Mineralogia Fisica - Propiedades Fisicas

July 11, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Unpabimodal 󰁄󰁯󰁣󰁵󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯 󰁤󰁥 󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡

󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

Índice 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡................................................................ 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡.......................................................................................................................... .......................................................... 3 󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁱󰁵󰁥 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁭󰁯󰁲󰁦󰁯󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁤󰁥󰁬 󰁭󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬........................................................ 3 󰁈󰃡󰁢󰁩󰁴󰁯 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3 󰁃󰁯󰁬󰁯󰁲 ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 4 󰁂󰁲󰁩󰁬󰁬󰁯 󰁹 󰁬󰁵󰁳󰁴󰁲󰁥 ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 5 󰁔󰁲󰁡󰁮󰁳󰁰󰁡󰁲󰁥󰁮󰁣󰁩󰁡 ................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................ 5 󰁒󰁡󰁹󰁡 󰁯 󰁈󰁵󰁥󰁬󰁬󰁡 ........................................................ ......................................................................................................................... ................................................................. 󰀶 󰁆󰁬󰁵󰁯󰁲󰁥󰁳󰁣󰁥󰁮󰁣󰁩󰁡 󰁹 󰁆󰁯󰁳󰁦󰁯󰁲󰁥󰁳󰁣󰁥󰁮󰁣󰁩󰁡 󰁆󰁯󰁳󰁦󰁯󰁲󰁥󰁳󰁣󰁥󰁮󰁣󰁩󰁡 ............................................................................................. ............................................................................................. 󰀷 󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁱󰁵󰁥 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁥󰁳󰁴󰁲󰁵󰁣󰁴󰁵󰁲󰁡 󰁣󰁲󰁩󰁳󰁴󰁡󰁬󰁩󰁮󰁡 ............................................................ 󰀷 󰁄󰁵󰁲󰁥󰁺󰁡 ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 󰀷 󰁃󰁬󰁩󰁶󰁡󰁪󰁥 󰁯 󰁅󰁸󰁦󰁯󰁬󰁩󰁡󰁣󰁩󰃳󰁮............................................................................................................... ............................................................................................................... 󰀸 󰁆󰁲󰁡󰁣󰁴󰁵󰁲󰁡 ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 󰀹 󰁔󰁥󰁮󰁡󰁣󰁩󰁤󰁡󰁤 󰁯 󰁣󰁯󰁨󰁥󰁳󰁩󰃳󰁮.............................................................. ............................................................................................................ .............................................. 󰀹 󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁥󰁳󰁣󰁡󰁬󰁡󰁲󰁥󰁳............................................................................................................... ............................................................................................................... 󰀹 󰁐󰁥󰁳󰁯 󰁥󰁳󰁰󰁥󰁣󰃭󰁦󰁩󰁣󰁯 ............................................................................... .................................................................................................................... ..................................... 10 󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁳󰁥󰁮󰁳󰁯󰁲󰁩󰁡󰁬󰁥󰁳............................................................. .......................................................................................................... ............................................. 10

󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁱󰁵󰁥 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥󰁬 󰁭󰁡󰁧󰁮󰁥󰁴󰁩󰁳󰁭󰁯, 󰁥󰁬󰁥󰁣󰁴󰁲󰁩󰁣󰁩󰁤󰁡󰁤 󰁹 󰁲󰁡󰁤󰁩󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁤󰁡󰁤 ........................... 10 󰁌󰁥󰁣󰁴󰁵󰁲󰁡 󰁲󰁥󰁣󰁯󰁭󰁥󰁮󰁤󰁡󰁤󰁡 ................................................................................................................. ................................................................................................................. 11 󰁂󰁩󰁢󰁬󰁩󰁯󰁧󰁲󰁡󰁦󰃭󰁡 ................................................................ .................................................................................................................................. .................................................................. 11

2

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

Minerales Un mineral se define como das un sólido inorgánico de origen natural, con físicas y químicas determina determinadas formado por un proceso proce so inorgánico, con propiedades composición composición química definida aunque no fija y estructura interna ordenada. Un mineral posee una disposición ordenada de átomos de los elementos de que está compuesto, y esto da como resultado el desarrollo de superficies planas conocidas como caras. Si el mineral ha sido capaz de crecer sin interferencia, las caras pueden intersecarse para producir formas geométricas características, conocidas como cristales. Se ha demostrado que la forma geométrica de un mineral cristalizado es la expresión externa de su estructura molecular interna. La estructura interna controla muchas de las propiedades físicas. Todas las propiedades de un mineral dependen el carácter de los elementos de los que está compuesto. Identificación de los minerales La de efectos las propiedades físicas de un mineral, es la primera observación quedeterminación realizamos a los de su reconocimiento Resumimos a continuación algunas de las propiedades físicas de los minerales:

󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁱󰁵󰁥 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁭󰁯󰁲󰁦󰁯󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁤󰁥󰁬 󰁭󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬 󰁈󰃡󰁢󰁩󰁴󰁯

Se refiere a la forma o hábito con el cual cada mineral se presenta en la naturaleza.de cada uno. Cuando los cristales crecen sin interferencias, adoptan formas relacionadas con su estructura interna. La forma general de los cristales de un mineral se llama hábito y algunas veces es útil para la identificación del mismo. Existen varios tipos entre ellos tenemos: Los cristales pueden presentarse en forma individual o como agregados. En ambos casos su forma puede ser como sigue: a. Alargados en una dirección. 

  Prismático:como los piroxenos, anfíboles, plagioclasas, plagioclasas, andalucita andalucita..   Acicular: compuesta de delicados y finos cristales en forma de aguja, ej.

• •

Natronita.   Arborescente: agregados agregados de cristales en forma de árbol o rama. Ej. Cobre.   Capilar: compuesto de cristales muy finos o en forma de cabellos.   Columnar: compuesto de columnas o fibras gruesas, con frecuencia en grupos paralelos. alargado en una dirección semejante a las columnas. Los cristales de coridón y los de cuarzo generalmente tienen hábito columnar.



• •



  Dendrílico: estructura en forma de rama o de helecho. Ej. Manganita. 3

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

  Fibrosos: se compone de fibras o filamentos finos. Ej. asbesto.   Filiforme: compuesto de alambres finos, con frecuencia retorcidos o curvados.

• •

ej. plata.   Reticulado: compuesto de fibras que se cruzan en mallas, como en una red. Ej. Plata.



b) Alargados en dos direcciones. 

  Foliado: similar a las hojas, que fácilmente se separan en hojas como la



muscovita.   Hojoso: estructura tabular o en lámina, las partes individuales se parecen a hojas de cuchillo o a hierba. Las hojas pueden ser paralelas o divergentes. Ej. Distena.   Micáceo: compuesto de láminas o escamas muy delgadas, como las de la mica.   Tabular: alargado en una dirección y compuesto de superficies anchas y lisas, en forma de tableta como la estibinita, hornblenda, celestina.







c) Equidimensionales de similares dimensiones.

  Amigdaloide: masa de minerales en forma de almendra, que aparecen en



las lavas. Ej.grupo cobre.de masas globulares, masas esféricas muy   cavidades Botroidal oenarracimado:



 



   





     



• •

     

• •



unidas, que se parecen a un manojo de uvas. Ej. Psilomelano Psilomelano.. Concéntrico: capas esféricas alrededor de un centro común, similar a las capas de una cebolla. Ej. Ágata. Concrecional: masas redondas o nodulares. Ej. Pedernal. Drúsido: superficie basta debido a un gran número de cristales pequeños muy apretados. Ej. Scheelita, cuarzo, calcita Globular: esférico o casi esférico. Granular: compuesto de granos muy finos, que pueden ser gruesos o finos. Isométricos: los que cristalizan en el sistema cúbico. Por ejemplo: pirita, fluorita, halita, Mamelar: masas grandes y redondas, mayores que racimos. Masivo: compacta, irregular, sin ningún hábito sobresaliente. Nodular: masas redondas de forma irregular. Ej. Pedernal.

  Reniforme: compuesto de masas grandes, redondas, que se parecen a un riñón. Ej. Hematita. 󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁱󰁵󰁥 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁬󰁵󰁺



Entre ellas se pueden mencionar el color del mineral, el brillo y el lustre, la raya, la transparencia, la fluorescencia y la fosforescencia󰁃󰁯󰁬󰁯󰁲

El color es una de las características de los minerales más llamativas y generalmente es la primera propiedad observada en los minerales. Generalmente el color no es una propiedad diagnóstica para la identificación de un mineral ya que presentan distintos colores debido a la aparición de impurezas en su formación.

4

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

Algunos minerales tienen color constante y se llaman idiocromáticos. Otros tienen colores que varían mucho. Esta variación se debe a la presencia de pigmentos, inclusiones y otras impurezas. impurezas. Dichos minerales se llaman alocromáticos. En los minerales idiocromáticos el color es una propiedad inherente pues constituye un agente de pigmentación. Ejemplos: el azufre es amarillo, la malaquita es verde, la magnetita es de color negro, la pirita, de color amarillo latón En los minerales alocromáticos, el color puede variar mucho. Estos minerales, cuando son puros, no tienen color o son blancos. Esta variación se debe a las impurezas de pigmentación en las partículas submicroscópicas o a inclusiones de otros minerales coloreados. Por ejemplo el cuarzo puro no tiene color. El cuarzo presnta variedades de colores tales como citrino (amarillo), amatista (violeta), prasio( verde), ahumado (gris), rosado (rosa), etc. 󰁂󰁲󰁩󰁬󰁬󰁯 󰁹 󰁬󰁵󰁳󰁴󰁲󰁥

Es el aspecto ofrecido por la superficie de un mineral m ineral al reflejar la luz. Para clasificar el tipo de brillo se utilizan nombres de objetos conocidos con un brillo parecido. Cuando

la luz se refleja sobre la superficie de un mineral, esta puede tomar un aspecto brillante.

Se suele reconocer en los minerales dos tipos de brillos: Metálico y No Metálico. Debido a que la diferenciación entre ambos tipos a veces no es sencilla, se suele describir un tercer tipo: Submetálico. Submetálico. Para los minerales con brillo No Metálico se emplean diversos calificativos para describir el lustre que presentan, tales como: Vítreo: Perlado: Nacarado Graso: Adamantino: Sedoso:

feldespato, calcita, topacio, cuarzo calcita, mica calcita, yeso cuarzo, blenda o esfalerita clara talco, pirofilita

Terroso

yeso

󰁔󰁲󰁡󰁮󰁳󰁰󰁡󰁲󰁥󰁮󰁣󰁩󰁡

Un mineen ural es transparente cuando deja pasar los rayos luminosos se refractan en una lámina del mismo con un espesor de 0.03 mm. Es opaco si refleja la luz en ese espesor y traslucido si permite refractar y reflejar la luz. Transparentes: cuarzo, feldespato mica, calcita, yeso, fluorita, diamante. Opacos: pirita oro, plata, grafito, magnetita Translucidos: algunos minerales de cobre. 5

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

󰁒󰁡󰁹󰁡 󰁯 󰁈󰁵󰁥󰁬󰁬󰁡

Es el color del polvo fino de un cristal y frecuentemente se ha usado en la determinación de minerales. minerales. Aunque el color de los minerales varíe, el de la raya suele ser constante. El color de la raya se determinasuficiente por corte,para limado o rasguño. Una raya de longitud de ¼ de pulgada es generalmente determinar su color. La lámina de raya no se puede emplear con minerales de una dureza de 7 o más, pues estos minerales son más duros que la lámina. Cuando no se puede emplear la lámina de raya ésta se puede determinar estrujando una pequeña cantidad de muestra hasta hacerla polvo fino y examinado para ver su color, sin ayuda o con una lente de mano sobre un fondo claro tal como un trozo de papel o una uña. Algunos minerales que tienen el mismo color, tienen rayas diferentes.

Lapislázuli

Hematita

Esfalerita

Oro

Malaquita

limonita

Azurita

󰀶

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

Los siguientes tres minerales de hierro pueden ser todos negros, pero se distinguen con facilidad por sus rayas r ayas respectivas:      

hematita ( Fe2O3) goethita (HFeO2) magnetita (FeFe2O4)

pardo rojizo; pardo amarillen amarillento; to; negra.

La raya se produce cuando se frotan los minerales blandos contra porcelana sin brillo. Esta raya es útil para distinguir el grafito que tiene una raya negra brillante, de la molibdenita que tiene una raya verdosa. 󰁆󰁬󰁵󰁯󰁲󰁥󰁳󰁣󰁥󰁮󰁣󰁩󰁡 󰁹 󰁆󰁯󰁳󰁦󰁯󰁲󰁥󰁳󰁣󰁥󰁮󰁣󰁩󰁡

Algunos minerales se iluminan al ser expuestos a la acción de rayos X, catódicos o ultravioletas, denominándose denominándose a este fenómeno fluorescencia. Ejemplos: fluorita. Si la luminosidad perdura después de cesada la acción de los mencionados rayos, se dice que el mineral es fosforescente. Algunas variedade variedadess de calcita, scheelita.

󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁱󰁵󰁥 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁥󰁳󰁴󰁲󰁵󰁣󰁴󰁵󰁲󰁡 󰁣󰁲󰁩󰁳󰁴󰁡󰁬󰁩󰁮󰁡 Las propiedades que dependen de la estructura cristalina son la dureza, el clivaje o exfoliación, la fractura y la tenacidad. 󰁄󰁵󰁲󰁥󰁺󰁡

Es la resistencia que opone una superficie lisa de un mineral a ser rayado. Varían según la dirección considerada y, en ocasiones, también según el sentido. Una superficie blanda se raya con más facilidad que una dura; de esta forma un mineral duro, como el diamante, rayará uno blando, como el grafito, mientras que la situación inversa nunca se producirá. La dureza se puede medir de dos maneras:   en forma absoluta, utilizando un aparato llamado durómetro o escleróme esclerómetro, tro, de   en forma relativa, comparando la dureza del mineral estudiado con otros





dureza conocida. Es el método más rápido.

Se efectúa empleando la Escala de Dureza de Mohs que está compuesta por diez minerales, ordenados correlativamente desde el más blando (talco) al más duro (diamante): La dureza relativa de los minerales se determina gracias a la escala de dureza de Mohs, nombre del mineralogista alemán Friedrich Mohs que la ideó. En esta escala, diez minerales comunes están clasificados en orden de creciente dureza recibiendo un índice de 1 a 10 como sigue en la figura 1. Figura 1: Minerales que forman la Escala de Mohs

1Talco

2 Yeso

3 Calcita

4 Fluorita

5 Apatita 󰀷

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

6 Ortosa

7 Cuarzo

 

8 Topacio 9 Corindón 10 Diamante

Estos diez minerales se pueden también agrupar en:   Muy blandos: se rayan con la uña. Son los que tienen dureza 1 y 2, son



rayados por la uña.   Blandos: se los puede rayar fácilmente con un cortaplumas o con un vidrio. Son los de dureza 3 (se raya con una moneda de cobre) y 4.   Semi-duros: se rayan con dificultad con un clavo o con un cortaplumas. Son los de dureza 5 y 6; el apatito, 5; (se raya con la hoja de un cuchillo o el cristal de una ventana);   Duros y muy duros: rayan rayan al vidrio y al aacero: cero: la ortosa - feldespato -, 6; cuarzo, 7; topacio, 8; corindón, 9, estos minerales rayan la hoja de un cuchillo o el cristal de una ventana; el diamante 10, raya todos los materiales comunes.







Para determinar la dureza se va probando progresivamente con los distintos minerales de la escala. Por ejemplo, si el mineral problema es rayado por la fluorita -dureza: 4- y a su vez ese mineral raya a la calcita -dureza: 3- significa que dicho mineral tiene una dureza relativa entre 3 y 4. Los joyeros utilizan lápices especiales que contienen puntas de los minerales de la escala antes mencionada, con el fin de verificar si es una gema auténtica o en su defecto una genuina imitación.

󰁃󰁬󰁩󰁶󰁡󰁪󰁥 󰁯 󰁅󰁸󰁦󰁯󰁬󰁩󰁡󰁣󰁩󰃳󰁮

Es la propiedad que presentan algunos minerales minerales de separarse, según ciertos planos planos que son superficies planas y paralelas a las caras reales.- cuando son golpeados. Ejemplos: mica, calcita, galena, ortosa, fluorita y yeso. 󰀸

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

󰁆󰁲󰁡󰁣󰁴󰁵󰁲󰁡

Es la forma irregular en que se presenta la superficie de un mineral al romperse. Cuando un mineral se rompe lo puede hacer de diversas formas:   Laminar o fibrosa:  cuando presenta una superficie irregular en forma de



 



 



   

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astillas o fibras. Ejemplo: la actinolita. Concoidea: la fractura presenta una superficie lisa y de suave curva, como la que muestra una concha por su parte interior. Ejemplos: cuarzo y obsidiana. Las fracturas están en relación con el punto de aplicación de la fuerza y tienden a formar superficies curvas que se describen como concoidales. Los hombres primitivos descubrieron que el pedernal podría romperse en hojas delgadas limitadas por superficies concoidales, que se intersecaban formando bordes muy filosos. Ganchuda: cuando se produce una superficie tosca e irregular, con bordes agudos y dentados. Ejemplos: magnetita y cobre nativo. Lisa: es la que presenta una superficie lisa y regular. Terrosa: es la que se fractura dejando una superficie con aspecto granuloso o pulverulento pulverulen to como caolín. Irregulares.-  las superficies son más desiguales. Ejemplo la rodaita. Las superficies de fractura tienen muchos puntos agudos y bastantes irregulares. Astillosa: el mineral se rompe en astillas o fibras. Ejemplo pectolita.

󰁔󰁥󰁮󰁡󰁣󰁩󰁤󰁡󰁤 󰁯 󰁣󰁯󰁨󰁥󰁳󰁩󰃳󰁮

La tenacidad o cohesión es el mayor o menor grado de resistencia que ofrece un mineral a la rotura, deformación, aplastamiento, curvatura o pulverización. Se distinguen las siguientes clases de tenacidad:  

Frágil: es el mineral que se rompe o pulveriza con facilidad. Ejemplos: cuarzo,

diamante, azufre.   Maleable: el que puede ser extendido en láminas o planchas. Ejemplos: oro, plata, platino, cobre, estaño.   Dúctil: el que puede ser reducido a hilos o alambres delgados. Ejemplos: oro, plata yFlexible cobre. : si se dobla fácilmente pero, una vez deja de recibir presión, no es capaz de recobrar su forma original. Ejemplo Ejemplos: s: yeso y talco.   Elástico: el que puede ser doblado y, una vez deja de recibir presión, recupera su forma original. Ejemplo: la mica.

 

󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁥󰁳󰁣󰁡󰁬󰁡󰁲󰁥󰁳 Están perfectamente definidas por el número que exprese su medida y son independientes de la dirección.

󰀹

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

󰁐󰁥󰁳󰁯 󰁥󰁳󰁰󰁥󰁣󰃭󰁦󰁩󰁣󰁯 Se lo define como la relación existente entre el peso de una cierta cantidad de mineral y el de un volumen igual de agua destilada a 4º C.

Este peso depende de varios factores, tales como la composición química y la estructura cristalina. Existen minerales que, a pesar de tener idéntica composición química, tienen distinto peso específico. Se usan varios métodos para medirlo, utilizando instrumentos como el picnómetro o líquidos pesados. Tabla 2: Comparación de los pesos específicos de distintos minerales Mineral Aragonito Baritina Cerusita

Composición

Peso Atómico del Catión

P.e.

Co3Ca CO3Ba CO3Pb

40.08 137.34 207.19

2.95 4.29 6.55

Depende de la clase de átomos y de la manera en que están empaquetados. Así para un mismo anión, el P.e. varía de acuerdo al peso atómico del catión. La influencia de la estructura de empaquetamiento queda de manifiesto en las sustancias polimorfas. El Diamante, cúbico, con un P.e. de 3.5, tiene la misma composición que el Grafito, Carbono (C). El grafito, que cristaliza en el sistema hexagonal, tiene un P.e. de 22.2. .2. La diferencia diferencia se debe al empaquetamie empaquetamiento nto más apretado del Diamante.

󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁳󰁥󰁮󰁳󰁯󰁲󰁩󰁡󰁬󰁥󰁳   Sabor: por ejemplo, salado en la halita o sal gema.



  Olor: por ejemplo, olor a ajo en los minerales de arsénico al ser calentados.   Tacto: áspero, untuoso, etc.





󰁐󰁲󰁯󰁰󰁩󰁥󰁤󰁡󰁤󰁥󰁳 󰁱󰁵󰁥 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥󰁰󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥󰁬 󰁭󰁡󰁧󰁮󰁥󰁴󰁩󰁳󰁭󰁯󰀬 󰁥󰁬󰁥󰁣󰁴󰁲󰁩󰁣󰁩󰁤󰁡󰁤 󰁥󰁬󰁥󰁣󰁴󰁲󰁩󰁣󰁩󰁤󰁡󰁤 󰁹 󰁲󰁡󰁤󰁩󰁡󰁣󰁴󰁩󰁶󰁩󰁤󰁡󰁤 El calor no se propaga en un mismo mineral con la misma velocidad en todas direcciones. Existen minerales que son buenos conductores del calor y otros poseen mala conductibil conductibilidad. idad. Magnetismo:  propiedad por la cual un mineral es atraído por un imán. Por ejemplo,

magnetita (Fe3O4) y la pirrotina (SFe). 10

 

󰁆󰁵󰁮󰁤󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴󰁯󰁳 󰁇󰁥󰁯󰁬󰃳󰁧󰁩󰁣󰁯󰁳 󰁤󰁥 󰁬󰁡 󰁉󰁮󰁧󰁥󰁮󰁩󰁥󰁲󰃭󰁡 󲀓 󰁍󰁩󰁮󰁥󰁲󰁡󰁬󰁯󰁧󰃭󰁡 󰁆󰃭󰁳󰁩󰁣󰁡

 

Electricidad:  se puede desarrollar por frotación -triboelectricidad- o calentamiento -

piroelectricidad-. Piroelectricidad: es la propiedad de algunos minerales de emitir cargas eléctricas positivas y negativas en distintas regiones del cristal cuando son calentados. Por ejemplo el cuarzo.Piezoelectricidad: Un mineral es piezoeléctrico cuando produce una descarga eléctrica al ser presionado según ciertas direcciones cristalográficas, por ejemplo el Cuarzo.

Radiactividad: los minerales que lleven en su composición algún elemento radiactivo -Uranio o Thorio- emiten radiaciones que son captadas por detectores especiales contador Geiger-. Ejemplo: uraninita

󰁌󰁥󰁣󰁴󰁵󰁲󰁡 󰁲󰁥󰁣󰁯󰁭󰁥󰁮󰁤󰁡󰁤󰁡 Tarbuck, E. y Lutgens, F. Ci Ciencias encias de la Tierra Capítulo 22:: Materia y Minerales. Editorial Prentice Hall. 1999.

󰁂󰁩󰁢󰁬󰁩󰁯󰁧󰁲󰁡󰁦󰃭󰁡 Angelelli, V. et al. Descripción del mapa metalogenético de la República Argentina-Minerales

metalíferos. Dirección Nacional de Geología, 1970. Angelelli, V.; Brodtkorb, M.; Gordillo, C.; Gay, H. Las especies minerales de la República Argentina. Servicio Minero Nacional, 1983. Anguita Virella, F. Origen e historia de la tierra. Editorial Rueda, Madrid, 1988. Bateman, Alan. Yacimientos Minerales de Rendimiento Económico, Editoral Omega, 3°edición, 1968. Caminos, Roberto (ed). Geología Argentina. SEGEMAR. Anales Nº29, 1999. Dana y Hurlbut. Manual de Mineralogía. Font-Altaba, M. y San Miguel Arribas, A. Atlas de Geología, 1972. Brodtkorb, M.. Nueva edición de las Especies Minerales de la República Argentina. Anexo 1981-199. http://www.etsimo.uniovi.es/solar/cap/earth/earthfg2.htm   http://www.etsimo.uniovi.es/solar/cap/earth/earthfg2.htm www.redmineraatacama.uda.cl  www.redmineraatacama.uda.cl  www.losminerales.com/minerales.phtml  www.losminerales.com/minerales.phtml 

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