МИНЕРАЛЫ презентация

Содержание

Минералы - это природные химические соединения или отдельные химические элементы, представляющие собой обособления с кристаллической структурой.

Слайд 1МИНЕРАЛЫ



Слайд 2Минералы - это природные химические соединения или отдельные химические элементы, представляющие

собой обособления с кристаллической структурой.

Слайд 3Свойства минералов:
Свойства минералов определяются их внутренней структурой и

химическим составом. Внутренняя структура минералов – это их кристаллическая структура, т.е. кристаллическая решётка и разные расстояния между элементарными частицами в узлах решётки.

Алмаз и графит состоят из одного и того же химического элемента – углерода. Обладают разными свойствами, т.к. обладают различной кристаллической решёткой.

Обработанный алмаз - бриллиант

Графит


Слайд 4Среди свойств минералов можно выделить:
Механические (твёрдость, спайность)
Оптические (цвет, прозрачность, блеск)
Физические (форма,

морфология кристаллов)
Химические.


Слайд 5Твёрдость минерала
Твёрдость — свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более

твёрдого тела.

Слайд 6Метод Бринелля
Метод Бринелля — твёрдость определяется по диаметру отпечатка, оставляемому металлическим

шариком, вдавливаемым в поверхность. Твёрдость вычисляется как отношение усилия, приложенного к шарику, к площади отпечатка (причём площадь отпечатка берётся как площадь части сферы, а не как площадь круга); единицей твёрдости служит кгс/мм². Твёрдость, определённая по этому методу, обозначается HB, где H = hardness (твёрдость, англ.), B — наименование шкалы;

Слайд 7Метод Роквелла
Метод Роквелла — твёрдость определяется по глубине вдавливания металлического шарика

или алмазного конуса в поверхность тестируемого материала. Твёрдость, определённая по этому методу, является безразмерной и обозначается HR, HRB, HRC и HRA; твёрдость вычисляется по формуле HR = 100 − kd, где d — глубина вдавливания наконечника после снятия основной нагрузки, а k — коэффициент. Таким образом, бесконечной твёрдости соответствует HR 100; мягкие материалы могут иметь отрицательные значения твёрдости.

Слайд 8Метод Виккерса
Метод Виккерса — твёрдость определяется по размеру отпечатка, оставляемого четырёхугольной

алмазной пирамидкой, вдавливаемой в поверхность. Твёрдость вычисляется как отношение усилия, приложенного к пирамидке, к площади отпечатка (причём площадь отпечатка берётся как площадь части поверхности пирамиды, а не как площадь квадрата); единицей твёрдости служит кгс/мм². Твёрдость, определённая по этому методу, обозначается HV;

Слайд 9Метод Шора
Метод Шора — твёрдость определяется по высоте отскакивания стального шарика

от поверхности изучаемого металла или по глубине введения алмазной иглы под действием пружины. Твёрдость, определённая по этому методу, обозначается HSD;

Слайд 10Метод Кузнецова — Герберта — Ребиндера
Метод Кузнецова — Герберта — Ребиндера

— твёрдость определяется временем затухания колебаний маятника, опорой которого является исследуемый металл;

Слайд 11Шкала Мооса
 Шкала Мооса — используется главным образам для указания твёрдости минералов,

определяется по тому, какой из десяти стандартных минералов царапает тестируемый, и какой материал из десяти стандартных царапается тестируемым.

Слайд 12Фридрих Моос
Freidrich Mohs (род. 29 января 1773 - умер 29 сентября 1839)

Немецкий геолог (род. 29 января 1773 - умер 29 сентября 1839) Немецкий геолог и минералог (род. 29 января 1773 - умер 29 сентября 1839) Немецкий геолог и минералог. Моос родился в городе Гернроде (Германия), учился в Университете Халле и Горной Академии во Фрейберге. В 1802 году переехал в Австрию, где занимался определением минералов в частной коллекции Банкера и разработал основы классификации минералов по физическим свойствам. В 1812 году стал профессором в Граце, в 1818 - профессором в Фрейберге, в 1826 - профессором в Вене. Фридрих Моос разработал шкалу твердости минералов, которая используется до сих пор для экспресс-диагностики. Моос умер во время путешествия по Италии в местечке Агордо около Беллуно.

Слайд 14Относительная и абсолютная шкала твердости


Слайд 15Самое твердое вещество
Наиболее твёрдым из существующих на сегодняшний день материалов является

ультратвёрдый   фуллерит  (примерно в 1,17—1,52 твёрже алмаза). Однако этот материал доступен только в микроскопических количествах. Самым же твёрдым из распространённых веществ является алмаз. Кроме того, существует информация, что группе американских и китайских ученых удалось доказать, что специально обработанный лонсдейлит на 58% тверже алмаза.
Лонсдейлит представляет собой одну из аллотропных модификаций углерода. Структура его кристаллической решетки напоминает структуру решетки алмаза. За это данный материал получил второе имя - гексагональный алмаз. Отличие заключается в том, что элементарная ячейка лонсдейлита содержит четыре атома, а ячейка алмаза - восемь. Однако, по словам исследователей, маловероятно, что новый материал найдет практическое применение, потому рассматривать его теоретические свойства на данный момент не имеет никакого смысла.
 Фуллери́т  — это молекулярный кристалл, в узлах решётки которого находятся молекулы фуллерена.


Слайд 16Промежуточные степени твёрдости камня выражаются в виде дробей. Так, число 8

1/2, относящееся к хризобериллу, означает, что он царапает топаз примерно так же, как сам царапается корундом. Гранат пироп несколько тверже кварца (7) и несколько мягче берилла (7 1/2), поэтому его твердость обозначается как 7 1/4. 

Слайд 17Формы нахождения минералов в природе:
Друзы;
Секреции;
Конкреции;
Псевдоморфозы


Слайд 18Друзы-группы кристаллов, приросших к стенкам пустот или трещин.
Друза аметистовидного кварца


Слайд 19Секреции – минеральное вещество, заполнившее какую-либо пустоту в горной породе и

обладающее концентрическим строением.

Половинка халцедоновой секреции


Слайд 20Конкреции представляют собой округлые образования минерального вещества вокруг какого-либо центра кристаллизации.
Конкреция

пирита

Слайд 21Псевдоморфозы – минеральные образования, состав которых не соответствует форме, которую они

слагают.

Атакамит по мыши


Слайд 22Псевдоморфозы
Псевдоморфоза пирита по аммониту
Замещенные халцедоном шишки араукарии юрского периода


Слайд 23Классификация минералов:
Самородные элементы
Сульфиды
Галоиды
Оксиды и гидроксиды
Карбонаты
Фосфаты
Сульфаты
Силикаты
Органические минералы


Слайд 24Самородные элементы
Самородок золота
Всего их известно около 45.
К важнейшим из них

относятся: медь, золото, серебро, платина, графит, сера и некоторые другие.
Их доля в земной коре меньше 0.1%.

Слайд 25Сульфиды
Халькопирит
Галенит
Соединения разных химических элементов с серой. Широко распространены: пирит (серный колчедан),

халькопирит (медный колчедан), галенит (свинцовый блеск), сфалерит (цинковая обманка), киноварь.Многие из них являются важнейшими рудами.

Слайд 26Галоиды
Галит
Самые распространённые из них: галит (поваренная соль), флюорит.
Сильвин и карналлит

– важнейшие минеральные удобрения.

Слайд 27Оксиды и гидроксиды
Важнейший из оксидов – окись кремния, или кварц, на

долю которого приходится 12% массы земной коры.

Гидроксид кремния – опал.

К минералам этой группы относятся соединения некоторых элементов с кислородом (окислы) и гидроксильной группой ОН (гидрокислы)


Слайд 28Окислы и гидрокислы металлов входят в состав многих руд. Таковы, например,

магнетит (магнитный железняк), гематит (железный блеск), хромит (хромистый железняк), корунд, лимонит (бурый железняк).

Лимонит

Корунд

Гематит


Слайд 29Карбонаты
Соли угольной кислоты. В состав этой группы входят такие распространённые минералы,

как кальцит (если он прозрачный, то его называют исландским шпатом), доломит, сидерит, магнезит.

Магнезит

Исландский шпат


Слайд 30Фосфаты
Соли фосфорных кислот.
Самые важные минералы
этой группы – апатит и
примерно

такой же по
составу, но скрытокристаллический фосфорит. Эти минералы входят в состав удобрений.

Апатит в кальците

Апатит золотистый


Слайд 31Сульфаты
Ангидрит
Соли серной кислоты – гипс, ангидрит, барит – довольно широко распространены.
Барит
Гипс


Слайд 32Силикаты


Представляют собой самые распространённые в земной коре (30-35% её массы) минералы,

которые входят в состав всех горных пород. Силикаты обладают сложными формулами, а их классификация обусловлена их структурой.

Выделяют следующие группы силикатных минералов:
островная (оливин);
цепочечная (пироксен);
-ленточная (амфибол);
листовая (слюда);
-каркасная (кварц, полевой шпат).


Слайд 33Силикатные минералы
Амфиболит
Мусковит
Оливин
Альбит


Слайд 34Органические минералы
Класс органические минералы стоит особняком от других, поскольку входящие в

него продукты хоть и являются природными химическими веществами, но лишены кристаллической структуры.
Они не могут быть охарактеризованы с кристаллохимической точки зрения, но относятся к минералам, имея с ними гораздо больше черт, чем различий.
Такова не вся природная органика, и отнесение в этот раздел каждого конкретного природного органического продукта требует вдумчивого и ответственного подхода.


Слайд 35В настоящее время среди минералогов есть единодушие только в отнесении к

минералам янтаря, все же прочие природные продукты относят либо к горным породам (антрацит, шунгит), либо к природным углеводородам группы нефти (битум), либо к биогенным образованиям, содержащим в составе тот или иной минерал (жемчуг, перламутр).

Янтарь


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика