algúns minerais e características. 2 modelo atómico nun material ordeado (cristal) modelo...

41
Algúns Minerais e características

Upload: juan-guitierrez

Post on 14-Dec-2015

231 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Algúns Minerais

e características

Page 2: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

2

Modelo atómico nun material ordeado (cristal)

Modelo atómico dun vidrio

Ordenamento interno dos minerais

Page 3: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

3

Page 4: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

4

Sistemas CristalinosSistema cúbico

Existen tres eixos cristalográficos a 90° entre sí: alfa = beta = gama = 90° As lonxitudes dos eixes son iguais: a = b = c Formas típicas do sistema cristalino e os seus elementos de simetría : El cubo (p.ej. halita, fluorita), el rombododecaedro (p.ej. granate) y el octaedro son formas de 3 ejes cuaternario de simetría, 4 ejes ternarios de simetría y 6 ejes binarios de simetría. El Tetraedro es una forma de 4 ejes ternarios y de 3 ejes binarios. Minerales que pertenecen al sistema cúbico son: Halita NaCl, Pirita FeS2,Galena PbS, las cuales forman entre otros cubos. Diamante de forma octaédrica, Magnetita Fe3O4 forma entre otros octaedros. Granate, p. ej. Almandina Fe3Al2[SiO2]4 de forma rombododecaédrica, de forma icositetraédrica o de combinaciones de las formas icositetraédrica y rombododecaédrica. - El rombododecaedro es una forma simple compuesta de 12 caras de contorno rómbico. El icositetraedro es una forma compuesta de 24 caras de contorno trapezoidal. Esfalerita ZnS de forma tetraédrica.

Page 5: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

5

Page 6: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

6

Sistemas Cristalinos• Sistema tetragonal

• Existen 3 ejes cristalograficos a 90° entre sí: alfa = beta = gama = 90° Los parámetros de los ejes horizontales son iguales, pero no son iguales al parámetro del eje vertical: a = b  ≠ [es desigual de]  c Formas típicas y sus elementos de simetría son :

• Circón (ZrSiO2) pertenece al sistema tetragonal y forma p. ej. prismas limitados por pirámides al extremo superior y inferior. Casiterita SnO2

Page 7: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

7

Page 8: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

8

Sistemas Cristalinos

• Sistema hexagonal

• Existen 4 ejes cristalográficos, tres a 120° en el plano horizontal y uno vertical y perpendicular a ellos: Y1 = Y2 = Y3 = 90° - ángulos entre los ejes horizontales y el eje vertical. X1 = X2 = X3 = 120° - ángulos entre los ejes horizontales. a1 = a2 = a3 ≠ c con a1, a2, a3 = ejes horizontales y c = eje vertical.

• APATITO Ca5[(F, OH, Cl)/(PO4)3] y GRAFITO, C pertenecen al sistema hexagonal. Formas típicas son el prisma hexagonal y el trapezoedro hexagonal de un eje sexternario y 6 ejes binarios.

Page 9: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

9

Page 10: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

10

Sistemas Cristalinos

• SISTEMA TRIGONAL

• Existen tres ejes cristalográficos con parámetros iguales, los ángulos X1, X2 y X3 entre ellos difieren a 90°: X1 = X2 = X3 = 90° a1 = a2 = a3 CALCITA CaCO3 y DOLOMITA CaMg(CO3)2 pertenecen al sistema trigonal y forman a menudo romboedros. Otra forma es una combinación de pirámide trigonal y pinacoide con 3 ejes binarios de simetría.

Dolomita: CaMg(CO3)2 - cristales de 1.5 cm

Page 11: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

11

Page 12: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

12

Sistemas Cristalinos

• SISTEMA RÓMBICO U ORTORÓMBICO

• Existen tres ejes cristalográficos a 90° entre sí: alfa = beta = gama = 90° Los parámetros son desiguales: a ≠ b ≠ c   [a es desigual de b es desigual c] Ejemplo: OLIVINO (Mg,Fe)2(SiO4) Una forma típica es una combinación de paralelogramo y pinacoide con 3 ejes binarios de simetría.

Page 13: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

13

Page 14: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

14

Sistemas Cristalinos

• SISTEMA MONOCLÍNICO

• Hay tres ejes cristalográficos, de los cuales dos ( uno de los dos siempre es el eje vertical = eje c) están a 90° entre sí: alfa = gama = 90° y beta es mayor de 90° Los parámetros son desiguales. a ≠ b ≠ c  [a es desigual de b es desigual de c]

• Ejemplo: MICA

Page 15: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

15

Page 16: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

16

Sistemas Cristalinos

• SISTEMA TRICLÍNICO

• Hay tres ejes cristalográficos, ninguno de ellos a 90° entre sí: alfa  es desigual de beta es desigual de gama es desigual de 90° Los parámetros son desiguales. a ≠ b ≠ c  [a es desigual de b es desigual de c] Ejemplo: ALBITA: NaAlSi308 y DISTENA: Al2SiO5

Albita: NaAlSi3O8 - 20x20 cm,

Page 17: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

17

Page 18: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais
Page 19: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

• O Espato de Islandia é unha calcita que ten a propiedade da birrefrinxencia ou dobre refracción, isto é: desdobla o raio de luz

Page 20: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Azurita-Malaquita• Carbonatos de cobre que se forma por

oxidación nos depósitos do mesmo. Moi usadas como pedras máxicas e curativas.

Page 21: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Escala de Mohs de Dureza

• Unha uña ten dureza 2,5;

• o vidrio dun cristal 5,5

• o aceiro dunha lima en torno a 6,5.

Page 22: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

O ceo azul ou vermello como resultado da polarización por esparcimento

• A marcada diferencia nas cores do ceo (atmósfera) a diferentes horas do día é producto da intensa polarización da luz do Sol polas moléculas que compoñen o aire. Os hermosos atardeceres con luces que van desde intensos verdes  amarelos hasta tonos profundos de vermello (luz non polarizada) contrasta cos azuis cos que identificamos normalmente o azul do ceo (o que resulta ser a luz fortemente polarizada por esparcimento)

Page 23: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Cuarzo bermello bipiramidal, «Jacinto» de Compostela

• Non se encontra en terras galegas senon en diversas localidades do camiño de Santiago e no Levante, pero era usada polos peregrinos como talismán. Usado en xemoterapia para combatir o insimnio e relaxante.

Page 24: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Masaxe con pedras volcánicas

• Reduce a dor, elimina o stress.

• A masaxe de pedras de orixe volcánico transmite enerxía ós tecidos musculares e leva ó corpo a un completo estado de relaxación.

• As pedras frías calman os ollos.

Page 25: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Xeoda amatista

• As pedras grandes de amatista (drusas ou xeodas) utilízanse moito en centros de saúde, de meditación e salas de espera xa que, según se cree enchen o espacio con vibracions relaxantes, neutralizan a enerxía negativa e liberan enerxía bloqueada.

Page 26: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Fundamento dos reloxos

de cuarzo

• O cuarzo ou seixo, (SiO2) polas súas características piezoeléctricas xera impulsos eléctricos co movemento, que alimentan o funcionamento destos reloxos e outros aparellos de precisión.

Page 27: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Cuarzo cristal de rocha

• Moi buscado como abrasivo pola súa dureza, e como xa vimos polas súas propiedades piezoeléctricas para estabilizar frecuencias.

• En terapia, créese que o cuarzo axúdanos a pensar positivamente. Este mineral reforza o noso campo magnético.

• Absorbe tódalas enerxías negativas e as radiacions nocivas. • Os vidrios resistentes ó calor coma o Pírex, teñen un 90% de Cuarzo.

Page 28: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Variedades do seixo: ollo de tigre, aventurina

Page 29: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Topacio: Al2O3

Rubí: Topacio con Cromo Zafiro: Topacio con Ferro e Titanio

Page 30: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Xeso rosa do deserto (CaSo4)

Page 31: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Lapislazulis de Afganistán e de Chile

• Pola súa cor azul, símbolo de pureza, chegou a ser 4 veces máis caro que o Ouro, e moi apreciado por exipcios e babilonios

Page 32: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais
Page 33: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

• A Estaurolita é un Nesosilicato de Aluminio, usado como material refractario.

• Tamén chamada “cruz de hada”.

• A Quiastolita é unha variedade de Andalucita. Ambos minerais en cruz abundan no Barbanza e rías baixas.

Page 34: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Obsidiana

• É un vidrio volcánico, obtido polo enfriamento repentino da lava rica en sílice.

• Moi usada nas culturas precolombinas como medicinal, máxica e para elaboración de coitelos rituales, adornos…

Obsidiana nevada

Page 35: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

xemas

Page 36: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Dendritas de Pirolusita

• En realidade estas dentritas son variedades minerais desta familia

• É un óxido de manganeso (MnO2).

• O seu manganeso úsase para na aleación de aceiro e tamén para decolorar o vidrio

Page 37: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

Cristais Xigantes de xiz en Naica, México

Alí a temperatura é de 50 º C. e moita humidade. O estado natural da cova é estar sumerxida. Durante centos de miles de anos, mantivéronse as condicións, e se hai espacio, os cristais poden seguir medrando.

Page 38: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais

• É a capela sixtina da cristalografía. Foi descuberta no ano 2000. As dimensións da cova son 35 m x 20 x 8 de alto. Os cristais poden ter 12 m de lonxitude, 2 de diámetro e ata 55 tn de peso

Page 39: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais
Page 40: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais
Page 41: Algúns Minerais e características. 2 Modelo atómico nun material ordeado (cristal) Modelo atómico dun vidrio Ordenamento interno dos minerais