1.-5.
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.
Tepelně anizotropní
Krystaly tepelně jednoosé
teplo se šíří ve dvou na sebe kolmých směrech (těleso rotačního elipsoidu
krystaly čtverečné, šesterečné a klencové soustavy
Krystaly tepelně dvojosé
teplo se šíří různou rychlostí ve třech na sebe kolmých směrech (těleso trojosého elipsoidu)
krystaly trojklonná jednoklonná a kosočtverečná soustava
Jednotka tepelné vodivosti (λ)
Množství tepla (J) procházející při jednotkovém teplotním spádu průřeze, 1cm2 za 1s
Tepelná geometrická
vodivost souměrnost
největší tepelná vodivost: kovy
tepelná roztažnost krystalů: kolísavá a velmi malá
závislost: teplota – optické vlastnosti (index lomu, dvojlom)
Elektrická vodivost minerálů
Třením pevných látek (minerálů): vznik elektrického nábojesnaha rozložit náboj po povrchu minerálu
Vodiče – snadno a hned roznesou náboj
Nevodiče – roznášejí náboj, ale ne tak snadno
Izolátory – nemají tuto vlastnost
Závisí na směru (obdobné šíření světla a tepla)
Krystaly elektricky izotropní platí to stejné co u tepelné
Krystaly elektricky anizotropní vodivosti
Specifický elektrický odpor (malé ró) – pokles s teplotou – v blízkosti bodu nula supravodivost
Specifická elektrická vodivost 1/malé ró
Polární elektřina
Vzniká na protilehlých koncích krystalu, kde vznikají opačné náboje, když budeme konce deformovat (piezoeelektřina) nebo změníme teplotu (pyroelektřina)
Příčina: porušení elktroneutrálního uspořádání atomů (iontů) deformačními silami vznik dipólů - opačné náboje na protilehlých stranách
Příklad: křemen, turmalín
Antilogní: náboj – ;špičatější konec
Analogní: náboj +; tupější konec
Magnetické vlastnosti minerálů
Magnetický moment (M)
Intenzita magnetického pole (H)
Magnetická susceptibilita (malé řecké chí)
-
Diamagnetické = x= malé, záporné, slabě odpuzovaný (měď, stříbro)
Paramagnetické: x=malé, kladné, silným magnetem slabě přitahovaný (platina, sident, turmalín)
Feromagnetické: x= velké, kladné, póly magnetu silně přitahovány, zmagnetizování i po odstranění vnějšího magnetického pole (železo, kobalt, nikl, magnetit
Radioaktivita minerálů
Paprsky α,β,γ
Minerály obsahují radioaktivní prvky 40K, 235U,238U,232Th
Záření α
letící heliová jádra 4He (2 protony + 2 neutrony)
rychlost: max. 10% rychlosti světla
průchodnost hmotou:silně omezena
-
doběh α částic:
vzduch řádově v cm
minerály a horniny 0,0X mm
Záření β
proud elektronů
rychlost: 99% rychlosti světla
100x pronikavější než α
-
doběh β částic:
vzduch – několik m
minerály – řádově cm
Záření γ
elektromagnetické vlnění podobné světlu
Mnohonásobně vyšší energie než světlo
z uvedených typů nejpronikavější
-
doběh kvant γ záření:
vzduch kolem 700m
horninové prostředí – cca 1m