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PROPIEDADES FISICAS DE LOS MINERALES. Alumno: Luis Enrique Flores Vargas. Catedrático: José Rodríguez. Escuela: Instituto de Ciencias y Estudios Superiores De Tamaulipas, A.C.

Propiedades fisicas de los minerales luis flores

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PROPIEDADES FISICAS DE LOS MINERALES.

Alumno: Luis Enrique Flores Vargas.Catedrático: José Rodríguez.

Escuela: Instituto de Ciencias y Estudios Superiores De Tamaulipas, A.C.

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Las propiedades físicas son de gran importancia en el estudio de los minerales. Muchas se pueden observar fácilmente, o recurrir a un espectroscopio.

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DUREZA DE UN MINERAL.La dureza de un mineral es la resistencia que presenta a ser rayado. Un mineral posee una dureza mayor que otro, cuando el primero es capaz de rayar al segundo.El mineralogista alemán Mohs estableció en 1822 una escala de medidas que lleva su nombre, y que se utiliza en la actualidad, en la que cada mineral puede ser rayado por los que le siguen. Se toman 10 minerales comparativos de más blando a más duro, que son: talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, ortosa (feldespato), cuarzo, topacio, corindón y diamante.

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TENACIDAD.La tenacidad o cohesión es el mayor o menor grado de resistencia que ofrece un mineral a la rotura, deformación, aplastamiento, curvatura o pulverización. Se distinguen las siguientes clases de tenacidad:- Frágil: es el mineral que se rompe o pulveriza con facilidad. Ejemplos: cuarzo y el azufre.- Maleable: el que puede ser batido y extendido en láminas o planchas. Ejemplos: oro, plata, platino, cobre, estaño.- Dúctil: el que puede ser reducido a hilos o alambres delgados. Ejemplos: oro, plata y cobre.- Flexible: si se dobla fácilmente pero, una vez deja de recibir presión, no es capaz de recobrar su forma original. Ejemplos: yeso y talco.- Elástico: el que puede ser doblado y, una vez deja de recibir presión, recupera su forma original. Ejemplo: la mica.

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FRACTURA DE UN MINERAL.Cuando un mineral se rompe lo puede hacer de diversas formas:- Exfoliación: significa que el mineral se puede separar por superficies planas y paralelas a las caras reales. Ejemplos: mica, galena, fluorita y yeso.- Laminar o fibrosa: cuando presenta una superficie irregular en forma de astillas o fibras. Ejemplo: la actinolita.- Concoidea: la fractura presenta una superficie lisa y de suave curva, como la que muestra una concha por su parte interior. Ejemplos: sílex y obsidiana.- Ganchuda: cuando se produce una superficie tosca e irregular, con bordes agudos y dentados. Ejemplos: magnetita y cobre nativo.- Lisa: es la que presenta una superficie lisa y regular.- Terrosa: es la que se fractura dejando una superficie con aspecto granuloso o pulverulento.

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ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.Muchos minerales conducen bien la electricidad (conductores), mientras que se oponen a su paso (aislantes). Unos pocos la conducen medianamente (semiconductores). Gracias a estos últimos se han desarrollado semiconductores que permite en al ser humano conseguir un alto nivel tecnológico. Pero hay más comportamientos de los minerales en relación con las fuerzas electromagnéticas:

Magnetismo: consiste en atraer el hierro y sus derivados. Los imanes naturales son permanentes. La magnetita es un imán natural conocido desde tiempos

muy remotos.

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- Radiactividad: es la propiedad que poseen determinados minerales para emitir partículas de forma natural y espontánea. La radiactividad natural tiene muchas aplicaciones científicas, médicas e industriales, y los minerales que la poseen raramente alcanzan niveles peligrosos. Ejemplo: la uraninita.

Piezoelectricidad: es la capacidad para producir corrientes eléctricas cuando se les aplica presión. Si se

aplica una fuerza a las caras de un cristal, genera cargas eléctricas y, si se aplican cargas eléctricas, entonces se

produce una deformación de las caras del cristal. Ejemplo: el cuarzo

- Piroelectricidad: se producen corrientes eléctricas en el extremo de las caras cuando el mineral se somete

a un cambio de temperatura. Ejemplos: cuarzo y turmalina.

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PESO ESPECIFICO.

El peso especifico expresa la relación entre el peso de un mineral y el peso de un volumen igual de agua, esto es:

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En el cálculo del peso específico se obtiene un valor que no viene expresado en ningún tipo de unidades, si no que se expresa un peso relativo del mineral con aspectos a otros minerales. Si un mineral tiene un peso específico igual a dos, eso significa que un volumen cualquiera de dicho mineral pesa dos veces más que un volumen igual al agua. La utilidad del peso específico de los minerales es clara si tomamos una muestra del mineral en la mano es muy difícil de calcular su densidad: solo podemos decir si es muy denso o es poco denso, pero no podemos darle un valor de densidad a menos que lo midamos. En cambio, con el peso específico podemos comprar rápidamente si son ligeros o pesados, ya que no nos podemos comprometernos a dar ningún valor, si no que tan solo estamos apreciando el peso relativo.

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PROPIEDADES MAGNETICAS y ELECTRICAS.

Propiedades magnéticas: son aquellas que dependen principalmente de la del magnetismo natural que presentan algunos minerales como la magnetita o la hemetita o de la respuesta de los minerales en presencia de un campo magnético externo. Algunos minerales como la biotita, el olivino y el piroxeno solo adquieren una magnetismo inducido cuando se les somete a la influencia de una campo magnético externo.

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Las propiedades eléctricas y magnéticas de los minerales están vinculadas a la distribución de cargas eléctricas en su estructura cristalina. Estas propiedades son usadas en la búsqueda de minerales por los métodos magnéticos y geoeléctricos.

La condición de electricidad es relativa al tipo de enlace de los cristales. Minerales con enlace metálico son buenos conductores de electricidad. Otros adquieren estas propiedades al sufrir cambios de presión (cuarzo) o de temperatura (turmalina). El magnetismo es una propiedad de algunos minerales de Fiero que atraen cualquier superficie imantada.