Archive for the ‘Физические характеристики’ Category
Электрические свойства и люминесценция
Определенная ориентировка внутренней структуры кристаллов обусловливает во многих случаях такие особенности, которые зависят от направления и могут быть обнаружены по электрическим свойствам. Read the rest of this entry »
Твердость и спайность
Твердость камня – это сопротивление, которое оказывает его поверхность при попытке поцарапать ее другим камнем или иным предметом; твердость представляет собой меру связности атомной структуры вещества. Каждый обладатель алмазного перстня знает, что алмаз легко царапает оконное стекло. Read the rest of this entry »
Непосредственное взвешивание
Весы, необходимые для обоих методов, описанных в этом разделе, должны обеспечивать точность до миллиграмма. Для данной цели вполне подходят хорошие аналитические весы. Вместо обычных химических весов можно использовать весы Вестфаля или пружинные весы Джоли. Read the rest of this entry »
Тяжелые жидкости
Опыт говорит нам, что твердое вещество плавает в жидкости, которая плотнее этого вещества, тонет в менее плотной жидкости и остается во взвешенном состоянии на любом уровне в жидкости с плотностью, в точности равной плотности этого твердого вещества. Read the rest of this entry »
Удельный вес
Одним из самых ранних открытий человечества было обнаружение того факта, что разные предметы одного и того же объема часто имеют заметно различный вес: так, сильно отличаются друг от друга дерево и железо, а еще сильнее – дерево и свинец. Read the rest of this entry »
Полярископ
В заключение укажем, что некоторые из описанных здесь испытаний при наличии подходящих образцов можно выполнить несложным и дешевым способом с помощью простого полярископа, в котором камень помещается для исследования между двумя поляризующими пленками, закрепленными без каких-либо линз. Read the rest of this entry »
Вспомогательное оборудование
Микроскоп представляет собой удобный инструмент, который можно использовать в сочетании с рядом приспособлений, особенно для исследования камней или других материалов пнастолько малых размеров, что их трудно изучать «вручную». Read the rest of this entry »
Наблюдения в сходящемся свете
Интерференционные фигуры. До сих пор речь шла об освещении, создаваемом пучком параллельных световых лучей. Следующий метод исследования предусматривает использование сильно сходящегося света, что достигается с помощью дополнительной конденсорной линзы, причем все диафрагмы под предметным столиком оставляются широко открытыми; поляризатор и анализатор, как и прежде, скрещены. Read the rest of this entry »
Скрещенные николи
Для следующего этапа исследований в действие вводится и верхнее поляризующее устройство – анализатор. Он расположен так, чтобы направление колебаний в нем составляло прямой угол с направлением колебаний в поляризаторе, и их совместное использование известно как положение «со скрещенными николями». Read the rest of this entry »
Плоскополяризованный свет
Для получения поляризованного света предложены разные методы. Так, в 1813 г. Зеебек обнаружил, что пластинка коричневого турмалина, вырезанная параллельно кристаллографической оси и имеющая достаточную толщину, пропускает только необыкновенный луч; обыкновенный луч полностью поглощается материалом пластинки. Read the rest of this entry »