🗊Презентация Физические свойства минералов

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Физические свойства минералов, слайд №1Физические свойства минералов, слайд №2Физические свойства минералов, слайд №3Физические свойства минералов, слайд №4Физические свойства минералов, слайд №5Физические свойства минералов, слайд №6Физические свойства минералов, слайд №7Физические свойства минералов, слайд №8Физические свойства минералов, слайд №9Физические свойства минералов, слайд №10Физические свойства минералов, слайд №11Физические свойства минералов, слайд №12Физические свойства минералов, слайд №13Физические свойства минералов, слайд №14Физические свойства минералов, слайд №15Физические свойства минералов, слайд №16Физические свойства минералов, слайд №17Физические свойства минералов, слайд №18Физические свойства минералов, слайд №19Физические свойства минералов, слайд №20Физические свойства минералов, слайд №21Физические свойства минералов, слайд №22Физические свойства минералов, слайд №23Физические свойства минералов, слайд №24Физические свойства минералов, слайд №25Физические свойства минералов, слайд №26Физические свойства минералов, слайд №27Физические свойства минералов, слайд №28Физические свойства минералов, слайд №29Физические свойства минералов, слайд №30Физические свойства минералов, слайд №31Физические свойства минералов, слайд №32Физические свойства минералов, слайд №33Физические свойства минералов, слайд №34Физические свойства минералов, слайд №35Физические свойства минералов, слайд №36Физические свойства минералов, слайд №37Физические свойства минералов, слайд №38Физические свойства минералов, слайд №39Физические свойства минералов, слайд №40Физические свойства минералов, слайд №41Физические свойства минералов, слайд №42Физические свойства минералов, слайд №43Физические свойства минералов, слайд №44Физические свойства минералов, слайд №45Физические свойства минералов, слайд №46Физические свойства минералов, слайд №47Физические свойства минералов, слайд №48Физические свойства минералов, слайд №49Физические свойства минералов, слайд №50Физические свойства минералов, слайд №51Физические свойства минералов, слайд №52Физические свойства минералов, слайд №53Физические свойства минералов, слайд №54Физические свойства минералов, слайд №55Физические свойства минералов, слайд №56Физические свойства минералов, слайд №57Физические свойства минералов, слайд №58Физические свойства минералов, слайд №59Физические свойства минералов, слайд №60Физические свойства минералов, слайд №61Физические свойства минералов, слайд №62Физические свойства минералов, слайд №63

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физические свойства минералов. Доклад-сообщение содержит 63 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ
Описание слайда:
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ

Слайд 2






Физические свойства минералов определяются взаимодействием между структурой и химическим составом. В число этих свойств входят и такие, которые влияют на внешний вид минерала, например, его цвет и блеск. Более подробно остановимся на следующих свойствах.
Описание слайда:
Физические свойства минералов определяются взаимодействием между структурой и химическим составом. В число этих свойств входят и такие, которые влияют на внешний вид минерала, например, его цвет и блеск. Более подробно остановимся на следующих свойствах.

Слайд 3






Оптические свойства минералов
Описание слайда:
Оптические свойства минералов

Слайд 4





Прозрачность
Прозрачностью называется свойство минералапропускать сквозь себя свет. В зависимости от степени прозрачности все минералы, наблюдающиеся в крупных кристаллах, делят на следующие группы:
1) прозрачные – горный хрусталь, исландский шпат, топаз;
2) полупрозрачные – изумруд, сфалерит, киноварь;
3) непрозрачные – пирит, магнетит, графит.
Описание слайда:
Прозрачность Прозрачностью называется свойство минералапропускать сквозь себя свет. В зависимости от степени прозрачности все минералы, наблюдающиеся в крупных кристаллах, делят на следующие группы: 1) прозрачные – горный хрусталь, исландский шпат, топаз; 2) полупрозрачные – изумруд, сфалерит, киноварь; 3) непрозрачные – пирит, магнетит, графит.

Слайд 5





Цвет минералов

Цвет - обращает на себя внимание прежде всего, поэтому это важнейший признак. Многие названия минералам даны по этому признаку. Например, хлорит («хлорос» по-гречески – зеленый), родонит – («родон» по-гречески розовый), рубин («рубер» по латыни красный) гематит («гематикос» по-гречески кровавый) и т.д.
Описание слайда:
Цвет минералов Цвет - обращает на себя внимание прежде всего, поэтому это важнейший признак. Многие названия минералам даны по этому признаку. Например, хлорит («хлорос» по-гречески – зеленый), родонит – («родон» по-гречески розовый), рубин («рубер» по латыни красный) гематит («гематикос» по-гречески кровавый) и т.д.

Слайд 6






В природных химических соединениях различают 3 рода окрасок по происхождению (по физике явления): 
1. Идиохроматическая (идиос – по-гречески свой, собственный, хромос – окраска, цвет) окраска минералов обусловлена хромофорами (красителями), которыми могут быть основные ионы минерала или группа ионов, а также изоморфные примеси.
Она наиболее широко распространена среди минералов, специфична для того или иного минерала и является его неотъемлемой частью. Идиохроматизм этих минералов – их закономерное свойство, такое же, как, например, твердость, плотность и др.
Описание слайда:
В природных химических соединениях различают 3 рода окрасок по происхождению (по физике явления): 1. Идиохроматическая (идиос – по-гречески свой, собственный, хромос – окраска, цвет) окраска минералов обусловлена хромофорами (красителями), которыми могут быть основные ионы минерала или группа ионов, а также изоморфные примеси. Она наиболее широко распространена среди минералов, специфична для того или иного минерала и является его неотъемлемой частью. Идиохроматизм этих минералов – их закономерное свойство, такое же, как, например, твердость, плотность и др.

Слайд 7






2. Аллохроматическая окраска (аллос – по-гречески посторонний) зависит от посторонних механических примесей. Чаще всего она вызвана включениями окрашенных минералов, пузырьков газа и др. Эта окраска не связана непосредственно с химическим составом минерала. Она изменчива и непостоянна. В качестве примера аллохроматической окраски, наблюдаемой в минералах, можно привести ряд разновидностей кварца, который в чистом виде бесцветен:
Описание слайда:
2. Аллохроматическая окраска (аллос – по-гречески посторонний) зависит от посторонних механических примесей. Чаще всего она вызвана включениями окрашенных минералов, пузырьков газа и др. Эта окраска не связана непосредственно с химическим составом минерала. Она изменчива и непостоянна. В качестве примера аллохроматической окраски, наблюдаемой в минералах, можно привести ряд разновидностей кварца, который в чистом виде бесцветен:

Слайд 8






1) празем – зеленоватый кварц с включением иголочек актинолита или хлорита;
2) авантюрин – буровато-красный кварц с мерцающим золотым отливом от блесток гетита, железной слюдки или обычной слюды;
3) кошачий глаз – зеленоватый, с шелковистым отливом от включений асбеста;
4) соколиный глаз – синеватый кварц от вростков синей волокнистой роговой обманки (крокидолита).
Описание слайда:
1) празем – зеленоватый кварц с включением иголочек актинолита или хлорита; 2) авантюрин – буровато-красный кварц с мерцающим золотым отливом от блесток гетита, железной слюдки или обычной слюды; 3) кошачий глаз – зеленоватый, с шелковистым отливом от включений асбеста; 4) соколиный глаз – синеватый кварц от вростков синей волокнистой роговой обманки (крокидолита).

Слайд 9


Физические свойства минералов, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10






3. Псевдохроматическая (псевдо – по-гречески ложный) окраска обусловлена рассеянием белого света, а также интерференцией световых волн в наружных слоях минерала, связанных с особенностями его выделений или выветриванием. Примером псевдохроматической окраски могут быть различные побежалости, характеризующиеся пестрой игрой цветов на ковеллине (СuS). В опале – SiO2-nH2O и лабрадоре – n-Ca[Al2Si2O8] – n-Na[AlSi3O8] окраска связана с интерференционными явлениями.
Описание слайда:
3. Псевдохроматическая (псевдо – по-гречески ложный) окраска обусловлена рассеянием белого света, а также интерференцией световых волн в наружных слоях минерала, связанных с особенностями его выделений или выветриванием. Примером псевдохроматической окраски могут быть различные побежалости, характеризующиеся пестрой игрой цветов на ковеллине (СuS). В опале – SiO2-nH2O и лабрадоре – n-Ca[Al2Si2O8] – n-Na[AlSi3O8] окраска связана с интерференционными явлениями.

Слайд 11





Интерференция света
Радужные пятна тонких пленок бензина на воде
Описание слайда:
Интерференция света Радужные пятна тонких пленок бензина на воде

Слайд 12





Интерференция света при отражении
Побежалость – появление радужных псевдоокрасок в связи с наличием тонких пленок одного минерала на поверхности другого
Описание слайда:
Интерференция света при отражении Побежалость – появление радужных псевдоокрасок в связи с наличием тонких пленок одного минерала на поверхности другого

Слайд 13





Интерференция света
Ирризация в лабрадоре
Описание слайда:
Интерференция света Ирризация в лабрадоре

Слайд 14






Интерференцией света называется наложение друг на друга параллельных пучков света, в результате которого часть лучей ослабляется (гаснет), часть - усиливается. Окраски, вызнанные явлениями интерференции света, установлены у кальцита, гипса, слюды - все они характеризуются совершенной спайностью, и у некоторых полевых шпатов.
Описание слайда:
Интерференцией света называется наложение друг на друга параллельных пучков света, в результате которого часть лучей ослабляется (гаснет), часть - усиливается. Окраски, вызнанные явлениями интерференции света, установлены у кальцита, гипса, слюды - все они характеризуются совершенной спайностью, и у некоторых полевых шпатов.

Слайд 15





Эффект кошачьего глаза и астеризм (звездчатость )
 
Эти явления своим происхождением обязаны внутреннему отражению и интерференции, вызванными присутствием кучно расположенных включений или наличием микроструктурных особенностей. В случае эффекта кошачьего глаза микроструктура представлена единой системой параллельных включений (волокон) дающих резко очерченную полосу отраженного света под прямым углом к направлению включений (рис.  ). 
Астеризм представляет собой сложную переливчатость, когда по законам симметрии в минерале развивается более одной системы параллельных волокон или игольчатых включений. Гексагональная структура рубина и сапфира благоприятствует развитию трех систем, пересекающихся под углами 1200, что приводит  к проявлению 6-ти лучевого астеризма звездных рубинов и сапфиров (рис.  ).
Описание слайда:
Эффект кошачьего глаза и астеризм (звездчатость ) Эти явления своим происхождением обязаны внутреннему отражению и интерференции, вызванными присутствием кучно расположенных включений или наличием микроструктурных особенностей. В случае эффекта кошачьего глаза микроструктура представлена единой системой параллельных включений (волокон) дающих резко очерченную полосу отраженного света под прямым углом к направлению включений (рис. ). Астеризм представляет собой сложную переливчатость, когда по законам симметрии в минерале развивается более одной системы параллельных волокон или игольчатых включений. Гексагональная структура рубина и сапфира благоприятствует развитию трех систем, пересекающихся под углами 1200, что приводит к проявлению 6-ти лучевого астеризма звездных рубинов и сапфиров (рис. ).

Слайд 16


Физические свойства минералов, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Физические свойства минералов, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18





Люминисценция
Люминесценцией называется способность кристаллов светиться под влиянием разного рода излучений за пределами длин воли видимого света. В зависимости от вида излучения, используемого для возбуждения, различают:
- фотолюминесценцию (возбуждение ультрафиолетовыми лучами),
- рентгенолюминесценцию (возбуждение рентгеновскими лучами),
- катодолюминесценцию (возбуждение потоком электронов),
- электролюминесценцию (возбуждение электрическим полем),
- термолюминесценцию (возбуждение нагреванием),
- триболюминесценцию (возбуждение упругими колебаниями, ударом
Описание слайда:
Люминисценция Люминесценцией называется способность кристаллов светиться под влиянием разного рода излучений за пределами длин воли видимого света. В зависимости от вида излучения, используемого для возбуждения, различают: - фотолюминесценцию (возбуждение ультрафиолетовыми лучами), - рентгенолюминесценцию (возбуждение рентгеновскими лучами), - катодолюминесценцию (возбуждение потоком электронов), - электролюминесценцию (возбуждение электрическим полем), - термолюминесценцию (возбуждение нагреванием), - триболюминесценцию (возбуждение упругими колебаниями, ударом

Слайд 19





Двупреломление в кристаллах.
Описание слайда:
Двупреломление в кристаллах.

Слайд 20





Основы кристаллооптики. Двупреломление в кристаллах.
Описание слайда:
Основы кристаллооптики. Двупреломление в кристаллах.

Слайд 21





Механические свойства минералов
К механическим свойствам минералов относятся свойства, связанные с такими механическими воздействиями на них, как удар, сжатие, растяжение и прочее.
Описание слайда:
Механические свойства минералов К механическим свойствам минералов относятся свойства, связанные с такими механическими воздействиями на них, как удар, сжатие, растяжение и прочее.

Слайд 22





Твердость минералов

Твердостью называется степень сопротивления вещества внешнему механическому воздействию (царапанию).
Описание слайда:
Твердость минералов Твердостью называется степень сопротивления вещества внешнему механическому воздействию (царапанию).

Слайд 23





Шкала Мооса
                                                                    Бытовая шкала              Тв.
1. Тальк               Mg3[Si4O10] (OH)2        карндаш мягкий             1
2. Гипс                 CaSO4 2H2O                ноготь                             2
3. Кальцит            СаСО3                         медная монета              3
4. Флюорит           СаF2                     стальная проволока            4
5. Апатит             Са5[PO4]3F             простое оконное стекло      5
6. Ортоклаз          K[AlSi3O8]             лезвие стального ножа        6
7. Кварц               SiO2                        напильник                            7
8. Топаз                Al2[SiO4] (F,OH)2                                                 8
9. Корунд              Al2O3                                                                    9
10. Алмаз               С                                                                       10
Описание слайда:
Шкала Мооса Бытовая шкала Тв. 1. Тальк Mg3[Si4O10] (OH)2 карндаш мягкий 1 2. Гипс CaSO4 2H2O ноготь 2 3. Кальцит СаСО3 медная монета 3 4. Флюорит СаF2 стальная проволока 4 5. Апатит Са5[PO4]3F простое оконное стекло 5 6. Ортоклаз K[AlSi3O8] лезвие стального ножа 6 7. Кварц SiO2 напильник 7 8. Топаз Al2[SiO4] (F,OH)2 8 9. Корунд Al2O3 9 10. Алмаз С 10

Слайд 24






Спайностью называется свойство минералов раскалываться по плоскостям параллельным действительным или возможным граням.
Описание слайда:
Спайностью называется свойство минералов раскалываться по плоскостям параллельным действительным или возможным граням.

Слайд 25






Плоскости, по которым происходит раскол (или расщепление) минерала называются плоскостями спайности.
Описание слайда:
Плоскости, по которым происходит раскол (или расщепление) минерала называются плоскостями спайности.

Слайд 26






1) весьма совершенная, когда минерал способен расщепляться на тонкие листочки, получить излом иначе, чем на спайности, весьма трудно (это слюды, хлориты);
Описание слайда:
1) весьма совершенная, когда минерал способен расщепляться на тонкие листочки, получить излом иначе, чем на спайности, весьма трудно (это слюды, хлориты);

Слайд 27


Физические свойства минералов, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Физические свойства минералов, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Физические свойства минералов, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30






Спайность может проходить не только по одному, но по 2 и 3-м направлениям, например, по кубу (галенит), ромбоэдру (кальцит), октаэдру (флюорит).
Описание слайда:
Спайность может проходить не только по одному, но по 2 и 3-м направлениям, например, по кубу (галенит), ромбоэдру (кальцит), октаэдру (флюорит).

Слайд 31






2) совершенная, когда при ударе молотком выколки по спайности, внешне очень напоминают настоящие кристаллы. Например, при разбивании галенита получаются правильные кубики, кальцита – ромбоэдры;
Описание слайда:
2) совершенная, когда при ударе молотком выколки по спайности, внешне очень напоминают настоящие кристаллы. Например, при разбивании галенита получаются правильные кубики, кальцита – ромбоэдры;

Слайд 32





Совершенная спайность
Описание слайда:
Совершенная спайность

Слайд 33


Физические свойства минералов, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Физические свойства минералов, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Физические свойства минералов, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Физические свойства минералов, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Физические свойства минералов, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38






3) средняя, когда на обломках кристаллического вещества различаются следы спайности и неровные изломы по случайным направлениям  (пироксены);
Описание слайда:
3) средняя, когда на обломках кристаллического вещества различаются следы спайности и неровные изломы по случайным направлениям (пироксены);

Слайд 39


Физические свойства минералов, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40






4) несовершенная, обнаруживается с трудом, ее нужно искать на обломке минерала. Изломы представляют неровные поверхности (апатит, касситерит, самородная Сu);
Описание слайда:
4) несовершенная, обнаруживается с трудом, ее нужно искать на обломке минерала. Изломы представляют неровные поверхности (апатит, касситерит, самородная Сu);

Слайд 41






5) весьма несовершенная, т.е. практически отсутствует. Такие тела имеют раковистый излом (подобно обсидиану).
Описание слайда:
5) весьма несовершенная, т.е. практически отсутствует. Такие тела имеют раковистый излом (подобно обсидиану).

Слайд 42





Излом
При разламывании кристалла образуются не только плоскости спайности, но и поверхности раскола, называемые изломом. Различают следующие типы изломов: ровный, ступенчатый, неровный, занозистый и раковистый.
Описание слайда:
Излом При разламывании кристалла образуются не только плоскости спайности, но и поверхности раскола, называемые изломом. Различают следующие типы изломов: ровный, ступенчатый, неровный, занозистый и раковистый.

Слайд 43


Физические свойства минералов, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44






Раковистый излом характерен для кристаллов, у которых отсутствует спайность, например, для кварца.
Описание слайда:
Раковистый излом характерен для кристаллов, у которых отсутствует спайность, например, для кварца.

Слайд 45






Ровный – типичен для кристаллов с совершенной спайностью..
Ступенчатый – для кристаллов со спайностью в нескольких направлениях, например, полевой шпат.
Занозистый – для кристаллов волокнистого сложения.
Описание слайда:
Ровный – типичен для кристаллов с совершенной спайностью.. Ступенчатый – для кристаллов со спайностью в нескольких направлениях, например, полевой шпат. Занозистый – для кристаллов волокнистого сложения.

Слайд 46






Раковистый излом
Описание слайда:
Раковистый излом

Слайд 47





Отдельность
- это способность минерала раскалываться в определенных участках по параллельно ориентированным поверхностям, не связанным с плоскими сетками кристаллической решетки. Морфологически очень близка к спайности, но отличается от нее тем, что раскалывание по спайности вдоль определенной плоскости может произойти в любом месте.
Описание слайда:
Отдельность - это способность минерала раскалываться в определенных участках по параллельно ориентированным поверхностям, не связанным с плоскими сетками кристаллической решетки. Морфологически очень близка к спайности, но отличается от нее тем, что раскалывание по спайности вдоль определенной плоскости может произойти в любом месте.

Слайд 48






Плоскостями отдельности минералов могут служить плоскости срастания двойников, а также плоскости мельчайших включений других минералов, в большинстве случаев образующие тончайшие прокладки в структуре минерала по плоскости плотнейшей упаковки.
Описание слайда:
Плоскостями отдельности минералов могут служить плоскости срастания двойников, а также плоскости мельчайших включений других минералов, в большинстве случаев образующие тончайшие прокладки в структуре минерала по плоскости плотнейшей упаковки.

Слайд 49





Отдельность корунда
Описание слайда:
Отдельность корунда

Слайд 50





Плотность

Плотность минералов измеряется в единицах массы на единицу объема (в г/см3), меняется в широких пределах от 0,8 - 0,9 (у природных кристаллических углеводородов) до 22,7 г/см3 (у минералов платиновой группы). Условные группы и примеры значений минералов (г/см3) по плотности:
- легкие (менее 3,0) -  опал 2,1; графит 2,1; гипс 2,3
- средние (от 3,0 до 4,0) – большинство силикатов
- тяжелые (более 4,0) – сульфиды и самородные.
Описание слайда:
Плотность Плотность минералов измеряется в единицах массы на единицу объема (в г/см3), меняется в широких пределах от 0,8 - 0,9 (у природных кристаллических углеводородов) до 22,7 г/см3 (у минералов платиновой группы). Условные группы и примеры значений минералов (г/см3) по плотности: - легкие (менее 3,0) - опал 2,1; графит 2,1; гипс 2,3 - средние (от 3,0 до 4,0) – большинство силикатов - тяжелые (более 4,0) – сульфиды и самородные.

Слайд 51





Магнитные свойства минералов
Магнитные свойства кристаллов зависят не только от закономерностей кристаллической структуры, но и от состояния и поведения слагающих ее атомов.
Атомы могут быть магнитными и немагнитными. Атомы со спаренными электронами являются немагнитными (магнитные моменты скомпенсированы). Могут быть изображены с помощью 2-х антипараллельных стрелок. Атомы с неспаренными электронами являются магнитными и характеризуются своими атомными магнитными моментами. В общем магнитность атомов пропорциональна числу неспаренных электронов.
Различают диамагнитные (кальцит, кварц, медь, золото, серебро) парамагнитные (ильменит, пироксены, пирит) и ферромагнитные (самородное железо, магнетит)
Описание слайда:
Магнитные свойства минералов Магнитные свойства кристаллов зависят не только от закономерностей кристаллической структуры, но и от состояния и поведения слагающих ее атомов. Атомы могут быть магнитными и немагнитными. Атомы со спаренными электронами являются немагнитными (магнитные моменты скомпенсированы). Могут быть изображены с помощью 2-х антипараллельных стрелок. Атомы с неспаренными электронами являются магнитными и характеризуются своими атомными магнитными моментами. В общем магнитность атомов пропорциональна числу неспаренных электронов. Различают диамагнитные (кальцит, кварц, медь, золото, серебро) парамагнитные (ильменит, пироксены, пирит) и ферромагнитные (самородное железо, магнетит)

Слайд 52


Физические свойства минералов, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53





Магнитные свойства кристаллов
Рис. 15.3. Магнитные структуры минералов а – диамагнетиков, б – парамагнетиков, в – ферромагнетиков
Описание слайда:
Магнитные свойства кристаллов Рис. 15.3. Магнитные структуры минералов а – диамагнетиков, б – парамагнетиков, в – ферромагнетиков

Слайд 54





Пьезоэлектричество
Электричество, возбуждающееся в кристаллах под влиянием их сжатия или растяжения, называется пьезоэлектричеством.
Хорошим пьезоэлектриком является кварц
Описание слайда:
Пьезоэлектричество Электричество, возбуждающееся в кристаллах под влиянием их сжатия или растяжения, называется пьезоэлектричеством. Хорошим пьезоэлектриком является кварц

Слайд 55





Пироэлектричество
Под пироэлектричеством подразумевается электричество возникающее в кристаллах в связи с колебаниями температуры.
Пироэлектричество возникает в кристаллах по определенным направлениям, которые являются одновременно полярными и единичными. Естественно «С» в таких кристаллах не должно быть. Существует всего 10 видов симметрии, удовлетворяющих требованиям пироэлектричества.
Описание слайда:
Пироэлектричество Под пироэлектричеством подразумевается электричество возникающее в кристаллах в связи с колебаниями температуры. Пироэлектричество возникает в кристаллах по определенным направлениям, которые являются одновременно полярными и единичными. Естественно «С» в таких кристаллах не должно быть. Существует всего 10 видов симметрии, удовлетворяющих требованиям пироэлектричества.

Слайд 56






Турмалин обладает пироэлктрическими и пьезоэлектрическими свойствами
Описание слайда:
Турмалин обладает пироэлктрическими и пьезоэлектрическими свойствами

Слайд 57


Физические свойства минералов, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58





Теплопроводность
Теплопроводность кристаллов характеризуется коэффициентом теплопроводности, т.е. количеством тепла, прошедшим в единицу времени через единицу поверхности кристалла при разности температур в 1оС.
Описание слайда:
Теплопроводность Теплопроводность кристаллов характеризуется коэффициентом теплопроводности, т.е. количеством тепла, прошедшим в единицу времени через единицу поверхности кристалла при разности температур в 1оС.

Слайд 59





Радиоактивность
Радиоактивностью называется превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы других с излучением элементарных частиц. Естественной радиоактивностью обладают минералы, содержащие радиационно-неустойчивые изотопы урана, тория, радия, радона, калия, стронция и др. 
Сильная естественная радиоактивность служит диагностическим признаком минералов урана и тория, например уранинита UO2, торита Тh[SiO4], урановых слюдок и т.д.
Умеренная и слабая радиоактивности вызваны небольшой примесью изотопов U, Th, а также других радиоактивных изотопов, содержащихся, например, в пирохлоре, самарските, эшшште, монаците.
Слабая радиоактивность сильвина, микроклина, мусковита  и других минералов калия обусловлена постоянной примесью радиоактивного изотопа калия (40К).
Описание слайда:
Радиоактивность Радиоактивностью называется превращение неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы других с излучением элементарных частиц. Естественной радиоактивностью обладают минералы, содержащие радиационно-неустойчивые изотопы урана, тория, радия, радона, калия, стронция и др. Сильная естественная радиоактивность служит диагностическим признаком минералов урана и тория, например уранинита UO2, торита Тh[SiO4], урановых слюдок и т.д. Умеренная и слабая радиоактивности вызваны небольшой примесью изотопов U, Th, а также других радиоактивных изотопов, содержащихся, например, в пирохлоре, самарските, эшшште, монаците. Слабая радиоактивность сильвина, микроклина, мусковита и других минералов калия обусловлена постоянной примесью радиоактивного изотопа калия (40К).

Слайд 60





Уранинит
Описание слайда:
Уранинит

Слайд 61





Растворимость
Растворимость минералов обычно определяется по отношению к воде или водным растворам кислот (серной, азотной, соляной, плавиковой, уксусной), щелочей (КОН, NaОН) и различных солей (главным образом Nа2СО3). Минералы, трудно растворимые в водных растворах, предварительно сплавляются с содой, фосфорной солью, бурой или фтористым натрием для получения сплавов, легко растворимых в воде или водных растворах кислот и щелочей.
Описание слайда:
Растворимость Растворимость минералов обычно определяется по отношению к воде или водным растворам кислот (серной, азотной, соляной, плавиковой, уксусной), щелочей (КОН, NaОН) и различных солей (главным образом Nа2СО3). Минералы, трудно растворимые в водных растворах, предварительно сплавляются с содой, фосфорной солью, бурой или фтористым натрием для получения сплавов, легко растворимых в воде или водных растворах кислот и щелочей.

Слайд 62


Физические свойства минералов, слайд №62
Описание слайда:

Слайд 63





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию