Халцедон


Топаз

Алмаз

Берилл

Корунд

Турмалин

Опал

Шпинель

Хризолит

Хризоберилл

Полевые шпаты (амазонит)

Кварц

Archive for the ‘Физические характеристики’ Category

Наблюдения при обычном свете

Первичная функция микроскопа (хотя и не обязательно важнейшая в области кристаллооптики) – функция увеличивающего устройства. Для этой цели может использоваться простой «биологический» микроскоп с неподвижным квадратным столиком. Read the rest of this entry »

Микроскоп

В предыдущих разделах, касающихся изучения оптических свойств кристаллов, время от времени говорилось об использовании микроскопа. При научном исследовании кристаллических веществ микроскоп представляет собой один из самых важных из имеющихся у нас инструментов. Read the rest of this entry »

Спектры поглощения

Изучение света, проходящего через окрашенный камень, имеет большое значение. Как отмечалось выше, глаз не способен анализировать свет, и для разложения проходящего луча на составные части используют прибор, известный под названием спектроскопа. Небольшой прибор прямого видения имеет для этого достаточно высокую дисперсию. Read the rest of this entry »

Дихроизм

Два луча, на которые двупреломляющий камень расщепляет падающий луч света, часто поглощаются этим камнем по-разному, вследствие чего по выходе из камня они имеют разный цвет; такое явление называется дихроизмом. Read the rest of this entry »

Цвет

Все твердые и жидкие вещества в той или иной мере поглощают свет. Если такое поглощение невелико и одинаково по всему видимому спектру, камень кажется бесцветным; если поглощение сильное, но оно одинаково во всех частях спектра, камень по-прежнему бесцветен и кажется серым. Read the rest of this entry »

Цвет, дихроизм и спектры поглощения

Когда луч дневного света проходит через граненый камень, возникают цветовые эффекты, связанные с различными причинами. Самая очевидная из них – цвет камня, обусловленный тем, что камень обладает свойством избирательного поглощения проходящего через него света. Этот цвет характерен для данного камня и проявляется, хотя, возможно, и не очень четко, еще до огранки. Read the rest of this entry »

Двупреломление

Оптические явления, характерные для многих драгоценных камней, осложняются свойством этих камней расщеплять луч света на два луча, имеющие в общем случае различные характеристики. В настоящей главе мы обсудим природу этого явления – так называемого двупреломления и методы его обнаружения. Read the rest of this entry »

Блеск и игра камня

В одной из предыдущих глав этой книги отмечалось, что всегда, когда свет падает на поверхность, отделяющую одну среду от другой, часть света отражается в первую среду, а другая часть уходит во вторую среду, преломляясь па границе. Исключение составляет случай, когда вторая среда обладает большей преломляющей способностью, а угол падения превышает соответствующий угол полного внутреннего отражения. Read the rest of this entry »

Минимальное отклонение

Если показатель преломления камня слишком высок, чтобы его можно было измерить рефрактометром, а этот показатель надо измерить с определенной степенью точности, помочь может призматический метод. Для этого используют гониометр, в котором круг с делениями, скрепленный с держателем для кристалла, и зрительная труба могут поворачиваться независимо вокруг одной и той же вертикальной оси. Read the rest of this entry »

Иммерсионный метод. Эффект Бекке

Прозрачный предмет можно обнаружить глазом только потому, что он отличается по преломлению света или по цвету от окружающей среды, и чем больше различие в преломлении, тем лучше виден этот предмет. Бесцветный камень, помещенный в бесцветную жидкость с точно таким же, как у камня, показателем преломления, совершенно невидим. Read the rest of this entry »

13 queries. 0.352 seconds.