- •Вопрос 12: предмет и задачи минералогии. Её связь с другими науками.
- •Вопрос 26: основные направления современной минералогии и области их интересов.
- •Вопрос 7: минералогические музеи и их роль в обществе. Музей тгу.
- •Вопрос 21: типы кристаллических структур минералов.
- •Вопрос 5: метамиктный распад и метамиктные минералы.
- •Вопрос 24: полиморфизм, политипия и упорядочение структуры минералов.
- •Вопрос 14: изоморфизм и его типы.
- •Вопрос 18: химический анализ минералов и расчет кристаллохимических формул.
- •Вопрос 6: вода в минералах и её типы.
- •Вопрос 15: принципы классификации минералов.
- •Вопрос 17: механические св-ва минералов и их физический смысл.
- •Вопрос 1: твердость минералов и методы её определения.
- •Вопрос 10: плотность минералов и ее определение.
- •Вопрос 11: окраска минералов и её типы.
- •Вопрос 20: люминесцентные св-ва минералов.
- •Вопрос 22: электрические св-ва минералов.
- •Вопрос 13: магнитные св-ва минералов.
- •Вопрос 4: радиоактивные св-ва минералов.
- •Вопрос 9: форма кристаллов и агрегатов.
- •Вопрос 19: закономерные и не закономерные срастания минералов.
Вопрос 11: окраска минералов и её типы.
Цвет
– важнейший диагностический признак.
Окраска минералов является следствием
взаимодействия электромагнитных волн
видимого диапазона (380 – 750 нм.).
взаимодействуя с этими электромагнитным
и волнами вещества вызывают выборочное
поглощение части электромагнитного
спектра, иногда всего спектра, и в
зависимости от этого минерал окрашивается
в тот или иной цвет. Если все цвета
поглощаются полностью цвет черный
ит.д. В соответствии с длинами волн
отражательной части спектра, минералы
отражающие цвет в области 460 нм. будут
фиолетовыми. Отражающие цвет в области
470 нм. будут синими. 480 нм. голубыми 520 –
зелеными, 580 – желтыми, 600 – оранжевыми,
640 – 650 – красный. В зависимости от
природы окраски присущей природе
минералов окраски делят 1) собственно
окраска минерала – идиохроматическая.
Природа разная может быть связана с
собственно поглощением вещества. 2)
видообразующие или примесные ионы
переходных элементов таблицы Менделеева
(отличаются от остальных незаполненными
или внутренними оболочками S
и D).
Например: Ti,
Cr,
Mn,
Fe,
Co,
Ni,
U,
V,
Cu,
элементы редких земель – элементы
хромофоры. 3) присуствие в минерале
структурных дефектов электронных или
дырочных которые вызывают разложение
светы и соответствующую окраску (топаз
кварц). Аллохроматическая окраска
(ложная чуждая) – возникает в минералах
в случае нахождения внутри них посторонних
минеральных фаз. Например (гематит
придает красную окраску микроклину).
Псевдохроматическая окраска –
проявляется в неокрашенных минералах
за счет разнообразных оптических
эффектов связанных с прохождением
через них светового потока. Электромагнитные
волны испытывают интерференцию,
дифракцию рассеиваются и отражаются
(побежалость на поверхности некоторых
сульфидов меди, п.ш. ирризация, благородный
опал). Очень часто для характеристики
цвета минерала используют цвет черты.
У минералов с аллохроматической окраской
цвет черты будет белый. Если длинна
волн отраженного света будет
характеризовать окраску минералов, то
кол-во отраженного потока светы будет
определять Блеск (Показатель отражения).
Зависит от величины показателя
преломления.
R
– показатель отражения, N
– показатель преломления. Отражательная
способность выражается в %. Различают
2-а основных типа блеска 1) металлический
и 2) неметаллический. Неметаллический:
а) алмазный, б) стеклянный, в) тусклый.
Блеск и окраска минералов являются
первостепенными для диагностики
минералов. Анизотропия в окраске. Для
не кубических минералов поглощение
света в разных кристаллографических
направлениях оказывается неодинаковым
– меняется окраска вдоль этих направлений
в результате изменения густоты того
или иного цвета окраска меняется очень
сильно в зависимости от сингонии
изменение может происходить дважды –
дихроизм и трихроизм (у двуосных) в
целом это явление называется плеохроизм.
Вопрос 20: люминесцентные св-ва минералов.
Люминесценция – способность минералов светиться в процессе воздействия (механическое, температурное, химическое) на минерал и сообщения какой-либо энергии. При этом часть минералов приобретает способность светиться в момент воздействия (флюоресценция) и после (фосфоресценция). Граница между ними условна и проводится по длительности послесвечения (= 10-1 с для фосфоресценции). В любом из видов люминесценции сообщается минералу дополнительную энергию, кот принимается им и способствует переходу из основного , стационарного состояния в возбужденное. Через некоторое время возвращаются и излучают фотоны света. Люминесценцию изучают в диапазоне: 200 – 1200 нм. В зависимости от способа возбуждения электронов люминисценция подразделяется на: термолюминесценцию, триболюминесценцию, катодолюм, рентгенолюм, ионолюм, хемилюминесценцию и т.д. большинство люминогенов это элементы переходных групп с незаполненными d и f- оболочками.
