🗊Презентация Кристалл. Основные законы кристаллографии

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №1Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №2Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №3Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №4Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №5Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №6Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №7Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №8Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №9Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №10Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №11Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №12Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №13Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №14Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №15Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №16Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №17Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №18Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №19Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №20Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №21Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №22Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №23Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №24Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №25Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №26Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №27Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №28Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №29Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №30Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №31Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №32Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №33Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №34Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №35Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №36Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №37Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №38Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №39Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №40Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №41Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №42Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №43Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №44Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №45Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №46Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №47Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №48Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №49Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №50Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №51Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №52Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №53Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №54Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №55Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №56Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №57Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №58Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №59Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №60Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №61Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №62Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №63Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №64Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №65Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №66Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №67Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №68Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №69Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №70Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №71Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №72Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №73Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №74Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №75Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №76Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №77Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №78Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №79Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №80Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №81Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №82Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №83Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №84Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №85Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №86Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №87Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №88Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №89Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №90Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №91Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №92Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №93Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №94Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №95Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №96Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №97Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №98Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №99Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №100Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №101Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №102Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №103Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №104Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №105Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №106Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №107Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №108Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №109Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №110Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №111Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №112Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №113Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №114Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №115Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №116

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Кристалл. Основные законы кристаллографии. Доклад-сообщение содержит 116 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


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





Кристаллография — это наука об атомно-молекулярном строении, симметрии, физических свойствах, образовании и росте кристаллов , а также их связи с окружающей средой.
Кристаллография — это наука об атомно-молекулярном строении, симметрии, физических свойствах, образовании и росте кристаллов , а также их связи с окружающей средой.
Описание слайда:
Кристаллография — это наука об атомно-молекулярном строении, симметрии, физических свойствах, образовании и росте кристаллов , а также их связи с окружающей средой. Кристаллография — это наука об атомно-молекулярном строении, симметрии, физических свойствах, образовании и росте кристаллов , а также их связи с окружающей средой.

Слайд 5





Кристаллы- (от греч. «кристаллос» — лед) это твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решётку.
Кристаллы- (от греч. «кристаллос» — лед) это твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решётку.
Описание слайда:
Кристаллы- (от греч. «кристаллос» — лед) это твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решётку. Кристаллы- (от греч. «кристаллос» — лед) это твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решётку.

Слайд 6





Основные свойства
кристаллического вещества

Однородность 
Анизотропность 
Способность самоограняться
Минимальная внутренняя энергия
Статичность
Описание слайда:
Основные свойства кристаллического вещества Однородность Анизотропность Способность самоограняться Минимальная внутренняя энергия Статичность

Слайд 7






Структура кристаллов и пространственная
решётка
Описание слайда:
Структура кристаллов и пространственная решётка

Слайд 8


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Кристаллическая
Кристаллическая
решетка
представляет собой
абстрактный
математический образ,
позволяющий
фиксировать
расположение частиц
в пространстве
Описание слайда:
Кристаллическая Кристаллическая решетка представляет собой абстрактный математический образ, позволяющий фиксировать расположение частиц в пространстве

Слайд 12





Кристаллическая решетка меди и 
поваренной соли
Описание слайда:
Кристаллическая решетка меди и поваренной соли

Слайд 13





Кристаллическая решетка алмаза и графита
Описание слайда:
Кристаллическая решетка алмаза и графита

Слайд 14





Дефекты кристаллического строения
Точечные дефекты
а – вакансия; б – примесный атом; в – дислоцированный атом.
Описание слайда:
Дефекты кристаллического строения Точечные дефекты а – вакансия; б – примесный атом; в – дислоцированный атом.

Слайд 15





Линейные дефекты










Краевая дислокация
Описание слайда:
Линейные дефекты Краевая дислокация

Слайд 16





Искажения в кристаллической решетке при наличии краевой дислокации
Описание слайда:
Искажения в кристаллической решетке при наличии краевой дислокации

Слайд 17


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Характеристики координатных систем шести сингонии в трех кристаллографических категориях
Описание слайда:
Характеристики координатных систем шести сингонии в трех кристаллографических категориях

Слайд 21





Простые формы кристаллов
Простой формой называется совокупность равных гpaнeй, связанных между собой элементами симметрии.
	В кристаллографии имеются 47 простых форм.
Описание слайда:
Простые формы кристаллов Простой формой называется совокупность равных гpaнeй, связанных между собой элементами симметрии. В кристаллографии имеются 47 простых форм.

Слайд 22





В названии простых форм используются греческие слова:
 моно – 1;     ди – 2;     три – 3;     тетра – 4;
 пента – 5;    гекса – 6;    окта – 8,     дека -10,
 додека – 12;
 эдра – грань;    гон – угол;  
 пинакс –  пластина;
 скалена – косой;     морфо – форма.
Описание слайда:
В названии простых форм используются греческие слова: моно – 1; ди – 2; три – 3; тетра – 4; пента – 5; гекса – 6; окта – 8, дека -10, додека – 12; эдра – грань; гон – угол; пинакс – пластина; скалена – косой; морфо – форма.

Слайд 23





Простые формы низшей категории
Моноэдр 
(простая форма из одной грани)

                                                                             Пинакоид
                                                                           (две параллельные грани)                       
                 Диэдр
                (две пересекающиеся грани)
Описание слайда:
Простые формы низшей категории Моноэдр (простая форма из одной грани) Пинакоид (две параллельные грани) Диэдр (две пересекающиеся грани)

Слайд 24





Ромбическая призма
Ромбическая призма
фигура из 4 пересекающихся
граней, каждая из которых
параллельна противоположной
Описание слайда:
Ромбическая призма Ромбическая призма фигура из 4 пересекающихся граней, каждая из которых параллельна противоположной

Слайд 25






Ромбическая дипирамида
фигура из 8 пересекающихся
граней, напоминающая2 пирамиды, приставленные
друг к другу основаниями
Описание слайда:
Ромбическая дипирамида фигура из 8 пересекающихся граней, напоминающая2 пирамиды, приставленные друг к другу основаниями

Слайд 26





Простые формы средней категории 
Призмы представляют собой фигуры из прямоугольных пересекающихся граней, ребра которых параллельны друг другу и оси высокого порядка.
Описание слайда:
Простые формы средней категории Призмы представляют собой фигуры из прямоугольных пересекающихся граней, ребра которых параллельны друг другу и оси высокого порядка.

Слайд 27





Призмы I серии
   Тригональная               Тетрагональная              Гексагональная
Описание слайда:
Призмы I серии Тригональная Тетрагональная Гексагональная

Слайд 28





Призмы II серии
Дитригональная             Дитетрагональная            Дигексагональная
Описание слайда:
Призмы II серии Дитригональная Дитетрагональная Дигексагональная

Слайд 29


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Пирамиды I серии
     Тригональная                Тетрагональная             Гескагональная
Описание слайда:
Пирамиды I серии Тригональная Тетрагональная Гескагональная

Слайд 31





Пирамиды II серии
Описание слайда:
Пирамиды II серии

Слайд 32





Дипирамиды (I серия)
        Тригональная             Тетрагональная      Гексагональная
Описание слайда:
Дипирамиды (I серия) Тригональная Тетрагональная Гексагональная

Слайд 33





Дипирамиды (II серия)
Дитригональная             Дитетрагональная            Дигексагональная
Описание слайда:
Дипирамиды (II серия) Дитригональная Дитетрагональная Дигексагональная

Слайд 34





Тетраэдр - фигура из 
Тетраэдр - фигура из 
4 пересекающихся граней, 
имеющих форму 
равнобедренных треугольников
Описание слайда:
Тетраэдр - фигура из Тетраэдр - фигура из 4 пересекающихся граней, имеющих форму равнобедренных треугольников

Слайд 35





Простые формы высшей категории
Описание слайда:
Простые формы высшей категории

Слайд 36


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38





Все простые формы принято разделять на 

открытые и закрытые. 

Открытые простые формы 
     не ограничивают пространства, они незамкнутые.
	К ним относятся: моноэдры, диэдры, пинакоиды, призмы и пирамиды.
Описание слайда:
Все простые формы принято разделять на открытые и закрытые. Открытые простые формы не ограничивают пространства, они незамкнутые. К ним относятся: моноэдры, диэдры, пинакоиды, призмы и пирамиды.

Слайд 39





Комбинации простых форм
Описание слайда:
Комбинации простых форм

Слайд 40


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44






Атомная плоскость с простыми осями симметрии второго порядка
Описание слайда:
Атомная плоскость с простыми осями симметрии второго порядка

Слайд 45






Атомная плоскость с простыми осями  симметрии четвертого порядка
Описание слайда:
Атомная плоскость с простыми осями симметрии четвертого порядка

Слайд 46


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51





Классы симметрии средней и низшей категорий








а) простейший; б) центральный; в) планальный; г) аксиальный; 
д) инверсионно-примитивный; е) планаксиальный.
Описание слайда:
Классы симметрии средней и низшей категорий а) простейший; б) центральный; в) планальный; г) аксиальный; д) инверсионно-примитивный; е) планаксиальный.

Слайд 52


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54





Ромбический додекаэдр: а - с нормалями; б - его полярный комплекс
Описание слайда:
Ромбический додекаэдр: а - с нормалями; б - его полярный комплекс

Слайд 55





Сферическая проекция
Описание слайда:
Сферическая проекция

Слайд 56





Сферические координаты на поверхности сферы проекции
Описание слайда:
Сферические координаты на поверхности сферы проекции

Слайд 57





Стереографическая проекция
Описание слайда:
Стереографическая проекция

Слайд 58





Построение стереографической проекции a, b, d плоскости R
Описание слайда:
Построение стереографической проекции a, b, d плоскости R

Слайд 59





Стереографические проекции некоторых осей симметрии куба.
Описание слайда:
Стереографические проекции некоторых осей симметрии куба.

Слайд 60


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №60
Описание слайда:

Слайд 61





Построение гномостереографической проекции граней 
В, С, Д кристалла
Описание слайда:
Построение гномостереографической проекции граней В, С, Д кристалла

Слайд 62


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №62
Описание слайда:

Слайд 63


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №63
Описание слайда:

Слайд 64


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №64
Описание слайда:

Слайд 65


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №65
Описание слайда:

Слайд 66


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №66
Описание слайда:

Слайд 67


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №67
Описание слайда:

Слайд 68


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №68
Описание слайда:

Слайд 69


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №69
Описание слайда:

Слайд 70


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №70
Описание слайда:

Слайд 71


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №71
Описание слайда:

Слайд 72


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №72
Описание слайда:

Слайд 73






	Во время роста кристаллов
ионы, слагающие минерал,
стремятся заполнить
пространство наиболее
экономичным образом, то 
есть расположиться как можно
ближе друг к другу.
	 Если катионы и анионы имеют
одинаковый ионный радиус,
они образуют кубическую
структуру.
Описание слайда:
Во время роста кристаллов ионы, слагающие минерал, стремятся заполнить пространство наиболее экономичным образом, то есть расположиться как можно ближе друг к другу. Если катионы и анионы имеют одинаковый ионный радиус, они образуют кубическую структуру.

Слайд 74


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №74
Описание слайда:

Слайд 75





Типы химических связей между атомами
     Ковалентная связь – 
     осуществляется в атомных и частично в ионных     кристаллических постройках с помощью спаренных (обобществленных) электронов: два внешних электрона противоположными спинами принадлежат одновременно двум атомам.
Описание слайда:
Типы химических связей между атомами Ковалентная связь – осуществляется в атомных и частично в ионных кристаллических постройках с помощью спаренных (обобществленных) электронов: два внешних электрона противоположными спинами принадлежат одновременно двум атомам.

Слайд 76





Ионная связь 
Ионная связь 
– характеризуется тем, что
силы связи обусловлены
электростатическим
притяжением противоположно
заряженных ионов, каждый из
которых окружен
максимальным количеством
ионов противоположного
заряда. Эта связь возникает
потому, что атомы стремятся
приобрести наиболее
устойчивую внешнюю
оболочку с полным числом
электронов во внешнем слое
Описание слайда:
Ионная связь Ионная связь – характеризуется тем, что силы связи обусловлены электростатическим притяжением противоположно заряженных ионов, каждый из которых окружен максимальным количеством ионов противоположного заряда. Эта связь возникает потому, что атомы стремятся приобрести наиболее устойчивую внешнюю оболочку с полным числом электронов во внешнем слое

Слайд 77





Металлическая связь
Металлическая связь
характерна для атомов металлов,
которые имеют тенденцию легко
расставаться с электронами
внешней оболочки.
Свободные электроны становятся
общими для всех ионов в
структуре металла. Минералы с
металлическими связями являются
хорошими проводниками и имеют
металлический блеск.
Описание слайда:
Металлическая связь Металлическая связь характерна для атомов металлов, которые имеют тенденцию легко расставаться с электронами внешней оболочки. Свободные электроны становятся общими для всех ионов в структуре металла. Минералы с металлическими связями являются хорошими проводниками и имеют металлический блеск.

Слайд 78


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №78
Описание слайда:

Слайд 79





Виды изоморфизма
1. Совершенный (неограниченный) изоморфизм – это явление полного без ограничений замещения, т.е. наблюдается
       полный переход от одного крайнего члена изоморфного ряда к другому (группа плагиоклазов Na[AlSi3O8] - Ca[Al2Si208] ).
2. Ограниченный (неполный) изоморфизм – когда крайние члены изоморфного ряда не могут образовывать между собой непрерывного перехода и состав изоморфной смеси достигает определенного предельного уровня для каждого из крайних членов  в определенных соотношениях (кальцит Са,MgСО3).
Описание слайда:
Виды изоморфизма 1. Совершенный (неограниченный) изоморфизм – это явление полного без ограничений замещения, т.е. наблюдается полный переход от одного крайнего члена изоморфного ряда к другому (группа плагиоклазов Na[AlSi3O8] - Ca[Al2Si208] ). 2. Ограниченный (неполный) изоморфизм – когда крайние члены изоморфного ряда не могут образовывать между собой непрерывного перехода и состав изоморфной смеси достигает определенного предельного уровня для каждого из крайних членов в определенных соотношениях (кальцит Са,MgСО3).

Слайд 80


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №80
Описание слайда:

Слайд 81


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №81
Описание слайда:

Слайд 82





Пример полиморфизма
Описание слайда:
Пример полиморфизма

Слайд 83


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №83
Описание слайда:

Слайд 84


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №84
Описание слайда:

Слайд 85


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №85
Описание слайда:

Слайд 86


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №86
Описание слайда:

Слайд 87


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №87
Описание слайда:

Слайд 88


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №88
Описание слайда:

Слайд 89


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №89
Описание слайда:

Слайд 90


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №90
Описание слайда:

Слайд 91


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №91
Описание слайда:

Слайд 92


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №92
Описание слайда:

Слайд 93


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №93
Описание слайда:

Слайд 94


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №94
Описание слайда:

Слайд 95





В зависимости от степени
совершенства выделяют несколько
видов спайности
Весьма совершенная
спайность – кристалл
способен расщепляться
на тонкие листочки,
получить излом иначе,
чем на спайности,
весьма трудно (это
слюды, хлориты);
Описание слайда:
В зависимости от степени совершенства выделяют несколько видов спайности Весьма совершенная спайность – кристалл способен расщепляться на тонкие листочки, получить излом иначе, чем на спайности, весьма трудно (это слюды, хлориты);

Слайд 96







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

Слайд 97





Весьма несовершенная
Весьма несовершенная
спайность 
Практически отсутствует. Такие
тела имеют раковистый излом
(подобно обсидиану).
Описание слайда:
Весьма несовершенная Весьма несовершенная спайность Практически отсутствует. Такие тела имеют раковистый излом (подобно обсидиану).

Слайд 98


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №98
Описание слайда:

Слайд 99





Раковистый
Раковистый
излом
похож на внутреннюю поверхность раковины, характерен для кристаллов, у которых отсутствует спайность (кварц, халцедон, обсидиан)
Описание слайда:
Раковистый Раковистый излом похож на внутреннюю поверхность раковины, характерен для кристаллов, у которых отсутствует спайность (кварц, халцедон, обсидиан)

Слайд 100







Крючковатый
излом 
поверхность
излома как бы покрыта мелкими
Крючочками (самородная медь, 
серебро и другие ковкие металлы).
Описание слайда:
Крючковатый излом поверхность излома как бы покрыта мелкими Крючочками (самородная медь, серебро и другие ковкие металлы).

Слайд 101





Ступенчатый 
Ступенчатый 
излом
для кристаллов со спайностью в нескольких направлениях,
например, полевой шпат.
Описание слайда:
Ступенчатый Ступенчатый излом для кристаллов со спайностью в нескольких направлениях, например, полевой шпат.

Слайд 102


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №102
Описание слайда:

Слайд 103


Кристалл. Основные законы кристаллографии, слайд №103
Описание слайда:

Слайд 104





Оптические свойства кристаллов
Прозрачность – способность минерала
	пропускать свет. В зависимости от степени
	прозрачности все минералы делятся на 3 группы:
Прозрачные (сквозь минерал можно легко видеть различные предметы) – горный хрусталь, исландский шпат, топаз и др.
Полупрозрачные (сквозь минерал виден свет, но контуры предметов уже не различимы) – сфалерит, киноварь и др.
Непрозрачные – пирит, магнетит, графит и др.
Описание слайда:
Оптические свойства кристаллов Прозрачность – способность минерала пропускать свет. В зависимости от степени прозрачности все минералы делятся на 3 группы: Прозрачные (сквозь минерал можно легко видеть различные предметы) – горный хрусталь, исландский шпат, топаз и др. Полупрозрачные (сквозь минерал виден свет, но контуры предметов уже не различимы) – сфалерит, киноварь и др. Непрозрачные – пирит, магнетит, графит и др.

Слайд 105





Типы окраски минералов
 Идиохроматическая (от греческого идиос – собственный) – минерал имеет отчетливо выраженный собственный цвет

медь                                                   золото
Описание слайда:
Типы окраски минералов Идиохроматическая (от греческого идиос – собственный) – минерал имеет отчетливо выраженный собственный цвет медь золото

Слайд 106





Аллохроматическая (от греческого аллос - чужой) – минерал окрашен примесями
Описание слайда:
Аллохроматическая (от греческого аллос - чужой) – минерал окрашен примесями

Слайд 107





Псевдохроматическая – «ложная окраска». Иногда тонкий поверхностный слой минерала имеет дополнительную окраску.

Опал
Описание слайда:
Псевдохроматическая – «ложная окраска». Иногда тонкий поверхностный слой минерала имеет дополнительную окраску. Опал

Слайд 108





Блеск 
– способность минералов с различной интенсивностью отражать падающий на них свет


Металлический –
напоминает блеск
полированного металла
(серебро, золото,
сульфиды). Минералы,
обладающие
металлическим блеском
всегда непрозрачны
Описание слайда:
Блеск – способность минералов с различной интенсивностью отражать падающий на них свет Металлический – напоминает блеск полированного металла (серебро, золото, сульфиды). Минералы, обладающие металлическим блеском всегда непрозрачны

Слайд 109





в
Полуметаллический
блеск – более тусклый
чем металлический, как у
потускневших от
времени металлов
(гематит) или как у
грифеля простого
карандаша (графит).
Минералы, обладающие
полуметаллическим
блеском также всегда
непрозрачны
Описание слайда:
в Полуметаллический блеск – более тусклый чем металлический, как у потускневших от времени металлов (гематит) или как у грифеля простого карандаша (графит). Минералы, обладающие полуметаллическим блеском также всегда непрозрачны

Слайд 110





в
Стеклянный –
поверхность минерала
блестит как стекло.
Стеклянным блеском
обладает
большинство (около
70%) прозрачных и
полупрозрачных
минералов. Например,
кварц, топаз, гипс и др
Описание слайда:
в Стеклянный – поверхность минерала блестит как стекло. Стеклянным блеском обладает большинство (около 70%) прозрачных и полупрозрачных минералов. Например, кварц, топаз, гипс и др

Слайд 111





в
Шелковистый –
обусловлен
волокнистым строением
минерала, поэтому
минерал блестит
и переливается, как
шелк или моток
шелковых нитей
(гипс-селенит, асбест,
иногда малахит
Описание слайда:
в Шелковистый – обусловлен волокнистым строением минерала, поэтому минерал блестит и переливается, как шелк или моток шелковых нитей (гипс-селенит, асбест, иногда малахит

Слайд 112





в
Жирный – поверхность
минерала кажется
смазанной жиром или
покрытой маслянистой
пленкой (нефелин, каолин).
Возникает тогда, когда
поверхности минерала
покрыта мельчайшими
неровностями. В результате
при рассеянии получается
эффект «жирной
поверхности»
Описание слайда:
в Жирный – поверхность минерала кажется смазанной жиром или покрытой маслянистой пленкой (нефелин, каолин). Возникает тогда, когда поверхности минерала покрыта мельчайшими неровностями. В результате при рассеянии получается эффект «жирной поверхности»

Слайд 113





в
Смоляной – блеск,
напоминающий блеск
застывшей смолы или
гудрона (обсидиан,
янтарь). Аналог
жирного блеска для
минералов с темной
окраской
Описание слайда:
в Смоляной – блеск, напоминающий блеск застывшей смолы или гудрона (обсидиан, янтарь). Аналог жирного блеска для минералов с темной окраской

Слайд 114





в
Восковой –
полуматовый блеск,
напоминающий блеск
пчелиного воска,
характерный для
минералов,
равномерно
рассеивающих свет
(халцедон, серпентин)
Описание слайда:
в Восковой – полуматовый блеск, напоминающий блеск пчелиного воска, характерный для минералов, равномерно рассеивающих свет (халцедон, серпентин)

Слайд 115





в
Двупреломление – разложение в анизотропных средах светового луча, входящего в кристалл на два преломленных поляризованных луча со взаимно перпендикулярными световыми колебаниями
Описание слайда:
в Двупреломление – разложение в анизотропных средах светового луча, входящего в кристалл на два преломленных поляризованных луча со взаимно перпендикулярными световыми колебаниями

Слайд 116





Литература:
Дикарева Р. П., Введение в кристаллофизику, М., Наука, 2007
Егоров -Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия, М., МГУ, 2010, 589 с
Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П., Загальская Ю.Г. Кристаллография. М., 2010.
Сонин А.С. Курс макроскопической кристаллофизики, М., ФИЗМАТЛИТ, 2006, 256 с.
Описание слайда:
Литература: Дикарева Р. П., Введение в кристаллофизику, М., Наука, 2007 Егоров -Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия, М., МГУ, 2010, 589 с Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П., Загальская Ю.Г. Кристаллография. М., 2010. Сонин А.С. Курс макроскопической кристаллофизики, М., ФИЗМАТЛИТ, 2006, 256 с.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию