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La superficie a través de la cual se arrastra el mineral es una placa generalmente hecha de baldosas de porcelana sin esmaltar. En ausencia de una placa de rayas, la parte inferior de un tazón o vaso de porcelana, la superficie de un fusible eléctrico o la parte posterior de una baldosa vidriada funcionará. A veces una raya se describe más fácilmente comparándola con la raya hecha por otra placa de rayas.
 
La superficie a través de la cual se arrastra el mineral es una placa generalmente hecha de baldosas de porcelana sin esmaltar. En ausencia de una placa de rayas, la parte inferior de un tazón o vaso de porcelana, la superficie de un fusible eléctrico o la parte posterior de una baldosa vidriada funcionará. A veces una raya se describe más fácilmente comparándola con la raya hecha por otra placa de rayas.
  
Because the trail left behind results from the mineral being crushed into powder, a streak can only be made of minerals softer than the streak plate, around 7 on the Mohs scale of mineral hardness. In this case, the color of the powder can be determined by filing or crushing with a hammer a small sample, which is then usually rubbed on a streak plate. Most minerals that are harder have an unhelpful white streak.
+
Debido a que el rastro que queda detrás resulta del mineral que se aplastó en polvo, una raya sólo puede hacerse de minerales más suaves que la placa de rayas, alrededor de 7 en la escala Mohs de dureza de mineral. En este caso, el color del polvo se puede determinar limando o triturando con un martillo una muestra pequeña, que después se frota normalmente sobre una placa de rayas. La mayoría de los minerales que son más difíciles tienen una raya blanca inútil.
  
 
Some minerals leave a streak similar to their natural color, such as cinnabar and azurite. Other minerals leave surprising colors, such as fluorite, which always has a white streak, although it can appear in purple, blue, yellow, or green crystals. Hematite, which is black in appearance, leaves a red streak which accounts for its name, which comes from the Greek word "haima," meaning "blood." Galena, which can be similar in appearance to hematite, is easily distinguished by its gray streak.
 
Some minerals leave a streak similar to their natural color, such as cinnabar and azurite. Other minerals leave surprising colors, such as fluorite, which always has a white streak, although it can appear in purple, blue, yellow, or green crystals. Hematite, which is black in appearance, leaves a red streak which accounts for its name, which comes from the Greek word "haima," meaning "blood." Galena, which can be similar in appearance to hematite, is easily distinguished by its gray streak.

Revision as of 09:27, 24 January 2021

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Mineralogía
Asociación General

Estudio de la naturaleza


Destreza: 2
Año de introducción: 1937





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Conexión Logros para la Investidura: Esta especialidad está relacionada con los requisitos de Logros para la Investidura para GUÍA Estudio de la Naturaleza que requiere (como una de dos opciones) coleccionar, obtener e identificar 15 diferentes clases de rocas y minerales que es similar al requisito #2 de esta especialidad. Esta especialidad es una elección popular para la especialidad de la categoría de Estudio de la naturaleza de nivel de destreza 2 o 3 requerido para los GUÍAS DE VIDA PRIMITIVA.



1

¿Cuál es la diferencia entres las rocas y los minerales?


Un mineral es un sólido inorgánico natural con una composición química definida y una estructura cristalina formada por procesos geológicos. Una roca es un agregado de uno o más minerales (una roca también puede incluir restos orgánicos y mineraloides). Algunas rocas están compuestas predominantemente de un solo mineral. Por ejemplo, la piedra caliza es una roca sedimentaria compuesta casi enteramente del mineral calcita. Otras rocas contienen muchos minerales y los minerales específicos en una roca pueden variar extensamente. Algunos minerales, como el cuarzo, mica o feldespato son comunes, mientras que otros se han encontrado en sólo uno o dos lugares en todo el mundo.


2

Tener una colección de por lo menos 15 especímenes correctamente etiquetados con el nombre del colector, fecha y la localidad en la que se encontró.


La identificación de rocas y minerales se hace más fácil con una guía de campo. Las siguientes propiedades son muy útiles para fines de identificación:

  • Dureza
  • Exfoliación
  • Gravedad específica
  • Lustre
  • Color
  • Raya
  • Textura
  • Estructura cristalina

Éstos se describen en detalle en los requisitos 4 y 5.

Necesitará unas cuantas herramientas para medir diversos aspectos de las rocas. No todos son necesarios, pero cuanto más de ellos estén disponibles, más exitoso será en identificar especímenes.

  • Medidor de gravedad específica
  • Azulejo de cerámica para determinar el color del «rasguño»
  • Lupa
  • Juego o equipo de dureza (puede usar lo siguiente como un juego de dureza como se explica en el requisito 4)
    • Uña de la mano
    • Moneda de cobre
    • Hoja de cuchillo
    • Cristal de ventana
    • Lima de acero


3

Saber qué clase de rocas (sedimentarias, metamórficas, o ígneas) son las siguientes:


3a

Ígneas


Ígneas
La roca ígnea se forma cuando la lava se enfría y se solidifica.


3b

Sedimentarias


Sedimentaria
La roca sedimentaria se forma cuando los sedimentos transportados por el viento o el agua se asientan y se convierten en piedra.


3c

Metamórficas


Metamórfica
La roca metamórfica se forma cuando otro tipo de roca es transformado por gran calor y presión.



4

¿Qué se entiende por escala de dureza Mohs? Nombrar los minerales en orden según la escala de dureza Mohs.


La escala Mohs de la dureza mineral caracteriza la resistencia al rayado de diversos minerales a través de la capacidad de un material más duro para rayar un material más blando. Fue creado en 1812 por el mineralogista alemán Friedrich Mohs y es una de varias definiciones de dureza en la ciencia de los materiales.

Mohs basó la escala en diez minerales que están todos disponibles. Como la sustancia conocida naturalmente más dura, el diamante está en la tapa de la escala. La dureza de un material se mide contra la escala encontrando el material más duro que el material dado puede rayar, y/o el material más blando que puede rayar el material dado. Por ejemplo, si algún material es rayado por la apatita pero no por la fluorita, su dureza en la escala de Mohs es 4.5.

La escala de Mohs es una escala puramente ordinal. Por ejemplo, el corindón (9) es dos veces más duro que el topacio (8), pero el diamante (10) casi cuatro veces más duro que el corindón. La tabla siguiente muestra la comparación con la dureza absoluta medida por un esclerómetro.

Dureza Mineral Dureza absoluta
1 Talco

(Mg3Si4O10(OH)2)

1
2 Yeso (CaSO4·2H2O) 2
3 Calcita (CaCO3) 9
4 Fluorita (CaF2) 21
5 Apatita

(Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-))

48
6 Feldespato (KAlSi3O8) 72
7 Cuarzo (SiO2) 100
8 Topacio (Al2SiO4(OH-,F-)2) 200
9 Corindón (Al2O3) 400
10 Diamante (C) 1500

En la escala de Mohs, la uña tiene dureza de 2.5; moneda de cobre, alrededor de 3.5; una cuchilla, 5.5; vidrio de ventana, 6.5; lima de acero, 6.5. Usar estos materiales ordinarios de dureza conocida puede ser una manera sencilla de aproximar la posición de un mineral en la escala.

A continuación se muestra una tabla alternativa que ha sido modificada para incorporar sustancias adicionales que pueden caer entre dos niveles.

Dureza Elemento o Mineral
1 Talco
2 Yeso
2.5 a 3 Oro y plata pura
3 Calcita, moneda de cobre
4 Fluorita
4 a 4.5 Platino
4 a 5 Hierro
5 Apatita
6 Ortoclasa
6.5 Pirita de hierro
6 to 7 Vidrio, sílice vítrea pura
7 Cuarzo
7 a 7.5 Granate
7 a 8 Acero reforzado
8 Topacio
9 Corindón
10 Diamante
11.1 Nanorods de diamante agregados


5

Definir los siguientes términos:


Los términos que siguen tienen un significado específico en la mineralogía y son útiles para identificar el tipo de un espécimen de roca o mineral. Para al ojo no entrenado, una roca es una roca es una roca. Pero, si los siguientes términos se entienden, se anotan y se comparan con valores conocidos para varios especímenes, se puede hacer una identificación positiva.

5a

Exfoliación


Fluorita verde con exfoliación prominente.

La exfoliación es la tendencia de los materiales cristalinos para dividirse a lo largo de planos estructurales cristalográficos definidos, de las cuales hay varios tipos nombrados:

  • Exfoliación basal o hendidura pinacoidal: se produce en paralelo a la base de un cristal. La exfoliación basal es exhibida por el grupo de la mica y por el grafito, haciendo que el material se sienta resbalosa.
  • Exfoliación cúbica: se produce en paralelo a las caras de un cubo de cristal con una simetría cúbica. Esta es la fuente de la forma cúbica visto en los cristales de halita y también de sal. La galena mineral también exhibe típicamente exfoliación cúbica perfecta.
  • Exfoliación diagonal: es paralela a un plano vertical.
  • Exfoliación lateral: es paralela a los planos laterales.
  • Exfoliación octaédrica: se produce formando formas octaédricas de un cristal con simetría cúbica. El diamante y la fluorita exhiben exfoliación octaédrica perfecta. La exfoliación octaédrica se ve en los semiconductores comunes.
  • Exfoliación dodecaédrica: se produce formando dodecaedros de un cristal con simetría cúbica.
  • Exfoliación romboédrica: ocurre paralela a las caras de un romboedro. La calcita y otros minerales carbonatos exhiben exfoliación romboédrica perfecta.
  • Exfoliación prismática: es paralela a un prisma vertical. La cerusita, tremolita y espodumena exhiben exfoliación prismática.

La exfoliación cristalina es de importancia técnica en la industria de la electrónica y el corte de gemas. Las piedras preciosas son generalmente exfoliadas por impacto como en la talla de diamantes. Los monocristales sintéticos de materiales semiconductores son generalmente vendidos como delgadas obleas, las cuales son mucho más sencillas de exfoliar. Simplemente el presionar una oblea de silicio contra una superficie blanda y raspar su borde con una punta de diamante es usualmente suficiente para causar exfoliación.


5b

Gravedad específica


La gravedad específica es la relación entre la densidad de un material y la densidad del agua. La densidad es la relación entre la masa de un objeto y su volumen. Por ejemplo, sabemos que 1 cm^3 de agua pesa 1 gramo. Por lo tanto, la densidad del agua es:

[math]\displaystyle{ densidad_{agua} = \frac{1 gramo}{1 cm^3} = 1g/cm^3 }[/math]

Un centímetro cúbico de diamante pesaría 3.52 gramos, así que podemos calcular la densidad del diamante como:

[math]\displaystyle{ densidad_{diamante} = \frac{3.52 gramos}{1 cm^3} = 3.52g/cm^3 }[/math]

Finalmente, se puede calcular la gravedad específica (G) del diamante:

[math]\displaystyle{ G = \frac{densidad_{espécimen}}{densidad_{agua}} = \frac{3.52g/cm^3}{1g/cm^3} = 3.52 }[/math]

¡Dividir por uno es una cosa bella!

Lo que realmente pasa es que cualquier volumen dado de diamante pesará 3.52 veces más que un volumen igual de agua. Si conoce la gravedad específica [math]\displaystyle{ G }[/math] de cualquier material, sabrá que su peso [math]\displaystyle{ G }[/math] se multiplica a un volumen igual de agua.

Pero ¿de qué sirve la gravedad específica? Nos ayuda a identificar un mineral. Se puede medir la gravedad específica de una muestra y compararla con la gravedad específica de los especímenes conocidos. Para hacer esto, tendremos que tomar dos mediduras: el peso de la muestra y su volumen. El peso es fácil (suponiendo que tenga una escala o un balance que pueda medir gramos), pero ¿cómo se mide el volumen de un espécimen de forma irregular? Todo lo que necesita es un poco de agua, una gota de detergente para lavar platos y un cilindro graduado marcado en unidades métricas (tenga en cuenta que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico). Ponga un poco de agua en el cilindro, añadiendo suficiente hasta que llegue a un nivel conveniente y bien marcado (como 100 ml). Agregue una gota de detergente para romper la tensión superficial (no se necesita más de una pequeña gota). Luego deje caer la muestra en el agua y observe el nuevo nivel de agua. Restando el nuevo nivel de la antigua le dará el volumen de la muestra. Ahora todo lo que necesita hacer es dividir el peso en gramos por el volumen en mililitros.


5c

Lustre o brillo


El lustre o brillo es una propiedad física que describe la manera en que la luz interactúa con la superficie de una roca, cristal o mineral, y se refleja en ella. Por ejemplo, se dice que un diamante tiene un brillo adamantino y se dice que la pirita tiene un brillo metálico.

Otros términos descriptivos utilizados para gemas incluyen «vítreo», como el vidrio; «resinoso», como el ámbar; «ceroso», como el jade; «graso», como la esteatita; «nacarado», como la mica; y «sedoso», como el yeso.


5d

Color


El color indica la apariencia del mineral en la luz reflejada (para especímenes opacos) o luz transmitida (para especímenes translúcidos). En otras palabras, significa exactamente lo que usted pensaría que significa - lo que parece a simple vista. Antes de anotar el color de una muestra, es importante limpiarla.


5e

Raya


La raya de un mineral es el color del polvo producido cuando es arrastrado a través de una superficie no planificada. A diferencia del color aparente de un mineral, que para la mayoría de los minerales puede variar considerablemente, el rastro de polvo finamente molido tiene generalmente un color característico más consistente y por lo tanto es una herramienta de diagnóstico importante en la identificación del mineral. Si no parece haber rayas, se dice que la raya del mineral es blanca o incolora. La raya es particularmente importante como un diagnóstico para los materiales opacos y coloreados. Es menos útil para los silicatos, la mayoría de los cuales tienen una raya blanca y no producen polvo tan fácilmente.

El color aparente puede variar ampliamente debido a cantidades pequeñas de impurezas o una estructura cristalina macroscópica perturbada. Pequeñas cantidades de una impureza que absorbe fuertemente una longitud de onda particular pueden cambiar radicalmente las longitudes de onda de la luz que son reflejadas por la muestra y así cambiar el color aparente. Sin embargo, cuando la muestra se arrastra para producir una raya, se divide en cristales microscópicos orientados al azar y las pequeñas impurezas no afectan en gran medida la absorción de la luz.

La superficie a través de la cual se arrastra el mineral es una placa generalmente hecha de baldosas de porcelana sin esmaltar. En ausencia de una placa de rayas, la parte inferior de un tazón o vaso de porcelana, la superficie de un fusible eléctrico o la parte posterior de una baldosa vidriada funcionará. A veces una raya se describe más fácilmente comparándola con la raya hecha por otra placa de rayas.

Debido a que el rastro que queda detrás resulta del mineral que se aplastó en polvo, una raya sólo puede hacerse de minerales más suaves que la placa de rayas, alrededor de 7 en la escala Mohs de dureza de mineral. En este caso, el color del polvo se puede determinar limando o triturando con un martillo una muestra pequeña, que después se frota normalmente sobre una placa de rayas. La mayoría de los minerales que son más difíciles tienen una raya blanca inútil.

Some minerals leave a streak similar to their natural color, such as cinnabar and azurite. Other minerals leave surprising colors, such as fluorite, which always has a white streak, although it can appear in purple, blue, yellow, or green crystals. Hematite, which is black in appearance, leaves a red streak which accounts for its name, which comes from the Greek word "haima," meaning "blood." Galena, which can be similar in appearance to hematite, is easily distinguished by its gray streak.


5f

Textura


Texture in geology refers to the physical appearance or character of a rock, such as grain size, shape, and arrangement, both to the naked eye and under a microscope.


5g

Cristal


Quartz crystal

A crystal is a solid whose atoms, molecules, or ions are packed in a regularly ordered, repeating pattern extending in all three spatial dimensions. Snowflakes, diamonds, and common salt are common examples of crystals.



6

Mencionar cuatro usos de rocas y cuatro usos para los minerales.


Uses for Rock

  • Building material
  • Gravel
  • Paving stones
  • Grinding grain into meal (millstones)
  • Sharpening blades (whetstones)
  • Sculpture medium (marble, granite, others)
  • Fill material
  • Fuel (coal)
  • Ores (most metals are extracted from ore)

Uses for Minerals

  • Abrasives (diamond dust, garnet, others)
  • Lasers (sapphire, ruby)
  • Electronics (semiconductors)
  • Lenses (quartz)
  • Nutrition (your body needs many minerals)
  • Traction (silica - also known as sand)
  • Currency (gold, silver, copper)
  • Pencil lead (graphite)
  • Lubricant (graphite)
  • Medicine (Kaopectate is made from the mineral kaolin)


7

Localizar cuatro incidentes bíblicos en los que una piedra fue significativa.


Exodus 24:16-18
God carves the ten commandments in stone.
Numbers 20:2-13
God commands Moses to speak to the rock to provide water for the Israelites but Moses hits it instead.
1 Samuel 17
David kills Goliath with a stone.
Daniel 2:34
A stone is cut without hands and destroys the image in Nebuchadnezzar's dream.
John 11:38-44
Jesus orders that the stone covering the tomb of Lazarus be removed.
Matthew 7:24-29
The parable of the wise and foolish builders.
Acts 6-7
The stoning of Stephen.


8

¿Cuáles son las piedras angulares de la Nueva Jerusalén?


Revelation 21:19,20 describes the foundation stones of the New Jerusalem.

The wall has twelve foundation stones, and on these are written the names of the Twelve Apostles. Revelation lacks a list of the names of the Twelve Apostles, and does not describe which name is inscribed on which foundation stone, or if all of the names are inscribed on all of the foundation stones, so that aspect of the arrangement is open to speculation. One scholar hold that Judas Iscariot's name is absent from the foundations, replaced by that of another Apostle.

These foundation stones are adorned with twelve types of precious stones. In modern times, the precise identification of all these precious stones is not certain, as several of the ancient names may refer to several different types of stones, or may no longer refer to the same kinds of stones that they did at the time of Revelation's writing. Also, the layout of the precious stones is contested. All of the precious stones could adorn each foundation stone, either in layers or mixed together some other way, or just one unique type of stone could adorn each separate foundation stone.



References

Wikipedia Articles