bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Επιστήμη της Γης

Πώς καθορίζετε τη διχασμό οποιωνδήποτε ορυκτών;

Ο προσδιορισμός της διχασμότητας ενός ορυκτού περιλαμβάνει μερικά βήματα και χρησιμοποιεί συγκεκριμένο εξοπλισμό. Ακολουθεί μια ανάλυση της διαδικασίας:

1. Προσδιορισμός του ορυκτού:

* Παρατήρηση: Ξεκινήστε εξετάζοντας το ορυκτό με φακό χεριών ή μικροσκόπιο για να προσδιορίσετε τις βασικές του ιδιότητες:χρώμα, διάσπαση, λάμψη, σχήμα κρυστάλλου και σκληρότητα. Αυτή η αρχική ταυτοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των πιθανών υποψηφίων.

* Οπτικές ιδιότητες: Στη συνέχεια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξειδικευμένα εργαλεία για να καθορίσετε τις οπτικές του ιδιότητες.

2. Χρησιμοποιώντας ένα πολωτικό μικροσκόπιο:

* Προετοιμασία: Προετοιμάστε μια λεπτή φέτα του ορυκτού, συνήθως περίπου 30 microns πάχος, που ονομάζεται "λεπτό τμήμα".

* Ρύθμιση μικροσκοπίου: Τοποθετήστε το λεπτό τμήμα στη σκηνή ενός πολωμένου μικροσκοπίου, το οποίο έχει δύο πολωτές:έναν πολωτή κάτω από τη σκηνή και έναν αναλυτή πάνω από τον αντικειμενικό φακό.

* Παρατήρηση: Περιστρέψτε τη σκηνή παρατηρώντας το ορυκτό μέσω του μικροσκοπίου. Θα παρατηρήσετε αλλαγές στην ένταση του φωτός που διέρχεται από το ορυκτό.

3. Προσδιορισμός της διχρωμίας:

* εξαφάνιση: Παρατηρήστε το ορυκτό καθώς περιστρέφετε τη σκηνή. Όταν το ορυκτό είναι ευθυγραμμισμένο με την κατεύθυνση των κραδασμών του πολωτή, θα φαίνεται σκοτεινό. Αυτό ονομάζεται "εξαφάνιση".

* Χρώματα παρεμβολής: Καθώς συνεχίζετε να περιστρέφετε τη σκηνή, θα δείτε ζωντανά χρώματα. Αυτά τα χρώματα, γνωστά ως "χρώματα παρεμβολών", σχετίζονται άμεσα με τη διχασμό του ορυκτού.

* Διάγραμμα διχαλωτών: Χρησιμοποιήστε ένα διάγραμμα Birefringence (επίσης γνωστό ως διάγραμμα Michel-Lévy) για να συσχετίσετε τα παρατηρούμενα χρώματα παρεμβολής με την αντίστοιχη τιμή διχρωμίας. Αυτά τα διαγράμματα βαθμονομούνται για να δείξουν τη σχέση μεταξύ της διχρωμίας και του χρώματος παρεμβολής.

4. Πρόσθετες εκτιμήσεις:

* UNIAXIAL VS. BIAAXIAL: Τα ορυκτά μπορεί να είναι μονοαξονικά (ένας οπτικός άξονας) ή διαξονικός (δύο οπτικοί άξονες). Η διχαλωτή μέτρηση μετράται κατά μήκος συγκεκριμένων κατευθύνσεων εντός αυτών των άξονων.

* Ανισοτροπία: Το Birefringence είναι μια μορφή ανισοτροπίας, που σημαίνει ότι οι οπτικές ιδιότητες ποικίλλουν ανάλογα με την κατεύθυνση. Ο δείκτης διάθλασης του ορυκτού θα είναι διαφορετικός ανάλογα με την κατεύθυνση της διάδοσης του φωτός.

Σημαντικά σημεία:

* εξειδικευμένος εξοπλισμός: Ένα πολωτικό μικροσκόπιο είναι απαραίτητο για ακριβείς μετρήσεις διχαλωτών.

* Εμπειρία: Ο προσδιορισμός της διχρωμίας απαιτεί πρακτική και εξοικείωση με τις τεχνικές και τη χρήση του μικροσκοπίου.

* Βαθμονόμηση: Το διάγραμμα Birefringence που χρησιμοποιείται πρέπει να βαθμονομηθεί για τη συγκεκριμένη ρύθμιση μικροσκοπίου.

Περίληψη:

Παρατηρώντας τα χρώματα παρεμβολής που εμφανίζονται από ένα ορυκτό κάτω από ένα πολωτικό μικροσκόπιο, μπορείτε να καθορίσετε τη διχρωμία του χρησιμοποιώντας ένα βαθμονομημένο διάγραμμα. Θυμηθείτε ότι οι ακριβείς μετρήσεις απαιτούν προσεκτική προετοιμασία, ακριβή παρατήρηση και πλήρη κατανόηση των αρχών της οπτικής ορυκτολογίας.

Coronavirus:Παγκόσμια ησυχία καθώς ο ανθρωπογενής θόρυβος μειώνεται κατά 50 τοις εκατό υπό το lockdown

Coronavirus:Παγκόσμια ησυχία καθώς ο ανθρωπογενής θόρυβος μειώνεται κατά 50 τοις εκατό υπό το lockdown

Οι παγκόσμιες δονήσεις του εδάφους, που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η εναέρια και οδική κυκλοφορία και οι βιομηχανικές εργασίες, μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 50 τοις εκατό μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2020, ανακάλυψαν επιστήμονες. Οι ερευνητές λένε ότι η «δραστική» πτώση του θορύβο

The New Historian of the Smash That Made the Himalayas

The New Historian of the Smash That Made the Himalayas

Η Γη είναι μοναδική με πολλούς τρόπους. Αλλά η Lucía Pérez-Díaz, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εκτιμά ότι μια από τις πιο εντυπωσιακές καινοτομίες του είναι η ικανότητά του να αλλάζει συνεχώς το πρόσωπό του. Ο καπλαμάς του πλανήτη μας που συνεχώς μεταμορφώνεται αποτελείται από κολοσσιαίες

Εξαφανιζόμενο στρώμα φυσαλίδων αέρα και προσρόφηση ιόντων σε γραφένιο σε υδατικά μέσα

Εξαφανιζόμενο στρώμα φυσαλίδων αέρα και προσρόφηση ιόντων σε γραφένιο σε υδατικά μέσα

Οι πιθανές εφαρμογές του γραφενίου σε βιοαναλυτικές συσκευές και λειτουργικά σύνθετα υλικά έχουν προσελκύσει πρόσφατα μεγάλη προσοχή. Για αυτές τις εφαρμογές, το γραφένιο χρειάζεται συχνά να εκτίθεται ή σε στενή επαφή με υδατικά συστήματα που περιέχουν ιόντα και βιο(μακρο)μόρια. Επομένως, η κατανόη