Drahé kameny. Svět lze zobrazit různými způsoby, v drahém kameni se zrcadlí sám v sobě. (Zarathustra)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drahé kameny. Svět lze zobrazit různými způsoby, v drahém kameni se zrcadlí sám v sobě. (Zarathustra) 22. 8.3. 22.3. 17.5."

Transkript

1 Drahé kameny Svět lze zobrazit různými způsoby, v drahém kameni se zrcadlí sám v sobě. (Zarathustra) Kluge (1860) jménem drahokam oznacujeme každý nerost který se vyznamenava tvrdosti leskem krasou barvy nebo bezbarvosti, jakost i vetsina vzacnosti a pruhlednosti a pro tyto sve obecně akceptovana definice drahy kamen neexistuje termin technicky mineral nebo hornina hlavne krasny vzhled, barva, pruhlednot, lesk krása zvysovana zpusobem zpracovani (brouseni) mechanicky a chemicky odolny drahý kámen = mimoradne vlastnosti cena urcovana vzacnosti, modni oblibou Beryl - $19500 Smaragd odruda Berylu $25000 Morganit (ruzovy Beryl) $32500 Starší dělění dle ceny drahokamy v prirode vzacne, a proto velmi drahe (Smaragd, Rubin, Diamant) polodrahokamy hojnejsi, a proto levnejsi (Ametyst, Achát, Záhněda) TOP FIVE diamant, smaragd, safir, rubin, perla Zdroje informací mineralogicka literatura mineralogisky system, atlasy, regionalni minearologie gemologicka lit. (gemologie = nauka o drahych kamenech) litoterapeuticka lit. (o lecivych vlastnostech kamenu) internet Literatura Encyklopedicky prehled mineralu Bernard, Rost (1992) Minerals and their Localities - Bernard, Hyršl (eng) skoro vsechny mineraly Encyklopedie minerálů Korbel, Novák Minerály Ďuďa, Rejl Průvodce přírodou Minerály Atlas mineralu ČR a SR Sejkora, Kouřimský Mineraly, horniny a drahe kameny Bauer, Tvrz Minerály a drahokamy sine (neznamy autor) Mineralogie eskoslovanska Bernard Mineraly ČR strucny prehled Drahe kameny Ceskomorvske Vrchoviny Drahe kameny kolem nas Bouška (pro deti) Svet drahych kamenu Ďuďa Drahe kameny Ďuďa, Rejl Drahe kameny Hallova Drahe kameny Walters

2 Energie krystalu Lambert Členění drahých kamenů podle souboru fyzikálních, chemických i obecných parametrů z fyz. - tvrdost 8+, pruhlednost a barva, vyznam ma i lesk, dvojlom, index svetelneho lomu cim vic tim lepe???, disperze rozklad svetla, hustota, stepnost (zapor), tepelna odolnost chemicke chemicka odolnost obecne parametry subjektivni, vzacny, modnost, pripadne zahadnost kamenu Drahé kameny se dělí na 5 skupin hlavní drahé kameny, tvrdost 8 10 vedlejší drahé kameny, 6-8 obecné drahé kameny, 2-7 raritni drahé kameny nezáleží na fyz. vlastnostech syntetické drahé kameny Fyzikalni Tvrdost. odpor nerosu vuci cnikani ciziho trelesa zavisi hl. na strukture, na povaze vazeb, velikost meziaotmov. vzdalenosti ovlivneno poruchami v krystalove strukture Mohsova stupnice tvrdosti 10 clenu tvrdost zavisi na smeru, proto nekdy v ruznym smerech ruzna tvrdost - kyanit -6 a 4 Transparence Pruhledne drahe kameny dokonale, ze dokazeme skrz nej cist (sklo), diamant, kristal, achroit Polopruhledne drahe kameny pismo rozmazane, nejasne, lze cist s namahou, barevne odrudy kremene, smaragd, topaz Prusvitne pomerne spatne, pohled venku jen siluety, opal, achat, chalcedon Nepruhledne nepropousteji ani v tenoucke vrstve, vybrus prosvita, jaspis, tyrkys, hematit Opatni neprosvitaji ani v nejtenci desticce Barva a barevne efekty barva vznika pohlcenim svetla urcitych vlnovych delek selektivni absorbce Achromaticke (bezbarve) nedochazi k selektivni absrobci svetla, kristal, diamant, achroit Idiochromaticke (barevne) drahe kameny barva vznika na atomech prvku, které jsou podstatnou slozkou kamenu, dochazi na tzv. chromoforech, atomy prechodnych kovu _ Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu v zavislosti na strukture muze stekjny chromofor ruzne barvy Alochromaticke (zbarvene) drahe kameny primes chromoforu Cr zelene zbarveni smaragdu Pseudochromaticke (zdanlive barevne) drahe kameny efekty vznikaji lomem, ohybem nebo interferenci svetelnych paprsku anomalni barevne efekty iridiscence (irizace), labradorescence, efekt kociciho oka, asterismus (hvezdny trpyt), opalizace (a opalescence), aventurizace a alexindritovy efekt Index s vetelneho lomu cim vyssi tim lepe změna rychlosti svetla při prechodu mezi prostredimi diamant : = 2,42 Dvojlom cim vetsi tim lepe Disperze jev kdy svetelny paprskem v kameni se rozlozi na slozky svetelneho spektra, lepsi kdyz vyssi indexy lomu, diamanta vybrousen do briliantu the best

3 Pleochronismus Lesk kovovy lesk jako kov, hematit polokovovy lesk - hematit nekovovy lesk velmi rozmanity a dále se deli diamyntovy jen u par, skelny nejrozsirenejsi, mastny, perletovy, hedvabny nebo matny Stepnost odrazem struktury krystalicke latky, urceni j velmi subjektivni vyborna, velmi dobra, dobra, nedokonala, velmi dokonala Hustota udava se bez rozmeru, udava kolikrat je urcity objem mineralu tezsi nez stejny objem destilovane vody při teplote 4C hornino tvorne mineraly 2,5 3,5, rudni mineraky 4-7,5 na strukture a chemickem slozeni lehke h < 2,95 tezke h > 2,95 vetsina drahych kamenu patri mezi tezke (diamant, rubin, safir) lehke (opal, smaragd, akvamarin) Hmotnost udavame v karatech drive 1 karat = asi 0,2 jedno seminku lusku z Rohovniku obecneho dnes 1 ct = 0,2 (ct = metricky karat tedy 5 ct = 1 g) Tepelna odolnost znacny vyznam, nizka tepelna odolnost komplikuje zpracovani (brouseni, rezani) Chemicka odolnost cim vetsi tim lepe, perly malo chemicky odolne (jsou neleptavany potem) Upravovani a brouseni drahych kamenu Brouseni několik operaci, muzou se opakovat, prekryvat) priprava a vyber kamenu ke zpracovani rezani stipani hrube brouseni jemne brouseni lesteni cisteni Proc? Hezci Rovinne brouseni - při tvorbe sbirkovyh kamenu, při vyrobe sperkovych desticek, privesku Brouseni kabošonů (mugli, čočkovce)

4 Systém drahých kamenů Hlavní drahé kameny diamant, korund (rubin, safir), chryzoberyl (alexandrit), spinel, topaz, beryl (smaragd, akvamarin, heliodor, bixbit, goshend), zirkon, granaty, turmaliny (pyrop, almandin,spessartin, grossular), thulit, tazanit, opál Diamant podle reckeho slova adamas = naporazitelny slozeni: C soustava kubicka tvar krystalu: oktaedricky stepnost: 111 vyborna tvrdost 10 hustota 3,5 transparence: pruhledny az nepruhledny lesk: diamantovy barva: bezbarvy, seda, modrava, zelenava, zluta, hneda castecne pozmenena nahrivanim a radioaktivnim zarenim odrudy: bort a karbonado (kryptokrystalicke agregaty, cerne nebo sedocerne barvy pro sperkarske zpracovani bezvyznamne kategorie: hlavni drahy kamen zpusob zpracovani: briliantovy brus geneze mineralu a jeho akumulace: vazba na kimberlity a jejich zvetralinovy plast ryzoviska svet: JAR, Australie, Rusko (Jakutsko), Brazilie, USA, Indie, Indonesie, Cina CR: bezvyznamna ze sperkarskeho hlediska pozn: imitovan leukosafirem, topazem, kremenem, zirkonem a hlavne syntetickyi latkami synteticky diamant, periklas, rutil, YAG, GGG, fianit, kubicky ZrO2, fabulit Korund Původ názvu: jde o historycky nazev, pravdepodobne ze sanskrtu - kurivinda Složení: Al 2 O 3 Soustava: trigonální Tvar krystalu: tabulkovitý, dipyramidální, romboedrický, prizmaticky Štěpnost: 1012 nedokonalá Tvrdost: 9 Hustota: 4,0, neprůhledný Lesk: skelný, matný, diamantový Barva: nejcasteji seda, hnedava, nazloutla, naruzovela, namodrala, bila Odrůdy: rubin (cerveny), safir (modry v ruznych odstinech, fialovy, zeleny, ruzovy), zlaty safir (zluty), leukosafir (bezbarvy), padparadca (oranzova az oranzove cerveny) Kategorie: hlavni drahy kamen Způsob zpracovaní: fasetove brusy, kabošony Svět: jednotlive odrudy, viz. nize ČR: jednotlive odrudy, viz. nize Poznámka: korundy mohou vykazovat asterismus hvezdny trpyt (zpusobeny inkluzemi rutilu, pripadne jinych mineralu), vzacně efekt kociciho oka Rubín odruda korundu Původ názvu: z latinskeho rubeus = cerveny Složení: Al 2 O 3 Soustava: trigonální

5 Tvar krystalu: tabulkovitý, dipyramidální, Tvrdost: 9 Hustota: 4,0 Transparence: pruhledny, prusvitny Lesk: skelny, matny Barva: cervena v ruznych odstinech Kategorie: hlavni drahy kamen Způsob zpracovaní: fasetove brusy, kabosony, drobne plastiky Svět: JV Asie Barma, Thajsko, Sri Lanka, Indie, Afganistan, Cina, USA ČR: nic Poznámka: imitovan syntetickym rubinem Safír (odruda korundu) Původ názvu: z řeckého sappheitros = modry Složení: Al 2 O 3 Soustava: trigonalni Tvar krystalu: tabulkovity, dipyramidální az soudečkovitý, prizmatický Štěpnost: nedokonalá Tvrdost: 9 Hustota: 4,0 Transparence: pruhledný, průsvitný Lesk: sklený, matný Barva: modra v ruznych odstinech, fialova, zelena, ruzova, zluta (zlaty safir) Způsob zpracovaní: fasetove brusy, kabosony Svět: Sri Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Kambodza, Indie, USA ČR: Jizerská louka (naleziště známé již od 16. století), Měrunice Poznámka: imitován syntetickým safírem Chryzoberyl Původ názvu: chryzos = zlaty Složení: Al 2 BeO 4 Soustava: rombická Tvar krystalu: tabulkovitý, krátce prizmatický; časté trojčaté srůsty Štěpnost: dobra Tvrdost: 8,5 Hustota: 3,7 Transparence: pruhledny, prusvitny Lesk: skelny Barva: bezbarvy, zluta, zlatozluta, zelena, hnedozelena, travove zelena Odrůdy: alexandrit (travove zelena az smaragdove zelena), cymofán (zlatozluty) Kategorie: hl. drka Způsob zpracovaní: fasetove brusy, kabošony Svět: Srí Lanka, Indie, Brazilie, Barma ČR: Marsikov (SU) sperkarsky bezvyznamna Poznámka: někdy vykazuje efekt kočičího oka Alexandir odrůda chryzoberylu Původ názvu: podle cara Alexandra II. (objeven na Uralu) Složení: Al 2 BeO 4 Soustava: rombická

6 Tvar krystalu: tabulkovitý, krátce prizmatický, časté trojčaté srůsty Štěpnost: dobrá Tvrdost: 8,5 Hustota: 3,7 Lesk: skelný, matný Barva: zelena pouze při denim svetle, fialove cervena az purpurova - při umelem svetle Kategorie: hl. drka Způsob zpracovaní: fasetove brusy, kabošony Svět: Rusko (Ural), Brazilie, Sri Lanka, Madagaskar ČR: ne Poznámka: někdy vykazuje efekt kočičího oka Spinel Původ názvu: z latinského spina = šíp Složení: MgAl Soustava: kubická Tvar krystalu: oktaedricky, dodekaedricky; caste jsou srusty Tvrdost: 8 Hustota: 3,6-4,1 Transparence: pruhledny, prusvitny Lesk: skelny Barva: bezbarvy, zluta, zelena, modra, cervena, fialova, oranzove cervena, hneda, zelenocerna, cerna (prakticky jakakoliv) Odrůdy: pleonast (cerny), chlorospinel (zeleny), picotit (hnedy), rubicel (oranzove cerveny) Kategorie: hl drka Způsob zpracovaní: fasetove brusy, kabošony (v pripade astericky spinel) Svět: Barma, Sri Lanka, Laos, Kambodza ČR: bezbyznamna ze sperkarskeho hlediska (pleonast na Jizerske louce) Poznámka: vzacne je astericky Topaz Původ názvu: podle ostrova Topozos (dnes Zabirget) v Rudém moři Složení: Al 2 [F 2 SiO 4 ] Soustava: rombicka Štěpnost: vyborna Tvrdost: 8 Hustota: 3,5-3,6 Transparence: pruhledny, prusvitny Lesk: skelny Barva: bezbarvy, zluta, zlatozluta, ruzova, namodrala, cervena Způsob zpracovaní: fasetove brusy Svět: Brazilie, Ukrajina, Rusko, Sri Lanka, Indie, Barma, Pakistan, Nemecko, Norsko ČR: bezvyznamna ze sperkarskeho hlediska Poznámka: nektere modre topazy na slunecnim svetle blednou Beryl Původ názvu: z řeckého beryllos = označení pro modrozelené drahokamy Složení: Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] Soustava: hexagonalni

7 ,5-8 Hustota: 2,7-2,8 Transparence: pruhledny az prusvitny, nepruhledny Lesk: skelny, matný Barva: bila, zlutobila, zluta, zelena v ruznyvh odstinech, modra, zelenomodra, ruzova, cervena, bezbvarvy Odrůdy: goshenit (bezbarvy), akvamarin (svetle modry modrozeleny), heliodor (zlutozekeny), zlaty beryl (zlatozluta), smaragd (smaragdove zeleny), morganit (ruzovy), bixbit (cerveny), kabošony Svět: Brazilie, Usa (Utah, Jizni Dakota), Afganistan, Cina, Vietnam, Rusko (Ural), Mosambik, Norsko ČR: bezbyznamna ze sperkarskeho hlediska Poznámka: nekdy vykazuje efekt kociciho oka, vzacně asterismus Smaragd odruda berylu Původ názvu: z reckeho smaragdos = zelenz kámen Složení: Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] Soustava: hexagonální Tvar krystalu: prizmatický Štěpnost: nedokonalá,5-8,0 Hustota: 2,7-2,9 Transparence: průhledný až průsvitný, neprůhledný Lesk: skelný, matný Barva: smaragdove zelena, kabošony, řezby Svět: Kolumbie, Brazilie, USA, Indie, Pakistan, Afganistan, Australie, Rakousko ČR: nebyl dosud nalezen Poznámka: vzácně vykazuje efekt kočičího oka, je vyráběn syntetický smaragd Akvamarín (odrůda berylu) Původ názvu: z latinského aqua marina = morska voda Složení: Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] Soustava: hexagonální Tvar krystalu: prizmatický Štěpnost: nedokonalá,5 8,0 Hustota: 2,7 2,9 Transparence: průhledný až průsvitný, neprůhledný Lesk: skelný Barva: svetle modrá, modrá až tmavomodrá, modrozelená Odrůdy: maxix (tmavomodrý) Způsob zpracovani: fasetové brusy Svět: Brazílie, USA, Rusko, Ukrajina, Madagaskar, Srí Lanka, Indie, Barma... ČR: nyní bezvýznamná ze šperkařského hlediska, dříve těžen v okolí Písku Poznámka: někdy asterismus, někdy efekt kočičího oka, na slunečním světle bledne, je imitován syntetickým spinelem

8 Heliodor (odrůda berylu) Původ názvu: z reckeho helios = slunce Složení: Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] Soustava: hexagonalní,5-8,0 Hustota: 2,7 Transparence: průhledný, někdy průsvitný Lesk: skelný Barva: žlutá se zelenavým nebo medovým nádechem, zlatožlutá až citrovoně žlutá, tmavohnědá se zlatým odstínem, někdy polychronní Odrůdy: zlatý beryl (zlatožlutý až citronově žlutý) Svět: Brazílie, Namibie, Zimbabwe, Madagaskar, USA, Srí Lanka Poznámka: vzácný asterismus a efekt kočičího oka, při 400 C mění barvu do modra Morganit (odrůda berylu) Původ názvu: podle američana Morgana, sběratel minerálů Složení: Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] Soustava: hexagonální Štěpnost: nedokonalá,5-8,0 Hustota: 2,8-2,9 Lesk: skelný Barva: růžová, růžově červená, fialová Svět: USA, Brazílie, Madagaskar, Mosambik, Zimbabwe ČR: nebyl dosud nalezen Poznámka: někdy efekt kočičího oka, v Rusku jako vorobjevit Bixbit (odrůda berylu) Původ názvu: podle M. Bixbyho Složení: Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] Soustava: hexagonální Tvar krystalu: prizmatický, hrubě tabulkovitý Štěpnost: nedokonalá,5-8,0 Hustota: 2,7 Lesk: sklený Barva: světle červená až tmavočervená (višňově červená až malinová) Svět: USA, Mexiko, Mosambik ČR: nebyl dosud nalezen Poznámky: velmi vzácná odrůda berylu, nekdy efekt kočičího oka Goshenit (odrůda berylu) Původ názvu: podle lokality Goshen (USA)

9 Složení: Be 3 Al 2 [Si 6 O 18 ] Soustava: hexagonální,5-8,0 Hustota: 2,7-2,9 Transparence: průhledný až průsvitný, neprůhledný Lesk: skelný, matný Barva: bezbarvý Svět: USA, Kanada, Mexiko, Australie, Rusko ČR: nebyl dosud nalezen Poznámka: fasetové brusy podlepené kovovými fóliemi jsou používány jako imitace diamantů a smaragdů Zirkon Původ názvu: odvozen z chemického složení Složení: Zr[SiO4] Soustava: tetragonální, dipyramidální Štěpnost: nedokonalá Tvrdost: 6-7,6 Hustota: 3,9-4,8 Transparence: průhledný, prusvitny Lesk: skelný, mastný, diamantovy Barva: bezbarvy, žlutá, červená,oranžová, zelená, modrá, hnědá. černá Odrůdy: matarský diamant (bezbarvý), jargon (žlutý), hyacint (oranžově červený), starlit (modrý) Svět: JV Asie Thajsko, Kambodža, Barma, Vietnam, Kanada, Rusko, Madagaskar Poznámka: někdy efekt kočičího oka, využití - imitace diamantu, imitován synteticky GRANÁTY skupina nesosilikální s obecným vzorcem R 2+ 3R 2+ 3[SiO 4 ] 3 R 2+ = Ca, Fe, Mg, Mn R 2+ = Al, Cr, Fe, Mn, Ti, V část Si ve struktuře granatu muze byt substituovano Al nebo Ti Šest hlavních granatu pyrop, almandin, spessartin, grossular, andradit, uvarovit Dělí se na dvě skupiny: pyraispity = pyrop, almandin, spessartin ugrandity = grossular, andaradit, uvarovit Společné znaky granátů soustava kubická tvar krystalu - rombickýdodekaedr, tetragon-trioktaedr štěpnost nedokonala tvrdost vysoka kolem 7,0-7,5 hustota 3,4 4,2 pruhlednost - pruhledne, prustvitne; vyjímečně neprůhledný (někdy andradit)

10 Lesk - skelny, matny Pyrop Původ názvu: z reckeho pyropos = podobný ohni Složení: Mg 3 Al 2 [SiO 4 ] 3 Soustava: kubicka Tvar krystalu: romboedrickýdodekaedr, hexaoktaedricky - 7,5 Hustota: 3,6-3,8 Lesk: skelný, matný Barva: krvavě červená, hnědočeervená, rubinovo červená Odrůdy: rodolit (granat na rozhrani mezi pyropem a almandinem, má ružovou barvu) Svět: JAR, Rusko (Jakutsko), USA (Arizona, Colorado, Utah), Brazilie, Argentina, Austrálie, Zimbabwe, Nigerie, Srí Lanka ČR: České středohoří (Podsedice, Třebenice = pod Milešovkou), Vestřev = okolí Jičína a Staré Paky Poznámka: někdy vykazuje alexandritový efekt Almandin Původ názvu: podle místa výskytu v Alabandě v Malé Asii Složení: Fe 3 Al 2 [SiO 4 ] 3 Soustava: kubicka Tvar krystalu: rombododekaedrický, hexaoktaedricky,0-7,5 Hustota: 3,9-4,2 Lesk: skelný Barva: fialově červená, fialově hnědá, zřídka černá Odrůdy: rodolit (granat na rozhrani mezi pyropem a almandinem, má ružovou barvu), kabošony Svět: Srí Lanka, Indie, Afgánistán, Mongolsko, Brazílie, Tanzanie, Keňa, Madagaskar, Rakousko ČR: bezvýznamná ze šperkařského pohledu Poznámka: muze vykazovat asterismus Spessartin Původ názvu: Složení: Mn3Al2[SiO4]3 Soustava: Tvar krystalu: Štěpnost: Tvrdost: Hustota: Transparence: Lesk: Barva: hnědočervená, žlutočervená, oranžová, žlutohnědá Odrůdy: Kategorie: Způsob zpracovaní: fasetové bruy Svět: Srí Lanka, Pákistán, Brazílie

11 ČR: bezvyznamná ze šperkařského hlediska Poznámka: Grossular Původ názvu: z latinskeho nazvu angrestu Složení: Ca 3 Al 2 [SiO 4 ] 3 Soustava: kubická Tvar krystalu: rombododekaedrický, hexaoktaedricky,0-7,5 Hustota: 3,5-3,8 Lesk: skelný Barva: bezbarvý, bílý, světle zelená, smaragdově zelená, medově žlutá Odrůdy: tsavorit (smaragdově zelení), rosolit (růžový), hesonit (červený), kabošony Svět: Rusko (Ural), Srí Lanka, Tanzanie, Zambie, JAR, Kanada (Quebec) Andradit Původ názvu: podle brazilského mineraloga Andrada Složení: Ca 3 Fe 2 [SiO 4 ] 3 Soustava: kubická Tvar krystalu: rombododekaedrický, hexaoktaedricky Tvrdost: 6,5-7,5 Hustota: 3,8 Lesk: silný skelný, diamantový Barva: zelená, smaragdově zelená, žlutozelená, žlutá, červenohnědá, černá Odrůdy: démantoid (zelený), topazolit (žlutý až žlutozelený), melanit (černý) Svět: Německo, Itále, Francie, Řecko, Rumunsko, Rusko (Kolský poloostrov), Srí Lanka Poznámka: démantoid vykazuje efekt kočičího oka Uvarovit Původ názvu: podle ruského ministra Uvarova Složení: Ca 3 Cr 2 [SiO 4 ] 3 Soustava: kubicka Tvar krystalu: rombododekaedrický, hexaoktaedricky - 8 Hustota: 3,4-3,8 Lesk: silný, skelný Barva: smaragdově zelená až trávově zelená Svět: Ural, Finsko, Kanada (Quebec), Turecko ČR: na území ČR nebyl dosud nalezen

12 TURMALÍNY chemické složení borosilikáty Hlavní zástupci: elbait, skoryl, dravit, liddicoatit Společné znaky turmalínů: Soustava trigonální Tvar krystalu prizmatický Štěpnost nedokonalá Tvrdost 7 7,5 Hustota 2,8 3,3 Transparence průhledné, průsvitné, výjimečně neprůhledné Lesk skelný Elbait Původ názvu: podle ostrova Elba Složení: obsahuje Li = litný turmalín Soustava: trigonální - 7,5 Hustota: 2,8-3,1, neprůhledný Lesk: sklený Barva: bezbarvý, červená, rubínově červená, růžově červená, modrá, modrozelená. zelená Odrůdy: achroit (bezbarvý), rubelit (červený), verdelit (zelený až smaragdově zelený), indigolit (modrá), kabošony Svět: Brazílie, USA (Kalifornie), Rusko, Madagaskar, Itálie ČR: bezvýznamné ze šperkařského hlediska Poznámka: někdy efekt kočičího oka Dravit Původ názvu: podle okolí řeky Drávy (Chorvatsko) Složení: hořečnatý Soustava: trigonální - 7,5 Hustota: 3,0-3,2, neprůhledný Lesk: sklený Barva: hnědá až hnědočerná, žlutohnědá Svět: Srí Lanka, Tanzánie Skoryl Původ názvu: z nemciny schört Složení: Fe Soustava: trigonalni

13 - 7,5 Hustota: 3,1-3,3 Transparence: neprůhledný Lesk: sklený, matny Barva: černá Způsob zpracovaní: kabošony, vzácně fasetové brusy Svět: Brazílie, USA Liddicoatit Původ názvu: podle americkeho geologa R. T. Liddicoata Složení: Soustava: trigonalni,5 Hustota: 3,0-3,1 Transparence: pruhledny, prusvitny Lesk: skleny Barva: polychronní, zonální zelená, růžová, šedá, hnědá, kabošony Svět: Madagaskar, Srí Lanka ČR: nebyl dosud nalezen Thulit (odrůda zoisitu) Původ názvu: podle starověkého názvu severních oblastí Evropy Složení: Soustava: rombická, vetsinou celistvé agregáty Štěpnost: výborná Tvrdost: 6-6,5 Hustota: 3,1 Transparence: průhledný až neprůhledný Lesk: sklený Barva: růžová až růžově červená Způsob zpracovaní: kabošony, drobné dekorativní předměty Svět: Norsko, USA, JAR Tanzanit (odrůda zoisitu) Původ názvu: podle místa nálezu - Tanzánie Složení: Soustava: rombická Štěpnost: výborná Tvrdost: 6-6,5 Hustota: 3,4 Lesk: sklený Barva: modrá, modrofialová žíháním, v přírodě žlutavě zelená

14 Způsob zpracovaní: Svět: Tanzanie, Kena ČR: nebyl dosud nalezen Poznámka: vykazuje alexandritový efekt, někdy efekt kočičího oka Opál Původ názvu: snad ze staroindického opala = drahocenný kámen. nh2o Soustava: amorfní látka Morfologie: žilky, hlízy, čočky, náteky, krápníky, krusty Tvrdost: 5,5-6,5 Hustota: 2,0-2,3 Transparence: průhledný až nepruhledny Lesk: skelný, matný, perleťový Barva: hnědá, žlutohnědá, hnědočerná, červená, zelená, bílá, i bezbarvý Odrůdy: drahý opál (zpravidla bílý vykazující opalescenci nejčastěji v modravých tónech a opalizaci v pestrých barvách), ohnivý opál (ohnivě červená opalizace), mechová opál ( keříčky ), dřevitý opál (zachovává strukturu dřeva, jde o silifikované dřevo) Způsob zpracovaní: kabošony, tabulkovce, plastické brusy, fasetové brusy Svět: Austrálie, Mexiko, Slovensko Poznámka: drahý opál vykazuje opalescenci, vzácně efekt kočičího oka Při hodnocení drahých opálů (v surovém stavu) má význam: základní barva vyjadřuje barvu pozadí kamene, nejvíce ceněné jsou opály s černým pozadím a téměř černým (semi-black), dalšími základními barvami jsou bílá, šedá, hnědá, bezbarvé opály jsou šperkaři označovány nevhodně jako krystalické, téměř bezbarvé nebo polokrystalické jas opálu opály s nejvyšším jasem vykazují vynikající hru barev i při špatných svštelných podmínkách. Naopak mdlé opály ani při přímém nasvícení nevykazují výraznou hru barev barva opalizace opál může opalizovat jedinou barvou nebo častěji kombinací několika barev, nejčastějšími barvami opálu jsou červená, oranžová, modrá, zelená tvar opalizujících barev jednotlivé opalizující barvy jsou vzájemně seskupeny, tvar jednotlivých barevných segmentů může být tečkovitý, jikrovitý, nejvíce ceněný harlekýn (podle tvaru skvrn na harlekýnových šatech) nebo jakýkoli jiný

15 Vedlejší drahé kameny křemen, euklas, epidot, chryzolit, hematit, čaroit,... Křemen Původ názvu: historický název, asi germánský Soustava: trigonální, hexagonalní Tvar krystalu: šestiboké sloupce Štěpnost: není nebo nedokonalá Lesk: skelný, mastný Barva: bílá nebo jiná (viz. odrůdy) Odrůdy: křišťál (bezbarvý), citrín (žlutá), záhněda (kouřově hnědá), morion (hnědočerný až černý), růženín (růžová), ametyst (světle fialový, fialový až tmavě fialový), modrý křemen (modrá), prasiolit (zelená), aventurin (třpytivý lesk), tygří, sokolí a býčí oko Kategorie: vedlejší drahý kámen Svět: uvedeno u jednotlivých odrůd ČR: uvedeno u jednotlivých odrůd Poznámka: vzácně se u křemene projevuje aventurescence, asterismus nebo efekt kočičího oka Křišťál (odrůda křemene) Původ názvu: historický název Soustava: trigonalni, hexagonalni, dipyramidální, resp. chybí Transparence: průhledný Lesk: skelný Barva: bezbarvý Způsob zpracovaní: fasetoví brusy, tabulkovce, kabošony, dorbné ozdobné předměty Svět: Indie, Srí Lanka, Madagaskar, Brazílie, Ukrajina, Rakousko, Švýcarsko, Francie Citrín (odrůda křemene) Původ názvu: podle charakteristického zbarvení Soustava: trigonální Lesk: skelný Barva: žlutá, žlutohnědá Odrůdy: ametrin (dvoubarevný křemen v němž se střídají zóny zlatožlutého citrínu a fialového ametystu), méně kabošony a plastické brusy

16 Svět: Brazílie, USA Poznámka: při teplotě 200 C ztrácí zbarvení; umělý citrín vzniká z jiných variet křemene jejich tepelnou úpravou Záhněda (odrůda křemene) Původ názvu: podle zbarvení Soustava: trigonální Lesk: sklený Barva: kouřově hnědá, světle hnědá, kabošony, plastické brusy Svět: Brazílie, Rakousko ČR: Dolní Bory (Velké Meziříčí) Poznámka: bledne i působením slunečního světla, zahřátím mění barvu Morion (odrůda křemene) Soustava: trigonální Tvar krystalu: prizmatický, resp. chybí Lesk: sklený Barva: hnědočená až černá Způsob zpracování: fasetové brusy, kabošony Svět: Brazílie, USA, Kanada, Srí Lanka ČR: Cínovec Poznámka: při teplotě zbarvení mizí, lze je obnovit rentgenovým nebo radioaktivnim zářením Růženín (odrůda křemene) Původ názvu: podle charakteristického zbarvení Soustava: trigonalni Tvar krystalu: prevážně tvoří zrnité agregáty, krystalky jsou výjimečné, resp. chybí Lesk: skelny Barva: svetle ruzova az ruzove cervena Způsob zpracovaní: fasetove brusy, kabošony, plastické brusy, drobné dekorativní predměty Svět: Brazílie, Madagaskar ČR: Dolní Bory Poznámka: nkedy asterismus, nekdy efekt kočičího oka, zahříváním ztrácí barvu

17 Ametyst (odrůda křemene) Původ názvu: z řečkého ametystos = neopojný Soustava: trigonalni Tvar krystalu: krátcve prizmatické krystaly zakoncene romboedrickými plochami, resp. chybi Lesk: skelny Barva: fialová Odrůdy: ametrin (dvoubarevný křemen v němž se střídají zóny zlatožlutého citrínu a fialového ametystu) Způsob zpracovaní: fasetove brusy, kabošony Svět: Brazílie, Urugvay, Mexiko, Indie ČR: Kozákov u Turnova, Ciboušov u Klášterce nad Ohří Poznámka: na světle zbarvení slábne, blednou i zahříváním od 200 Modrý křemen (odrůda křemene) Původ názvu: podle zbarvení Soustava: trigonální Tvar krystalu: zrnité agregáty, krystaly jsou vyjimečné, rsp. chybi Transparence: průsvitný až neprůhledný Lesk: sklený Barva: modrá Způsob zpracovaní: kabošony, plastické brusy Svět: USA (Virginie, Brazílie) ČR: nebyl nalezen Poznámka: modrý křemen vyráběn i synteticky od světle modré po sytě modrou Prasiolit (odrůda křemene) Původ názvu: složen z řeckého prasios = trávově zelený a lithos = kámen Soustava: trigonalni Tvar krystalu: zrnité agregáty, krystaly jsou vzácné, resp. chybi Transparence: průsvitný až neprůhledný Lesk: skelný Barva: zelená, světle zelená Způsob zpracování: fasetové brusy, kabošony Svět: Indie, Zimbabwe, JAR, Rusko, Německo ČR: nebyl nalezen Poznámka: zahříváním některých ametystů nad 500 C vzniká zelená varianta křemene vermarin Aventrurin (odrůda křemene)

18 Původ názvu: Soustava: trigonalni Tvar krystalu: zrnité agregáty Štěpnost: chybi Tvrdost: 6-7 Transparence: průsvitný, neprůhledný Lesk: skelný, třpytivý Barva: ovlivněna šupinkami, zelená, namodralá, načervenalá, zlatohnědá Způsob zpracovaní: kabošony, plastické brusy, tabulkovce Svět: Indie, Čína, Rakousko (Alpy) ČR: nenašel Poznámka: je imitován tzv. benátským sklem Tygří, sokolí a býčí oko (odrůda křemene) Původ názvu: podle charakteristického vzhledu Složení: jde o agregáty křemene a jehličkovitého nebo vláknitého amfibolu nebo goethitu Štěpnost: chybí - 2,7 Transparence: neprůhledný Lesk: mastný až hedvábný Barva: žlutohnědá, zlatohnědá (tygří); modrozelená, modrošedá až modročerná (sokolí); červená, červenohnědá (býčí) Způsob zpracovaní: kabošony, plastické brusy, drobné dekorativní předměty Svět: JAR, USA ČR: nebyl nalezen Poznámka: bla bla bla

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

Číslo klíčové aktivity: V/2

Číslo klíčové aktivity: V/2 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM: Číslo DUM: Vzdělávací předmět: Tematická oblast: Jméno autora: Anotace: Klíčová slova: Metodické

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

DRAHÉ KAMENY. a jejich zpracování. Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš

DRAHÉ KAMENY. a jejich zpracování. Pro Jihočeský mineralogický klub Jirka Zikeš DRAHÉ KAMENY a jejich zpracování Pro Jirka Zikeš 13. 4. 2015 Co je drahokam? Drahokam Polodrahokam Gema Dekorační kámen Briliant Ozdobný kámen Drahý kámen Definice Drahý kámen je kámen (též syntetický

Více

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda.

Oxidy. Křemen. Křišťál bezbarvá odrůda křemene. Růženín růžová odrůda. křemene. Záhněda hnědá odrůda křemene. Ametyst fialová odrůda. Oxidy Sloučeniny kovů s kyslíkem Křišťál bezbarvá odrůda Ametyst fialová odrůda Křemen Složení: oxid křemičitý SiO2 Vzhled: krystalový šestiboké hranoly Barva: čirý, bělavý, šedavý barevné odrůdy h= 2,6

Více

NEROSTNÉ ZDROJE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY

NEROSTNÉ ZDROJE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY NEROSTNÉ ZDROJE PRO JEDNOTLIVÉ PRVKY ॐVANAD Vanadinit - Pb 5 (VO 4 ) 3 Cl soustava hexagonální barva je žlutá, hnědá či červená, vryp bílý, lesk diamantový tvrdost 3, naleziště Zimbabwe, Mexiko, Kazachstán,

Více

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Sorosilikáty 2. Cyklosilikáty 3. Inosilikáty 4. Shrnutí 1. Sorosilikáty skupina epidotu Málo významná skupina,

Více

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7.

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7. Mineralogie I Milan Novák Ústav geologických věd, PřF MU v Brně MINERALOGICKÝ SYSTÉM 2 SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře

Více

NÁZEV NEFRIT JADEIT. houževnatý a pevný vlastnosti Obecné tvary, agregáty. kryptokrystalický, břidlicovitý, jen kusový, celistvý.

NÁZEV NEFRIT JADEIT. houževnatý a pevný vlastnosti Obecné tvary, agregáty. kryptokrystalický, břidlicovitý, jen kusový, celistvý. 1 PŘÍLOHY ODDÍL V TEXTU 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 NÁZEV NEFRIT JADEIT Barva zelená, šedozelená zelenavě bílá, šedá, zelená, žlutavá Vryp Bílý bílý Lesk Matný skelný, mastný Transparence Průsvitný průsvitný

Více

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Mineralogie II Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Shrnutí 1. Cyklosilikáty Poměrně malá ale důležitá skupina silikátů,

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub Jihočeský Mineralogický Klub Témata přednášek 1. Minerály a krystaly 2. Fyzikální vlastnosti nerostů 3. Chemické vlastnosti nerostů 4. Určování

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

SVĚT DRAHÝCH KAMENŮ. Svět lze zobrazit různými způsoby, v drahém kameni se zrcadlí sám v sobě. Zarathustra

SVĚT DRAHÝCH KAMENŮ. Svět lze zobrazit různými způsoby, v drahém kameni se zrcadlí sám v sobě. Zarathustra SVĚT DRAHÝCH KAMENŮ Svět lze zobrazit různými způsoby, v drahém kameni se zrcadlí sám v sobě. Zarathustra Rudolf Ďuďa, Luboš Rejl SVĚT DRAHÝCH KAMENŮ Geologie, mineralogie, gemologie, historie, oceňování,

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Geologie-Minerály II.

Geologie-Minerály II. Geologie-Minerály II. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Doporučená literatura do cvičení z LGAG:

Více

Horniny a nerosty miniprojekt

Horniny a nerosty miniprojekt Horniny a nerosty miniprojekt Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 11.12.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl projektu... 2 3. Vypracování... 3 3.1. Sbírka nerostů... 3 3.2. Vzorky hornin a nerostů

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi nerostů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. nerost (minerál) krystal krystalová

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Al 2 SiO 5 modifikace a další Al-bohaté minerály Osnova přednášky: 1. Úvod 2. Skupina Al 2 SiO 5 3. Alterace Al 2 SiO 5 4. Příbuzné minerály 5. Další

Více

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur.

Přednáška č. 8. Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Přednáška č. 8 Systematická mineralogie. Princip klasifikace silikátů na základě jejich struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů z třídy silikátů. Přehled technického použití vybraných

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY

Přírodopis 9. Přehled minerálů KŘEMIČITANY Přírodopis 9 14. hodina Přehled minerálů KŘEMIČITANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí V. Křemičitany Křemičitany (silikáty) jsou sloučeniny oxidu křemičitého (SiO 2 ). Tyto minerály tvoří největší

Více

HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou

HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou Přednáška č.5 MINERÁL: (homogenní, anizotropní, diskontinuum.) Anorganická homogenní přírodnina, složená z prvků nebo jejich sloučenin o stálém chemickém složení, uspořádaných do krystalové mřížky (tvoří

Více

VY_32_INOVACE_10_KORUND_27

VY_32_INOVACE_10_KORUND_27 VY_32_INOVACE_10_KORUND_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Mineralogický systém skupina IV - oxidy

Mineralogický systém skupina IV - oxidy Mineralogický systém skupina IV - oxidy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými minerály, které

Více

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin

G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin G3121,G3121k - Poznávání minerálů a hornin Vyučující: doc. Zdeněk Losos, doc. Jindřich Štelcl Rozsaha forma výuky: podzimní semestr: 2 hodiny týdně, praktická cvičení Určeno: bakalářský program geologie

Více

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci silikátů 2. Nesosilikáty 3. Shrnutí 1. Co je minerál? Anorganická

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II MINERALOGICKÁ SOUSTAVA II PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_268 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

OXIDY A HYDROXIDY. Systém oxidů - starší učebnice (např. Slavík a kol. 1974) řadí oxidy podle rostoucího podílu kyslíku ve vzorci

OXIDY A HYDROXIDY. Systém oxidů - starší učebnice (např. Slavík a kol. 1974) řadí oxidy podle rostoucího podílu kyslíku ve vzorci OXIDY A HYDROXIDY Oxidy jsou sloučeniny O 2- s prvky kovovými i nekovovými. Ke skupině minerálů - oxidů jsou řazeny také přírodní hydroxidy a oxi-hydroxidy (např. Fe O /OH/). Systém oxidů - starší učebnice

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Sada Přírodopis 6-9 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Dw - Krycí bílé cíničité glazury

Dw - Krycí bílé cíničité glazury Dw - Krycí bílé cíničité glazury DW10691 bílá 960-1140 C; 27,74 % PbO; KTR 70,2 65,70 DW15391 bílá 960-1140 C; 29 % PbO; KTR 71,3 125,99 DW19691 bílá 960-1140 C; 14,1 % PbO; KTR 71,3 123,05 G - Transparentní

Více

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

RAL Classic Žlutá a béžová barevný vzorek označení RAL český název Oranžová barevný vzorek označení RAL český název

RAL Classic Žlutá a béžová barevný vzorek označení RAL český název Oranžová barevný vzorek označení RAL český název RAL Classic Žlutá a béžová RAL 1000 Béžová zelená RAL 1001 Béžová RAL 1002 Písková RAL 1003 Signální žlutá RAL 1004 Zlatožlutá RAL 1005 Žlutá medová RAL 1006 Žlutá kukuřičná RAL 1007 Žlutá narcisová RAL

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Přednáška 4 Serpentinová skupina, glaukonit, wollastonit, sádrovec, rutil, baryt, fluorit Skupina serpentinu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus v bazických,

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Uvedené odstíny jsou pouze orientační, zobrazení na monitoru neodpovídá přesně skutečnému odstínu.

Uvedené odstíny jsou pouze orientační, zobrazení na monitoru neodpovídá přesně skutečnému odstínu. Uvedené odstíny jsou pouze orientační, zobrazení na monitoru neodpovídá přesně skutečnému odstínu. Objednat je možné pouze tučně zvýrazněné odstíny výrobků email S 2321 (epoxiodvý lesklý), S 2322 (epoxidový

Více

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY

7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY 7. MINERALOGICKÁ TŘÍDA FOSFOREČNANY Fosforečnany jsou soli kyseliny trihydrogenfosforečné. Fosforečnany vznikají během procesu tuhnutí magmatu v hlubokých vrstvách zemské kůry. Hlavními představiteli třídy

Více

RAL Classic RAL 1007 RAL 1000 RAL 1001 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1002 RAL 1013 RAL 1003 RAL 1014 RAL 1004 RAL 1015 RAL 1005 RAL 1006 RAL 1016

RAL Classic RAL 1007 RAL 1000 RAL 1001 RAL 1011 RAL 1012 RAL 1002 RAL 1013 RAL 1003 RAL 1014 RAL 1004 RAL 1015 RAL 1005 RAL 1006 RAL 1016 RAL 1000 RAL 1007 Béžová zelená Žlutá narcisová RAL 1001 RAL 1011 Béžová Hnědobéžová RAL 1002 RAL 1012 Písková Citrónová žlutá RAL 1003 RAL 1013 Signální žlutá Perlová bílá RAL 1004 RAL 1014 Zlatožlutá

Více

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení

1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení Přírodopis 9. třída pracovní list Téma: Mineralogie Jméno:. 1. Co je to mineralogie = věda o minerálech (nerostech), podmínkách jejich vzniku, stavbě a chemickém složení 2. Definice minerálu = nerost =

Více

RAL: -- ČSN: 0123 šedá. RAL: -- ČSN: 0199 černá. RAL: -- ČSN: 0530 zeleň střední. RAL: -- ČSN: 0841 červenohnědá NB. RAL: -- ČSN: 0921 světlá hnědá

RAL: -- ČSN: 0123 šedá. RAL: -- ČSN: 0199 černá. RAL: -- ČSN: 0530 zeleň střední. RAL: -- ČSN: 0841 červenohnědá NB. RAL: -- ČSN: 0921 světlá hnědá Vzorkovnice ČSN ČSN: 0000 bezbarvý ČSN: 0100 ČSN: 0110 šeď střední ČSN: 0123 šedá ČSN: 0125 šeď holubí ČSN: 0131 šedá ČSN: 0151 ČSN: 0161 ČSN: 0199 černá ČSN: 0240 hněď střední ČSN: 0280 hněď návěstní

Více

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky

Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Nabídka vzorků hornin a minerálů pro účely školní výuky Aby se člověk naučil poznávat kameny, musí si je osahat. Žádný sebelepší atlas mu v tom příliš nepomůže. Proto jsme pro vás připravili přehledné

Více

RAL: 1002 ČSN: 6080 pískově žlutá. RAL: 1007 ČSN: 6446 žluť chromová. RAL: 1015 ČSN: 6006 slonová kost světlá. RAL: 1020 ČSN: 5006 olivově žlutá

RAL: 1002 ČSN: 6080 pískově žlutá. RAL: 1007 ČSN: 6446 žluť chromová. RAL: 1015 ČSN: 6006 slonová kost světlá. RAL: 1020 ČSN: 5006 olivově žlutá Vzorkovnice RAL RAL: 1000 ČSN: 5040 zelenobéžová RAL: 1001 ČSN: 6105 béžová RAL: 1002 ČSN: 6080 pískově žlutá RAL: 1003 ČSN: 6336 žluť návěstní RAL: 1004 ČSN: 6220 žluť zlatá RAL: 1005 ČSN: 6250 medově

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Silikáty. cca 1050 minerálů, tj. 26 % známých minerálů (údaj k r. 2002)

Silikáty. cca 1050 minerálů, tj. 26 % známých minerálů (údaj k r. 2002) Přednáška č. 6 Silikáty - základní klasifikace na základě struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich výskyt. Silikáty

Více

Mineralogie a petrografie

Mineralogie a petrografie Příručka pro učitele Pracovní listy správné odpovědi Mineralogie a petrografie pro 9. ročník ZŠ Mgr. Filip Kolbábek PRACOVNÍ LIST č. 1 (správné odpovědi) Prvky Téma: Prvky Pracovní list 1A Úkol č. 1 Spoj

Více

Mineralogický systém skupina V - uhličitany

Mineralogický systém skupina V - uhličitany Mineralogický systém skupina V - uhličitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými minerály,

Více

Dw - Krycí bílé cíničité glazury

Dw - Krycí bílé cíničité glazury Dw - Krycí bílé cíničité glazury DW10691 bílá 960-1140 C; 27,74 % PbO; KTR 70,2 74,20 DW15391 bílá 960-1140 C; 29 % PbO; KTR 71,3 125,99 DW19691 bílá 960-1140 C; 14,1 % PbO; KTR 71,3 123,05 G - Transparentní

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY Přírodopis 9 11. hodina Přehled minerálů SIRNÍKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí II. Sirníky sulfidy Soli kyseliny sirovodíkové (H 2 S). Slučují se jeden nebo dva atomy kovu s jedním nebo několika

Více

Mineralogie a petrografie

Mineralogie a petrografie Mineralogie a petrografie Ing. Jiří Mališ, Ph.D. Institut geologického inženýrství, VŠB TU Ostrava jiri.malis@vsb.cz Úvod Mineralogie věda o minerálech Petrografie věda o horninách Rozdělení mineralogie

Více

NEROSTY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními nerosty a jejich využitím.

NEROSTY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními nerosty a jejich využitím. NEROSTY Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními nerosty a jejich využitím. Nerosty a horniny jsou to neživé přírodniny skládá se z nich zemská kůra

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina

Přírodopis 9. Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 15. hodina Přírodopis 9 15. hodina Přehled minerálů UHLIČITANY, SÍRANY, FOSFOREČNANY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí VI. Uhličitany Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité. Mají výrazně nekovový vzhled. Nejdůležitější

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Poznávání minerálů a hornin. Cvičení 2 Fyzikální vlastnosti minerálů

Poznávání minerálů a hornin. Cvičení 2 Fyzikální vlastnosti minerálů Poznávání minerálů a hornin Cvičení 2 Fyzikální vlastnosti minerálů Jak poznáváme minerály? Pouze oči a zkušenosti (bez přístrojů): Může snadno dojít k omylu, určení je pouze orientační posouzení základních

Více

VY_32_INOVACE_02_DIAMANT_27

VY_32_INOVACE_02_DIAMANT_27 VY_32_INOVACE_02_DIAMANT_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc.

Mineralogie. 2. Vlastnosti minerálů. pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF. Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. Mineralogie pro Univerzitu třetího věku VŠB-TUO, HGF 2. Vlastnosti minerálů Ing. Jiří Mališ, Ph.D. jiri.malis@vsb.cz, tel. 4171, kanc. J441 Fyzikální vlastnosti minerálů Minerály jako fyzikální látky mají

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Beryl a Be-minerály. Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ÚGV PřF MU v Brně

Beryl a Be-minerály. Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ÚGV PřF MU v Brně Beryl a Be-minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ÚGV PřF MU v Brně Úvod Berylium patří vzhledem ke svým amfoterním vlastnostem k důležitým stopovým prvkům. Rozměr kationtů - Be IV

Více

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu. Cestovní ruch

Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu. Cestovní ruch Maturitní okruhy pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Období Zeměpis cestovního ruchu Profilová ústní Cestovní ruch Denní MZ2019 1. Předpoklady rozvoje cestovního ruchu lokalizační

Více

Vznik a vlastnosti minerálů

Vznik a vlastnosti minerálů Vznik a vlastnosti minerálů Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 10. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s různými způsoby vzniku minerálů a s

Více

Inovace výuky Přírodopis. Vlastnosti nerostů. Př 9/ 14, 15. minerál, tvrdost, hustota, vryp, lesk, barva, vodivost, kujnost, rozpustnost

Inovace výuky Přírodopis. Vlastnosti nerostů. Př 9/ 14, 15. minerál, tvrdost, hustota, vryp, lesk, barva, vodivost, kujnost, rozpustnost Inovace výuky Přírodopis Vlastnosti nerostů Př 9/ 14, 15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/differe nt_minerals.jpg/350px-different_minerals.jpg Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor:

Více

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub

Mineralogie Křemžska. Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš Jihočeský mineralogický klub Mineralogie Křemžska Pro Jihočeský Mineralogický Klub Jirka Zikeš 12. 7. 2010 Vymezení zájmového území Pojem Křemžská kotlina se v mineralogii spojuje často pouze s výskytem hadců. V okolí Křemže je však

Více

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1 HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním

Více

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au PRVKY Ze známých prvků (viz. periodická tabulka) se jich jenom málo vyskytuje v elementárním stavu jako minerály. Je to dáno především silnou slučivostí mnohých prvků s kyslíkem nebo sírou, případně Cl

Více

KAMENY HORNINY NEROSTY

KAMENY HORNINY NEROSTY GEOLOGIE KAMENY HORNINY NEROSTY HORNINY Skládají se: z nerostů, jiných hornin nebo fosilního materiálu Tvoří se různými procesy, k nimž dochází na povrchu a pod ním nebo,nebo v případě meteoritů v jiných

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

DRAHÉ KAMENY. Čištění kamenů

DRAHÉ KAMENY. Čištění kamenů DRAHÉ KAMENY Drahé kameny mají mnoho zajímavých léčebných vlastností - umí podpořit hojení ran, léčbu nemocí, rekonvalescenci. Ale také nám mohou pomoci se chránit a to nejen před nemocemi. Každý kámen

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát Malý atlas minerálů. achát Acháty vznikají v dutinách vyvřelých hornin. Jsou tvořené soustřednými vrstvičkami různě zbarvených odrůd křemene a chalcedonu, které vyplňují dutinu achátová pecka. Nauč se

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková VY_32_INOVACE_CHE_278 VÝZNAMNÉ OXIDY Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 8. ročník Datum vypracování: 15.3.2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: : seznámit žáky s důležitými oxidy, vysvětlit jejich

Více

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_06

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Další fyzikální vlastnosti minerálů jsou:...,...,...,...,...

Další fyzikální vlastnosti minerálů jsou:...,...,...,...,... OPAKOVÁNÍ FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ MINERÁLŮ Minerály dělíme podle: Doplň k uvedeným fyzikálním vlastnostem možnosti těchto vlastností: 1. barvy:..........,..........,........... 2. barvy vrypu:..........,...........

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů Neživá příroda I Optické vlastnosti minerálů 1 Charakter světla Světelný paprsek definuje: vlnová délka (λ): vzdálenost mezi následnými vrcholy vln, amplituda: výchylka na obě strany od rovnovážné polohy,

Více

Technologický proces broušení a opracování minerálů a drahých kamenů

Technologický proces broušení a opracování minerálů a drahých kamenů Středoškolská technika 2018 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Technologický proces broušení a opracování minerálů a drahých kamenů Nikola Lazorková Přírodovědné lyceum Střední

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 252 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH MORETTI tyčinky čirá transparentní kg 505,00 581, MORETTI tyčinky světlá béžová

cena cena č.zboží název mj bez DPH s DPH MORETTI tyčinky čirá transparentní kg 505,00 581, MORETTI tyčinky světlá béžová 3575001 MORETTI tyčinky čirá transparentní kg 505,00 581,00 3575002 MORETTI tyčinky světlá béžová transparentní kg 505,00 581,00 3575003 MORETTI tyčinky světlý topaz transparentní kg 505,00 581,00 3575004

Více

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III MINERALOGICKÁ SOUSTAVA III PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_269 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 MINERALOGICKÁ

Více

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au

PRVKY. Kovy skupiny mědi Cu, Ag, Au PRVKY Z známých prvků (viz. periodická tabulka) se jich jenom málo vyskytuje v elementárním stavu jako minerály. Je to dáno především silnou slučivostí mnohých prvků s kyslíkem nebo sírou. ROZDĚLENÍ: -

Více

O nás. izlato24 FOREVER

O nás. izlato24 FOREVER Z lásky ke KRÁSE... O nás Z lásky ke kráse... slova, která vystihují a charakterizují náš obchod. Jsme přesvědčeni, že krása našich šperků vyvolává u našich zákazníků krásné pocity a naše šperky se stávají

Více

VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27

VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27 VY_32_INOVACE_01_ZLATO_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VYUŢITÍ DRAHÝCH KAMENŮ V SOUČASNÉM ŠPERKAŘSTVÍ

VYUŢITÍ DRAHÝCH KAMENŮ V SOUČASNÉM ŠPERKAŘSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut geologického inţenýrství VYUŢITÍ DRAHÝCH KAMENŮ V SOUČASNÉM ŠPERKAŘSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Pouze nyní! Ušetřete až 30%

Pouze nyní! Ušetřete až 30% Pouze nyní! Ušetřete až 30% Limitovaná zimní nabídka Objevte jedinečnou zimní nabídku, kterou PANDORA připravila speciálně pro vás! Od 27. 12. 2014 až do vyprodání zásob budou k zakoupení zlevněné šperky

Více

VY_32_INOVACE_12_OPÁL_27

VY_32_INOVACE_12_OPÁL_27 VY_32_INOVACE_12_OPÁL_27 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Systematická mineralogie

Systematická mineralogie Systematická mineralogie Silikáty - základní klasifikace na základě struktur. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_ Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_ Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.10 Minerály (nerosty) a horniny Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace:

Více

MINERALOGICKÁ LITERATURA

MINERALOGICKÁ LITERATURA MINERALOGICKÁ LITERATURA JAK MŮŽEME KNIHY K MINERALOGII ČLENIT: Průvodce Příručky Atlasy Encyklopedie Naučné Tématické Martina Kadlecová 2005 PRŮVODCE, PŘÍRUČKA, ATLAS knihy určen ené pro toho, kdo se

Více