Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




1.-5.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.53 MB)

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

    Přeměnové řady – tendence samovolného rozpadu

    Témata, do kterých materiál patří