矿物学(课后习题)(2)

2019-04-17 15:53

根据单体的晶体习性及集合方式,显晶集合体的形态一般描述为:柱状、针状、板状、片状、鳞片状、叶片状和粒状等集合体形态。还常见纤维状集合体、放射状集合体和晶簇等特殊形态的集合体。另外,还有束状、毛发状、和树枝状集合体。

按照集合体的形成方式和外貌特征,隐晶集合体形态通常描述为:分泌体、结核、鲕状及豆状集合体、钟乳状集合体。另外还有块状集合体、土状集合体、粉末状集合体、被膜状集合体等。

7.分泌体和结核有何不同?

答:分泌体和结核最大的区别在于它们的形成方式不同:分泌体是在球状或不规则状的岩石空洞中,由胶体或晶质物质自洞壁逐渐向中心层层沉积充填而成。结核是由隐晶质或胶凝物质围绕某一中心(如砂粒、生物碎片或气泡等)自内向外逐渐生长而成。

8.鲕状集合体能否称为粒状集合体?为什么?

答:鲕状集合体不能称为粒状集合体。因为粒状集合体是显晶集合体形态的一种描述方法,组成粒状集合体的颗粒是单个矿物晶体。而鲕状集合体是隐晶集合体形态的一种描述方法,组成鲕状集合体的鲕粒并不是单个矿物颗粒,而是由许多胶体物质凝聚而成。因此,不能将鲕状集合体称为粒状集合体。

第十四章 习题

1.简述矿物呈色的机理。具红色、蓝色的宝石级刚玉的呈色原因何在?

答:矿物的颜色根据产生的原因可以分为自色、他色和假色。由于自色是矿物的晶体化学特征所决定的,是矿物的本色。此处只介绍自色的形成机理。它是由矿物本身固有的化学成分和内部结构所决定的颜色,是由于组成矿物的原子或离子在可见光的激发下,发生电子跃迁或转移所造成的。其成色机理主要有以下4种:

1)离子内部电子跃迁 这是含过渡型离子的矿物呈色的主要方式。过渡金属离子的d轨道发生能级分裂后,电子可在这些分裂后的轨道上发生跃迁而呈色。我们将能使矿物呈色的过渡性离子称为色素离子。

2)离子间电荷转移 在外加能量的激发下,矿物晶体结构中变价元素的相邻离子之间可以发生电子跃迁使矿物呈色。

3)能带间电子跃迁 电子在整个晶体周期结构处于不同的能带中,电子可在这些能带中发生跃迁而呈色。许多自然金属矿物和硫化物矿物的呈色,可以用能带理论进行解释。

4)色心 它是一种能选择性吸收可见光波的晶格缺陷。大部分碱金属和碱土金属化学物的呈色主要与色心有关。

具有红色、蓝色的宝石级刚玉的呈色机理可以用第1种成色机理来解释:刚玉的理想成分为Al2O3,纯净的刚玉为无色。如果Al3+与部分过渡型离子发生类质同像替代之后,刚玉显示的是这些色素离子的颜色。含Cr呈红色,称为红宝石;含Ti而呈现蓝色,称为蓝宝石。

2.闪锌矿有深色和浅色之分,同时其他光学性质相应地也各有所不同,请解释其原因所在。

答:这是由于闪锌矿化学成分不同而导致的差异。在自然界中,闪锌矿(ZnS)中的Zn2+比较容易被Fe2+替代,形成类质同像混晶。当替代程度较少时,Zn2+与S2-以共价键连接。矿物显示出原子晶格晶体的光学性质,例如:较浅的颜色,同时条痕也很浅,矿物透明,并且是金刚光泽。当替代程度较大时,Fe2+与S2-之间的化学键作用显现,这两种元素间的化学键向金属键过渡,从而导致矿物显示出一定金属晶格晶体的光学性质,例如:颜色变深,条痕变深,半透明甚至不透明,半金属光泽等。

3.试总结矿物的颜色、条痕、透明度和光泽之间的相互关系。

答:它们都是矿物的光学性质,相互之间有一定的联系。下面以矿物的光泽为代表,列表展示它们之间的关系: 光泽 金属光泽 半金属光泽 金刚光泽 玻璃光泽 颜色 金属色 金属色 浅色、白色或无色 无色、白色或浅色 条痕 黑色或金属色 深彩色 浅色、白色或无色 无色或白色 透明度 不透明 不透明至半透明 半透明至透明 透明

4.举例说明解理产生的原因。应如何全面描述矿物的解理?如何理解解理的异向性和对称性?

答:解理的产生严格受其晶体内部结构因素(晶格、化学键类型及其强度和分布)的控制,常沿面网间化学键力最弱的面网产生。下面按照晶格类型,将解理产生的原因分别描述如下:

1)在原子晶格中,各方向的化学键力均等,解理面∥面网密度最大的面网。 例如:金刚石晶体的解理沿{111}产生。

2)离子晶格,因静电作用,解理沿由异号离子组成的、且面网间距大的电性中和面网产生,例如:石盐的解理沿{100}产生;或者,解理面∥两层同号离子层相邻的面网,例如:萤石的解理沿{111}产生。

3)多键型的分子晶格,解理面∥由分子键联结的面网,例如:石墨的解理沿{0001}产生。

4)金属晶格,由于失去了价电子的金属阳离子为弥漫于整个晶格内的自由电子所联系,晶体受力时很容易发生晶格滑移而不致引起键的断裂。故金属晶格具强延展性而无解理。

全面描述矿物的解理一般包括两个方面的内容——方向(组数)和等级。描述方向(组数),可以用与解理面相对应的单形及形号直接描述,例如:石盐的解理可以描述为立方体{100}组数为3组,萤石的可以描述为八面体{111},组数为4组。从解理的方向(组数)可以得到解理的夹角,例如:石盐的解理有3组,解理面间夹角均为90°。根据解理产生的难易程度及其完好性,解理的等级可以分为:极完全解理、完全解理、中等解理、不完全解理和极不完全解理。 由解理产生的原因可知,解理面常沿面网间化学键力最弱的面网产生。晶体结构内部,作用力最弱的面网分布符合晶体的对称性和各向异性,从而导致了解理的异向性和对称性。

5.指出下列解理的组数及夹角(注:用90°, 60°, >90°或<90°表示): 三斜晶系:{100}, {010}, {001} 单斜晶系:{001}, {010}, {100}, {110} 斜方晶系:{001}, {010}, {100} 四方晶系:{100}, {110}, {111},{001} 等轴晶系:{100}, {110}, {111}

三方、六方晶系:{10 11},{0001}。

答:此题考查同学们对结晶学中各晶系单形的熟练程度:

三斜晶系:{100}一组解理, {010}一组解理, {001}一组解理

单斜晶系:{001}一组解理, {010}一组解理, {100}一组解理, {110}两组解理,夹角不等于90°

斜方晶系:{001}一组解理, {010}一组解理, {100}一组解理

四方晶系:{100}两组解理,夹角等于90°, {110}两组解理,夹角等于90°, {111}四组解理,夹角均不等于90°,{001}一组解理

等轴晶系:{100}三组解理,夹角均=90°, {110}六组解理,夹角>90°, {111}四组解理,在其中一个解理面上可以看到其他三组解理纹夹角60°

三方、六方晶系:{10 11}三方晶系为三组,六方晶系为六组,夹角均不等于90°,{0001}一组解理。

6.某磁铁矿标本上明显可见到几组阶梯状平面,请问这是它的解理吗?为什么?

答:这种现象不是解理,而是裂开。部分磁铁矿含有沿{111}分布的显微状钛铁矿、钛铁晶石出溶片晶。这些定向分布的物质形成潜在的破坏面。在受到外力作用,超过其承受极限,磁铁矿就会沿着这些面破裂,产生台阶状平面。由于这种破裂面与解理产生的原因不同,且没有普遍性(即并不是所有的磁铁矿都有这种现象)因此这种现象称为裂开,而不是解理。

7.影响矿物硬度的因素有哪些?如何才能较准确地获得矿物的硬度?

答:矿物的硬度是矿物成分和内部结构牢固性的具体表现。硬度的影响因素有: 1)化学键的类型及强度:

矿物的硬度主要取决于其内部结构中质点间联结力的强弱。

①典型原子晶格的硬度很高;但具有以配位键为主的原子晶格的大多数硫化物矿物,键力却不太强,故硬度并不高。

②离子晶格矿物的硬度通常较高,但随离子性质的不同而变化较大。 ③金属晶格矿物的硬度较低(某些过渡金属除外)。 ④分子晶格因分子间键力极微弱,其硬度最低。 ⑤以氢键为主的矿物的硬度很低。

2)离子半径、电价、配位数及结构的紧密程度,决定着键力的强弱,影响离子晶格矿物的硬度。

①当矿物结构类型相同(等型结构),若离子电价相同,则硬度随离子半径的减小而增高;若离子半径相近,则硬度随离子电价增高而增大。这是因为随着半径减小键力增强。

②当结构类型不同,但其他因素类同时,矿物的硬度则随质点堆积的紧密程度的增高(即阳离子的配位数增高)而增大。这也是因为结构越紧密,质点间键力越强。

3)含水矿物 的硬度通常都很低。

由于矿物风化、吸水等因素都会改变矿物的硬度,因此在硬度测量时尽量在矿物的新鲜破开面(解理面或断口)上测量较为准确。

8.宝石加工时,应以何种材料来琢磨金刚石?为什么?

答:金刚石硬度极高,宝石加工时通常使用金刚石来琢磨金刚石。因为金刚石的硬度具有异向性,{111}、{110}、{100}晶面上的硬度依次降低,这是由于它们的面网密度依次减小的缘故。因此,人们就使用金刚石较硬的方向来对金刚石进行琢磨。

9.简论晶格类型对矿物光学性质和力学性质的影响。

答:矿物的光学性质和力学性质与该矿物的晶格类型密切相关,下面按晶格类型分别总结矿物的光学性质和力学性质如下表: 颜色 光 学 性 质 离子晶格 一般无色、白色或浅色,含色素离子显示色素离子的颜色 无色、白色或浅色 玻璃光泽 原子晶格 一般无色、白色或浅色,含色素离子显示色素离子的颜色 无色、白色或浅色 玻璃光泽或金刚光泽 透明-半透明 沿面网密度大的面网 金属晶格 分子晶格 金属色、黑色 一般无色、白色或浅色 金属色、黑色 无色、白色或金属光泽、半金属光泽 不透明 解理不发育 透明 沿分子键方向产生 中等或小 小 解理面∥电性中和面解理 或∥相邻两层是同号离子层 浅色 玻璃光泽 条痕 光泽 透明度 透明-半透明 力 学 性 质 硬度 一般中等 一般为大 10.概述矿物发光性的主要种类及应用。

答:矿物的发光性是指某些矿物在外加能量的激发下能明显地发出可见光。按照外加激发源的不同,可以分为以下几种:

1)热发光:以一定的升温速率对矿物样品加热使其发光。热发光已经广泛应用于地质学领域,另外在材料、考古、陨石、核试验环境保护等领域均有深入而独到的应用。

2)阴极发光:用电子枪产生的高速电子流激发矿物使其发光。应用领域更为广泛,比较成熟的技术有:应用阴极发光成像技术研究沉积岩石学问题,也广泛应用于宝石鉴定。

3)X-射线发光:用X-射线激发样品。对那些在紫外光和阴极射线激发下发光特征不明显的矿物,是一种有效的手段。

4)光致发光:由紫外光或可见光作为激发源。这是以前矿物发光研究和鉴定的主要方法,特别是对白钨矿和金刚石的鉴定、找矿和选矿更为有效。 此外,还有质子发光、摩擦发光和场致发光等。

322

11.已知石英晶体的对称型(点群)为L3L(32),其中3个L为电极轴(一端为负,另一端为

3

正),试画出这3个电极轴在垂直L平面内的分布图,并在此图的基础上讨论:为什么沿32

L方向施加压力不会产生压电性?为什么沿L方向施加压力会产生压电性?为什么石英晶体无热释电性?

答:电极轴的平面分布图如下:


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