<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Драгоценные камни - все что вы хотели знать!</title>
<link>http://mogok.ru/</link>
<language>ru</language>
<description>Драгоценные камни - все что вы хотели знать!</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>Положение индикатрисы внутри кристалла кварца</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/26-polozhenie-indikatrisy-vnutri-kristalla-kvarca.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/26-polozhenie-indikatrisy-vnutri-kristalla-kvarca.html</link>
<description><![CDATA[Положение индикатрисы внутри кристалла кварца, кристалла. Необходимо, однако, твердо усвоить, что эта частная поверхность имеет только схематическое значение и не изображает ничего реального, как и «необыкновенная» часть волновой поверхности. Индикатриса используется для того, чтобы дать полную количественную информацию о преломляющих свойствах любой части кристалла. Если, например, взять базальное сечение кристалла (под прямым углом к оптической оси), то соответствующее сечение через центр индикатрисы будет представлять собой круг радиуса со и укажет на то, что такое сечение кристалла не имеет двупреломления и что свет проходит через него перпендикулярно, как единственный луч. Сечение кристалла в любом другом направлении даст эллиптический след индикатрисы и укажет, что все такие сечения являются двупреломляющими. Большая и малая полуоси этого эллиптического сечения дают показатели преломления и направления колебаний двух волн, распространяющихся нормально к данному сечению.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:13:44 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Возникновение тени при освещении рефрактометра</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/18-vozniknovenie-teni-pri-osveshhenii-refraktometra.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/18-vozniknovenie-teni-pri-osveshhenii-refraktometra.html</link>
<description><![CDATA[Наклоним прибор так, чтобы свет входил в него сверху через вазелин, то светлая и темная области в поле зрения поменяются местами ( 50): темная область будет внизу, и край ее будет красно» цвета. Можно так направить свет, что обе области будут освещены одинаково и их граница станет почти невидимой. Поэтому для лучшего эффекта надо свободной рукой закрыть пластинку и стекло от света, падающего сверху. Край тени в данном приборе искривлен, и это действительно дуга некоторого круга. Кривизна обусловлена оптической схемой прибора; в некоторых рефрактометрах край тени — прямолинейный. Тень окрашена, потому что относительная дисперсия в вазелине Пу~Пг (nv и пг—показатели преломления для крайних фиолетового и красного лучей соответственно) отличается от дисперсии в плотном стекле. Дисперсия стекла очень высока: она превышает дисперсию любого камня, для которого может применяться этот приборе Некоторые масла имеют, однако, почти такую же дисперсию, и соответствующая им тень поэтому почти не окрашена.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:04:15 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Рефрактометр</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/17-refraktometr.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/17-refraktometr.html</link>
<description><![CDATA[равнение (2), связывающее угол полного внутреннего отражения с показателями преломления двух соприкасающихся сред, позволяет сделать вывод, что если показатель преломления более плотной среды является постоянной величиной, то показатели преломления всех менее плотных сред можно легко рассчитать, определив соответствующие углы. В рефрактометрах в качестве постоянной среды обычно применяется стекло с высоким показателем преломления, а для специальных целей — какойлибо изотропный минерал, например сфалерит или даже алмаз, имеющие еще более высокий показатель преломления. Существует, однако, одно затруднение, связанное с тем, что инструмент такого рода не может применяться в случае минералов, показатели преломления, которых ниже, чем у жидкости, создающей оптический контакт между исследуемым минералом и постоянным веществом. Кроме того, еще не создана жидкость, которая имела бы такой высокий показатель преломления, чтобы ее можно было использовать в широком диапазоне и чтобы она была свободна от серьезных недостатков, препятствующих ее применению.<br /><br />Поскольку все рефрактометры основаны на одном и том же принципе, с исторической точки зрения интересно рассмотреть прибор, разработанный автором в 1906 г.; этот прибор впервые]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:03:21 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Блеск и игра камня (часть 2)</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/22-blesk-i-igra-kamnja-chast-2.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/22-blesk-i-igra-kamnja-chast-2.html</link>
<description><![CDATA[Оптические эффекты, известные под названием «игра света», обусловлены отражением света от линейных неоднородностей внутри камня. Переливчатость света, или «кошачий глаз» (цветное фото III), возникает изза наличия пучка линий, параллельных какомуто одному направлению. Если на камень смотреть под прямым углом к этому направлению, то видно полоску света, пересекающую этот пучок. Чем тоньше линии, тем четче светлая полоска. Камням с «кошачьим глазом» надо придавать форму кабошона, а основание делать параллельным длине пучка линий. Эффект проявляется лучше всего тогда, когда камень рассматривают при свете, исходящем от какогото одного источника, например от Солнца или от электрической лампы.<br />Камень, имеющий собственное название «кошачий глаз»,— это разновидность хризоберилла; долго считалось, что линейные неоднородности в нем обусловлены множеством микроскопических каналов, идущих параллельно одной из главных осей. Однако было установлено, что во многих переливчатых минералах линейность связана с наличием пучков игольчатых кристаллов. В кварце эффект «кошачьего глаза» в некоторых случаях обусловлен присутствием рутила, в других — амфибола, и хотя природа волокнистых включений в хризоберилле, дающих эффект «кошачьего глаза», остается пока неясной, по крайней мере в некоторых случаях можно видеть, что это игольчатые кристаллы.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:09:00 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Блеск и игра камня</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/21-blesk-i-igra-kamnja.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/21-blesk-i-igra-kamnja.html</link>
<description><![CDATA[Ранее отмечалось, что всегда, когда свет падает на поверхность, отделяющую одну среду от другой, часть света отражается в первую среду, а другая часть уходит во вторую среду, преломляясь на границе. Исключение составляет случай, когда вторая среда обладает большей преломляющей способностью, а угол падения превышает соответствующий угол полного внутреннего отражения. В случае граненого камня, рассматриваемого в воздушной среде, часть света всегда отражается, а остаток проходит в камень. Отношение количества отраженного света к преломленному частично зависит от угла падения, но главным образом от природы камня: его светопреломления и характера поверхности. Величина этого отношения определяет блеск камня: чем больше доля отраженного света, тем ярче блеск.<br />Выделяют пять различных видов блеска; яркость каждого из них зависит от гладкости полированной поверхности. От тусклой или матовой, т. е. неровной, поверхности падающий свет рассеивается, отражаясь во многих направлениях, и ни по одному из направлений не образуется яркого отражения. Все драгоценные камни хорошо отполированы и имеют поэтому, пока поверхность сохраняет полировку и ничем не загрязнена, значительный блеск; однако такие материалы, как бирюза, нельзя изза мягкости отполировать гладко, вследствие чего они всегда тусклые.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:08:00 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Измерение показателей преломления</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/16-izmerenie-pokazatelejj-prelomlenija.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/16-izmerenie-pokazatelejj-prelomlenija.html</link>
<description><![CDATA[Существует несколько методов измерения показателей преломления. Чаще всего применяется метод, основанный на очень простой зависимости: между отношением показателей преломления двух контактирующих сред и углом полного внутреннего отражения; использование этого метода ограничено, однако, тем диапазоном, который определен показателем преломления постоянной среды. Соответствующие инструменты называются рефрактометрами. Некоторые конструкции рефрактометров позволяют непосредственно считывать значения показателей преломления. В других, измеряется угод полного внутреннего отражения, а величина соответствующего показателя преломления определяется расчетом; (или графически, с помощью номограммы). Кроме методов, основанных на законе полного внутреннего отражения, в этой главе описываются и некоторые другие приемы, причем отмечаются их особые преимущества и недостатки.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:02:00 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Выбор драгоценностей в ювелирных магазинах</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/5-vybor-dragocennostejj-v-juvelirnykh-magazinov.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/5-vybor-dragocennostejj-v-juvelirnykh-magazinov.html</link>
<description><![CDATA[При тщательном изучении витрин крупнейших ювелирных магазинов выясняется, что, несмотря на кажущееся разнообразие, число представленных видов камней очень невелико. Алмаз, рубин, изумруд, сапфир, жемчуг и опал — вот и все, чем, как правило, ограничивается выбор; однако, как будет показано на страницах этой книги, имеется много других камней, также достойных внимания. На первые пять из упомянутых выше видов камней спрос в обычные годы сравнительно устойчив и испытывает абсолютные изменения только в связи с изменением покупательной способности населения, но менее известные камни могут внезапно приобрести особое значение благодаря капризу моды или склонности какойнибудь знатной дамы или известной законодательницы мод. Например, несколько лет назад излюбленным цветом дамских платьев был фиолетовый, и поэтому очень большим успехом пользовались аметисты, подходившие по окраске к этим платьям. Но с изменением моды аметисты снова были преданы забвению. Иной раз какойнибудь камень может появиться, скажем, на королевской свадьбе; так случилось, например, с сапфиром в 1935 г.<br />На короткое время он стал чрезвычайно модным, но вскоре вернулея на свой нормальный уровень.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:27:44 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Красота, долговечность, редкость</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/4-krasota-dolgovechnost-redkost.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/4-krasota-dolgovechnost-redkost.html</link>
<description><![CDATA[<div align="center"><!--TBegin--><a href="http://mogok.ru/uploads/posts/2009-09/1252944975_209619076.jpg" onClick="return hs.expand(this)" ><img src="http://mogok.ru/uploads/posts/2009-09/thumbs/1252944975_209619076.jpg" style="border: none;" alt='Красота, долговечность, редкость' title='Красота, долговечность, редкость'  /></a><!--TEnd--></div><br /><br />Красота, долговечность, редкость — таковы три главных достоинства настоящего драгоценного камня. Камни, которым недостает какоголибо из этих свойств, не могут претендовать на то, чтобы считаться драгоценными, хотя это совсем не означает, что они не могут быть использованы для украшения. Жемчуг, который относят к числу драгоценных камней неправильно, так как он создается живыми организмами, но который занимает почетное место в ювелирном деле, представляет собой в некотором смысле исключение, поскольку бесспорная красота возмещает его сравнительно малую долговечность.<br /><br />Сказать, что драгоценный камень должен радовать глаз,— значит сказать банальную вещь, так как именно в этом и заключается весь смысл драгоценности. Представителей царства минералов, которые находят применение в ювелирном деле, можно разделить на три группы в зависимости от того, прозрачные ли они, просвечивающие или непрозрачные. Первая из этих групп, безусловно самая крупная и самая важная, делится в свою очередь на два отдела: камни бесцветные и камни окрашенные (цветные). В первом из них главенствующую роль играет алмаз, поскольку только он обладает способностью излучать чудесный огонь и посылать при каждом повороте лучи света — от небесноголубого до пламеннокрасного, что особенно в нем ценится и заставляет усиленно искать его. Другие камни, такие, как обожженный циркон, белый сапфир, белый топаз и горный хрусталь, также могут ослепить бликами света, отраженного от их поверхности или исходящего изнутри, но ни один из них не сверкает, как алмаз, таинственными лучами. Требуется все искусство мастера, чтобы обеспечить такое расположение граней, при котором раскрылось бы полностью богатство камня. С другой стороны, привлекательность окрашенных камней больше зависит от присущих им оттенков цвета, чем от способа огранки. Тон окраски не должен быть слишком светлым или слишком темным: камни, в которых цвет только едва угадывается, представляют небольшой интерес, так же как и камни, которые кажутся почти непрозрачными, черными. Гранильщик может до некоторой степени исправить такие недостатки, изготавливая из одних камней толстые пластинки, а из других — тонкие. В некоторых своеобразных камнях, например в турмалине, Прозрачность в значительной степени различна в разных направлениях, тогда как в других, например в рубине, сапфире, кунците, сильно меняется цвет. Цвета, вызывающие самое сильное восхищение,— огненнокрасный цвет рубина, царственносиний сапфира, живой зеленый цвет изумруда и золотистожелтый вдет топаза — все это чистые цвета, и соответствующие им спектры поглощения в целом непрерывны и часто узки.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:13:50 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Морфология кристаллов</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/7-morfologija-kristallov.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/7-morfologija-kristallov.html</link>
<description><![CDATA[Природные кристаллы, за малым исключением, имеют гладкие кристаллические грани. В небольших кристаллах эти грани оптически плоские и дают четкие отражения предметов (как в оконном стекле); у более крупных кристаллов грани часто бывают не такими совершенными, и отражения в них оказываются несколько размытыми. Плоские грани — это внешнее выражение правильности внутреннего расположения атомов, характеризующего кристаллическое состояние вещества. Наука, изучающая, как происходит развитие этих естественных граней и как они размещаются в пространстве, представляет собой отрасль кристаллографии и называется морфологией кристаллов. Знание морфологии драгоценных минералов часто необходимо для определения таких камней в необработанном состоянии; это знание имеет также большое значение для мастера, желающего провести наилучшую огранку камня.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:47:00 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Кристалл эпидота</title>
<guid isPermaLink="true">http://mogok.ru/main/11-kristall-jepidota.html</guid>
<link>http://mogok.ru/main/11-kristall-jepidota.html</link>
<description><![CDATA[арактерная особенность многих из названных до сих пор кристаллов — тенденция к развитию комплексов граней, пересечения которых образуют серию параллельных ребер; такие комплексы граней называют зонами. Некоторые вещества, например<br />берилл  и эпидот, обычно образуют кристаллы, удлиненные вдоль ребер одной сильно развитой зоны и имеющие, как говорят, призматический габитус; при очень сильном удлинении возникает игольчатый (игловидный) габитус, как в иглах рутила, пронизывающих иногда кристаллы кварца. Четко выраженный уплощенный облик кристаллов с сильным развитием одной пары граней создает таблитчатый габитус, как у рубина , или пластинчатый габитус, как у некоторых кристаллов гематита.<br />Перед тем как снова обратиться к классификации кристаллов по симметрии, необходимо ввести еще одно определение. Термины «гексагональная призма» и «пинакоид» появляются в описании апатита в связи с особым отношением граней к элементам симметрии (грани призмы параллельны гексагональной оси и располагаются под прямым углом к плоскости симметрии; грани пинакоида перпендикулярны этой оси и параллельны плоскости симметрии); этими терминами обозначаются так называемые особые формы.]]></description>
<category><![CDATA[Главная]]></category>
<dc:creator>unnamed</dc:creator>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:52:00 +0400</pubDate>
</item></channel></rss>