезда. Вы поймете почему, когда посмотрите на поперечное сечение звезды, когда она вот-вот взорвется.

Итак, с точки зрения непрофессионала, теперь вы знаете, что выбрасывается из взрывающейся звезды, и в порядке убывания количества. Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что более тяжелые объекты имеют тенденцию слипаться или из-за своей массы связываться друг с другом под действием силы тяжести. Таким образом, золото будет слипаться с другими золотыми элементами, серебро с серебром, медь с медью и так далее.

По мере того, как начинает формироваться аккреционный диск (теперь известно, что взрыв сверхновой действительно производит весь материал для образования новых звезд), эта смесь сгустков металлов и пыли (которые в конечном итоге образуют камни) начнут притягиваться друг к другу.

Проблема в распространении вне сверхновой. Вот почему в некоторых местах на Земле вы находите тонны и тонны золота в прожилках и больших кусках, а в других местах нет даже спец. Это связано с ранним формированием, когда элементы имеют тенденцию оставаться вместе в виде комков.

Медь, более распространенный минерал, встречается почти по всей Земле, но она также будет концентрироваться в определенных областях по той же причине, что и золото. Но поскольку это более легкий металл, большая его часть выбрасывается из звезды, и он будет концентрироваться в больших количествах в большем количестве мест на Земле.

Теперь, когда Земля формируется, она расплавляется. Все самые тяжелые металлы погружаются в землю глубже, чем более легкие металлы, поэтому вы можете найти медь очень близко к поверхности, если не на поверхности, и вам нужно копать на 1/2 мили или больше, чтобы найти золото и золото. Серебряный. То же самое с Железом. Он также погружается глубоко в центр Земли.

Любая планета, которая формируется подобно Земле, будет иметь те же проблемы с распределением металлов. Он не будет однородным, так как вышел из звезды не таким образом, и поэтому самый тяжелый из них найти труднее.

Но когда вы найдете тяжелый металл, такой как золото или серебро, вы обнаружите, что большая его часть сосредоточена в области первоначального открытия. Это одна из причин, по которой на Западе началась золотая лихорадка, но кто-нибудь слышал о том, чтобы на Востоке, молодой человек, нашел золото?

Это была просто удача, когда золото от одной или нескольких взорвавшихся звезд оказалось. Да, наши металлы, скорее всего, являются продуктом нескольких взорвавшихся сверхновых.

Глядя на текущую карту полезных ископаемых на Земле, никто не скажет вам, что одни и те же полезные ископаемые находятся в одних и тех же местах. Многие факторы определяют, сколько металла вообще можно найти на Земле.

Например, никель является естественным для Земли, но большая его часть находится глубоко внутри Земли . Поскольку он содержится во многих астероидах в нашей Солнечной системе, он является 5-м наиболее распространенным элементом во Вселенной, но когда он обнаружен в земной коре, он образовался в результате ударов астероидов после того, как Земля остыла.

У планеты даже есть шанс вообще не иметь золота! Возьми Луну. Хотя на Луне есть золото и серебро, только недавно они были обнаружены во льдах Южного полюса. Земля лишена гелия-3. Однако наша Луна, пришедшая с Земли, загружена гелием-3. Почему? Удача розыгрыша? Гелий 3 поступает из солнечных ветров , которые наше магнитное поле не позволяет гелию 3 достичь нас.

Если вы ищете научный подход, то нет никакой секретной формулы, которая говорит, что планета, подобная Земле, будет иметь 10 процентов золота, 20 процентов серебра, 80 процентов меди и т. д. Это так не работает.

На планете Меркурий много железа, выгодоприобретателя гравитации Солнца. Можно подумать, что более тяжелые металлы будут гравитационно притягиваться к Солнцу.

Даже после того, как все минералы и металлы были размещены на Земле во время ее формирования как в результате сбора материала из пыли аккреционного диска, так и в результате бомбардировок кометами и астероидами, вода, ветер и другие силы с течением времени перемещают их.

Как я уже говорил ранее, гораздо более тяжелые металлы добрались до центра Земли, но от воды к потокам лавы и тектонике плит минералы могут концентрироваться вокруг географических объектов.

Как шахтер, который ищет кварц, чтобы найти серебро. Когда вы составляете карту своего мира, вам также необходимо учитывать эти географические особенности. Ибо даже если Земля не получила определенный металл или минерал, со временем химические реакции могут создать их, как превращение углерода в алмазы.

Удачи. Размещение металлов, устранение законов физики, таких как гравитация и количества, произведенные во Вселенной, — дерьмовый выстрел. Но убедитесь, что если вы размещаете золото, серебро или медь, вы также размещаете соответствующие географические объекты вместе с ними.

Вообще говоря, очень трудно найти ответ на этот вопрос. При рассмотрении распределения месторождений полезных ископаемых на планете необходимо помнить о геологическом времени. Сейчас это место может не находиться на активной границе плиты, но миллионы лет назад оно могло быть.

Возьмите Великобританию и Британские острова, которые сейчас стабильны, но в конце ордовика и начале девона происходил каледонский орогенез , и там была активная зона субдукции. Это привело из-за вулканической активности в прошлом к ​​таким месторождениям, как золото и серебро в Уэльсе, Шотландии и Ирландии, которые разрабатываются сегодня.

Это означает, что металлические руды можно найти во многих разных местах мира, а не только там, где находятся сегодняшние границы плит.

Я должен не согласиться с утверждением зеленых о том, что обнаружение полезных ископаемых близко друг к другу невероятно, из-за того, как работают эти процессы, довольно часто можно найти много ценных руд, близких друг к другу в разных концентрациях, возьмите Корнуолл и Девон в Великобритании, занимающиеся добычей олова. , медь, серебро, цинк и мышьяк находились в непосредственной близости друг от друга. Источником этих металлоносных ресурсов были гранитные батолиты, образующие болота, такие как Эксмур и Бодмин Мур.

Некоторые места, где можно найти металлические руды, связаны с довольно интересными источниками, например бассейн Садбери в Канаде. Это второй по величине ударный кратер, который был идентифицирован. 1,85 миллиарда лет назад большое тело ударилось о поверхность Земли, образовав массивный кратер, который мгновенно заполнился магмой по мере ее охлаждения, что привело к образованию областей, в основном вокруг края кратера, с образованием зон, обогащенных металлическими рудами. Большая часть добываемого никеля поступает оттуда.

Ищите геологические активности, которые концентрируют полезные ископаемые.

Вы можете найти жилы золота или серебра (и других металлов) в вулканических районах. В частности, горняки на северо-западе США (в качестве примера я использую Келлогг, штат Айдахо) ищут кварцевые жилы в породе. В этих венах иногда текут серебряные вены. Вены образуются из-за просачивания пара через трещины в земле. Кварц осаждается по бокам трещины, а затем, когда трещина становится достаточно узкой, серебро осаждается до тех пор, пока трещина не закроется. Как только они находят серебро внутри кварцевой жилы, они просто копают, чтобы найти эту жилу.

Таким образом, одно из мест, где можно посмотреть, — это те места, где есть текущая или бывшая вулканическая активность.