jueves, 12 de diciembre de 2013
TURQUESA
miércoles, 11 de diciembre de 2013
QUIASTOLITA
- Sistema: Rómbico
- Fórmula: Al 2 (O SiO4)
- Dureza: 7,5
- Raya: Blanca
- Color: Amarilla, rosada, parda o negra
- Transparencia: Opaca
- Brillo: Vítreo graso
- Densidad: 3,1 a 3,2 gr/cm3
- Composición química: Al2O3 63%, SiO2 37%
- Origen: Metamórfico y en pegmatitas.
- Yacimientos: Serranía de Ronda, Pontevedra, Santiago de Compostela, Orense, Lugo, Asturias, Alemania, Austria. California y Brasil.
- Usos: Para la fabricación de materiales incombustibles y resistentes a los ácidos. Las andalucitas de California y Brasil se usan como piedra de joyería por su iridiscencia y su intenso pleocloismo.
viernes, 29 de noviembre de 2013
LOS SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
Existen solamente 7 sistemas cristalográficos. Cada mineral cristaliza normalmente en uno de ellos.
SISTEMA REGULAR o CÚBICO
Todos los cristales de este sistema poseen, además de otros elementos de simetría variables, 4E3
SISTEMA TETRAGONAL
Los cristales del sistema tetragonal siempre tienen 1E4
SISTEMA HEXAGONAL
Un cristal que pertenece al sistema hexagonal tiene obligatoriamente 1E6
SISTEMA TRIGONAL o ROMBOÉDRICO
Las figuras del sistema trigonal tienen siempre 1E3
SISTEMA RÓMBICO
Todos los cristales rómbicos poseen 3E2
SISTEMA MONOCLÍNICO
Los cristales monoclínicos se caracterizan por presentar 1E2 único
SISTEMA TRICLÍNICO
Sus cristales no poseen ejes, solo C
SISTEMA REGULAR o CÚBICO
Todos los cristales de este sistema poseen, además de otros elementos de simetría variables, 4E3
SISTEMA TETRAGONAL
Los cristales del sistema tetragonal siempre tienen 1E4
SISTEMA HEXAGONAL
Un cristal que pertenece al sistema hexagonal tiene obligatoriamente 1E6
SISTEMA TRIGONAL o ROMBOÉDRICO
Las figuras del sistema trigonal tienen siempre 1E3
SISTEMA RÓMBICO
Todos los cristales rómbicos poseen 3E2
SISTEMA MONOCLÍNICO
Los cristales monoclínicos se caracterizan por presentar 1E2 único
SISTEMA TRICLÍNICO
Sus cristales no poseen ejes, solo C
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5.SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
viernes, 15 de noviembre de 2013
Sistema CÚBICO
La característica fundamental de todos los cristales que pertenecen al SISTEMA CÚBICO es que poseen 4E3
Sus constantes cristalográficas son:
a = b = c
HEMIEDRÍA TETRAÉDRICA 4E3, 3E2, 3P, 3p, C
HEMIEDRÍA DODECAÉDRICA PENTAGONAL 4E3, 3E2, 3P, C
Formas cristalinas características del sistema CÚBICO
Sus constantes cristalográficas son:
a = b = c
α = β = γ = 90º
HOLOEDRÍA 3E4, 4E3, 6E2, 3P, 6p, CHEMIEDRÍA TETRAÉDRICA 4E3, 3E2, 3P, 3p, C
HEMIEDRÍA DODECAÉDRICA PENTAGONAL 4E3, 3E2, 3P, C
Formas cristalinas características del sistema CÚBICO
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| halita, pirita, fluorita, galena |
![]() |
| magnetita, cromita, fluorita |
![]() |
| pirita |
| pirita |
| leucita (por encima de 650ºC) |
| esfalerita |
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| granates |
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5.SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
jueves, 14 de noviembre de 2013
Sistema HEXAGONAL
La característica fundamental de todos los cristales que pertenecen al SISTEMA HEXAGONAL es que poseen 1E6
Sus constantes cristalográficas son:
a = b ≠ c
HEMIEDRÍA TRAPEZOÉDRICA 1E6, 6E2
Formas cristalinas del sistema HEXAGONAL
Sus constantes cristalográficas son:
a = b ≠ c
α = β = 90º γ = 120º
HOLOEDRÍA 1E6, 6E2, 1P, 6p, CHEMIEDRÍA TRAPEZOÉDRICA 1E6, 6E2
Formas cristalinas del sistema HEXAGONAL
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| apatito |
| cuarzo (por debajo de 573ºC) |
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| berilo |
| berilo |
![]() |
| nefelina |
| piromorfita |
![]() |
| vanadinita |
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5.SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
martes, 12 de noviembre de 2013
Sistema TETRAGONAL
La característica fundamental de todos los cristales que pertenecen al SISTEMA TETRAGONAL es que poseen 1E4
Sus constantes cristalográficas son:
a = b ≠ c
HEMIEDRÍA TRAPEZOÉDRICA 1E4, 4E2
HEMIEDRÍA ESCALENOÉDRICA 1E2, 2E2, 2P
Formas cristalinas del sistema TETRAGONAL
Sus constantes cristalográficas son:
a = b ≠ c
α = β = γ = 90º
HOLOEDRÍA 1E4, 4E2, P, 4p, CHEMIEDRÍA TRAPEZOÉDRICA 1E4, 4E2
HEMIEDRÍA ESCALENOÉDRICA 1E2, 2E2, 2P
Formas cristalinas del sistema TETRAGONAL
![]() |
| apofilita |
![]() |
| calcopirita |
![]() |
| escapolita |
![]() |
| rutilo |
| vesubianita |
| zircón |
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5.SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
sábado, 9 de noviembre de 2013
Sistema TRIGONAL o ROMBOÉDRICO
La característica fundamental de todos los cristales que pertenecen al SISTEMA TRIGONAL o ROMBOÉDRICO es que presentan 1E3
Sus constantes cristalográficas son:
a = b = c
CLASE BIPIRAMIDAL 1E3, 3E2, 1P, 3p
Formas cristalinas del sistema TRIGONAL
Sus constantes cristalográficas son:
a = b = c
α = β = γ ≠ 90º
CLASE ESCALENOÉDRICA 1E3, 3E2, 1P, 2p, CCLASE BIPIRAMIDAL 1E3, 3E2, 1P, 3p
Formas cristalinas del sistema TRIGONAL
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| aragonito |
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| calcita |
![]() |
| cuarzo |
![]() |
| cinabrio |
![]() |
| turmalina |
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5.SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Sistema RÓMBICO
La característica fundamental de todos los cristales que pertenecen al SISTEMA RÓMBICO es que poseen 3E2
Sus constantes cristalográficas son:
a ≠ b ≠ c
HEMIEDRÍA ESFENOÉDRICA 3E2
Formas cristalinas del sistema RÓMBICO
Sus constantes cristalográficas son:
a ≠ b ≠ c
α = β = γ = 90º
HOLOEDRÍA 3E2, 3P, CHEMIEDRÍA ESFENOÉDRICA 3E2
Formas cristalinas del sistema RÓMBICO
![]() |
| azufre |
![]() |
| olivino |
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| enstatita |
![]() |
| cerusita |
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5.SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
martes, 5 de noviembre de 2013
Sistema MONOCLÍNICO
La característica fundamental de todos los cristales que pertenecen al SISTEMA MONOCLÍNICO es que
tienen 1E2
Sus constantes cristalográficas son:
a ≠ b ≠ c
Formas cristalinas del sistema MONOCLÍNICO
tienen 1E2
Sus constantes cristalográficas son:
a ≠ b ≠ c
α = γ = 90º β ≠ 90º
HOLOEDRÍA 1E2, P, CFormas cristalinas del sistema MONOCLÍNICO
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| augita |
![]() |
| rejalgar |
![]() |
| yeso |
![]() |
| ortosa |
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5.SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
jueves, 31 de octubre de 2013
Sistema TRICLÍNICO
La característica fundamental de todos los cristales que pertenecen al SISTEMA TRICLÍNICO es que
no poseen planos ni ejes de simetría
Sus constantes cristalográficas son:
a ≠ b ≠ c
Formas cristalinas del sistema TRICLÍNICO
no poseen planos ni ejes de simetría
Sus constantes cristalográficas son:
a ≠ b ≠ c
α ≠ β ≠ γ ≠ 90º
HOLOEDRÍA CFormas cristalinas del sistema TRICLÍNICO
![]() |
| albita |
![]() |
| cianita o distena |
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5.SISTEMAS CRISTALOGRÁFICOS
domingo, 13 de octubre de 2013
CENTRO DE SIMETRÍA
CENTRO DE SIMETRÍA de un cristal (C) es un punto imaginario, situado en el centro del cristal (en rojo), tal que, cualquier línea imaginaria que pase por él, determina en su intersección con la superficie del cristal dos puntos equivalentes (situados a la misma distancia del centro) (en verde).
Para que un cristal tenga CENTRO DE SIMETRÍA es necesario que sus caras sean paralelas dos a dos. En la figura de arriba, cada una de las caras tiene su cara paralela.
La figura de la parte inferior no tiene centro de simetría, pues no existe ninguna cara paralela a la azul, ni a la amarilla,...........
Para que un cristal tenga CENTRO DE SIMETRÍA es necesario que sus caras sean paralelas dos a dos. En la figura de arriba, cada una de las caras tiene su cara paralela.
La figura de la parte inferior no tiene centro de simetría, pues no existe ninguna cara paralela a la azul, ni a la amarilla,...........
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4.ELEMENTOS DE SIMETRÍA
viernes, 11 de octubre de 2013
EJES DE SIMETRÍA
Se denomina EJE DE SIMETRÍA a una línea imaginaria, que pasa por el centro del cristal, tal que, al girar el cristal sobre esa línea 360º, se repite (el cristal) un cierto nº de veces.
Según las veces que se repita tenemos:
Se denomina EJE DE MAYOR ORDEN el que al girar 360º se repite más veces en una figura. En el cubo (las tres primeras imágenes) el eje de mayor orden es el CUATERNARIO.
Los ejes de mayor orden son importantes porque perpendiculares a ellos encontramos los planos principales P.
- Ejes BINARIOS , se repiten dos veces, cada 180º (E2).
- Ejes TERNARIOS , se repiten tres veces, cada 120º (E3).
- Ejes CUATERNARIOS , se repiten cuatro veces, cada 90º (E4).
- Ejes SENARIOS , se repiten seis veces, cada 60º (E6).
Se denomina EJE DE MAYOR ORDEN el que al girar 360º se repite más veces en una figura. En el cubo (las tres primeras imágenes) el eje de mayor orden es el CUATERNARIO.
Los ejes de mayor orden son importantes porque perpendiculares a ellos encontramos los planos principales P.
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4.ELEMENTOS DE SIMETRÍA
jueves, 10 de octubre de 2013
PLANOS DE SIMETRÍA
Se define PLANO DE SIMETRÍA como una superficie que divide al cristal en dos partes equivalentes (son, con respecto a ese plano, imágenes especulares).
El plano de simetría (en azul) divide al cristal en dos partes simétricas: la amarilla y la verde.
Los planos de simetría cortan perpendicularmente a los ejes de simetría.
Si cortan a los ejes de mayor orden se denominan PRINCIPALES (P), los que cortan a los demás ejes se denominan SECUNDARIOS (p).

El plano rojo es PRINCIPAL porque corta al eje CUATERNARIO (eje rojo), que en esta figura es el eje de mayor orden.
El plano azul es SECUNDARIO porque corta a un eje BINARIO (eje azul)
El plano de simetría (en azul) divide al cristal en dos partes simétricas: la amarilla y la verde.
Los planos de simetría cortan perpendicularmente a los ejes de simetría.
Si cortan a los ejes de mayor orden se denominan PRINCIPALES (P), los que cortan a los demás ejes se denominan SECUNDARIOS (p).

El plano rojo es PRINCIPAL porque corta al eje CUATERNARIO (eje rojo), que en esta figura es el eje de mayor orden.
El plano azul es SECUNDARIO porque corta a un eje BINARIO (eje azul)
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4.ELEMENTOS DE SIMETRÍA
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