Blog

Cegła zwykła zdjęcie nr 2
18.11.2021

Ciała optycznie jednoosiowe

W artykule znajdziesz:

Ciała optycznie jednoosiowe

Cegła zwykła zdjęcie nr 3
Ciała optycznie jednoosiowe

W środowiskach izotropowych absorpcja światła jest jednakowa we wszystkich kierunkach. W barwnych kryształach anizotropowych absorpcja zależy natomiast od kierunku, w jakim odbywają się drgania spolaryzowanych promieni. Zmianę barwy kryształów w zależności od kierunku drgań promieni świetlnych nazywa się wielobarwnością, czyli pleochroizmem (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jeżeli patrzy się na ten kamień w kierunku osi głównej, jego barwa jest ciemniejsza niż w kierunku prostopadłym do osi.

Również turmalin jest pleochroiczny, lecz stosunki absorpcji barw są inne niż w rubinie. Turmalin jest nieprzezroczysty dla promienia zwyczajnego. Barwa ciemna występuje w kierunku prostopadłym do osi głównej, a jasna właśnie w kierunku tej osi. Jest to powodem stosowania dla tych kamieni odmiennego szlifu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Kostka sześcienna wycięta z kordierytu ma w trzech prostopadłych kierunkach różne barwy: niebieskoszarą, żółtą, indygowoniebieską.

Podobne różnice barw w zależności od kierunku zachodzą w kunzycie i tanzanicie.
Ciała optycznie jednoosiowe, np. rubin lub turmalin, mają gdy patrzymy na nie w świetle przechodzącym — 2 główne współczynniki załamania światła i odpowiadające im 2 główne barwy. Ciała takie nazywa się dychroicznymi, a samo zjawisko dychroizmem. Ciała optycznie dwuosiowe, np. kordieryt lub kuncyt, o trzech współczynnikach załamania światła, wykazują 3 główne barwy. Ciała takie noszą nazwę trychroicznych, a zjawisko trychroizmu (uprawnienia budowlane).
Pleochroizm jest określeniem ogólnym, obejmującym zarówno dychroizm, jak i trychroizm.

Barwne minerały optycznie izotropowe nie. Minerały jednoosiowe nie wykazują zmiany barwy w przekrojach prostopadłych do osi optycznej, ponieważ w tym kierunku zachowują się jak ciała optycznie izotropowe. W kryształach jednoosiowych dwie zasadniczo różne barwy występują w przekrojach równoległych i ukośnych do osi optycznej. Podobnie w kryształach optycznie dwuosiowych nie stwierdza się zmiany barwy w przekrojach prostopadłych do jednej z dwóch osi optycznych. W kryształach tych występują trzy różne barwy lub odcienie barw w trzech prostopadłych kierunkach (program egzamin ustny).

Dychroskop

Nieraz jednak występujące różnice barw me są dostatecznie wyraźne aby je stwierdzić okiem nie uzbrojonym. Pomocny jest wtedy przedstawiony na rysunku przyrząd zwany dychroskopem.
Dychroskop, zwany również od wynalazcy, wiedeńskiego mineraloga i geologa W. Haidingera (1795-1871), lupą Haidingera, jest małym przyrządem, który pozwala oznaczać pleochroizm minerałów. Za pomocą tego przyrządu zamiast mieszanej barwy minerału pleochroicznego obserwuje się poszczególne barwy (opinie o programie).

Dychroskop składa się z wydłużonego romboedru przezroczystego kalcytu, umieszczonego w metalowej rurze o przekroju kolistym. Na jednym końcu znajduje się otwór kwadratowy, na drugim, zwróconym do oka, słaba soczewka i otwór okrągły. Wielkości romboedru kalcytu i kwadratowego otworu są tak dobrane, że mały kwadratowy otwór na końcu metalowej oprawy daje wskutek podwójnego załamania światła dwa obrazy położone obok siebie. Jeżeli przed tym kwadratowym otworem umieścimy barwny i przezroczysty kryształ o wyraźnym pleochroizmie, to patrząc przez dychroskop od strony soczewki 2 zobaczymy dwa różnie zabarwione pola kwadratowe. Badany kamień umieszcza się przed dychroskopem w ten sposób, że za pomocą pręta metalowego można go obracać dokoła osi pionowej. Różnice barw są największe, gdy kierunki drgań światła w kalcycie schodzą się z drganiami w badanym krysztale (segregator aktów prawnych).

Zjawisko to zachodzi we wszystkich kierunkach, w których następuje podwójne załamanie światła. W kierunku pojedynczego załamania światła, tj. w kierunku osi optycznej, oba pola mają to samo zabarwienie (promocja 3 w 1).
W niektórych przypadkach, np. w szafirach czy rubinach, zwłaszcza ciemniejszych, oba pola mają tę samą barwę niebieską lub czerwoną, lecz o odmiennym odcieniu. W innych przypadkach, np. w aleksandrycie, przy obrocie kamienia widoczne są zupełnie różne barwy czerwona, zielona i pomarańczowa (dwie równocześnie).

Najnowsze wpisy

06.08.2025
Cegła zwykła zdjęcie nr 4
Jak sztuczna inteligencja wspiera projektowanie i nadzór budowalny?

W ostatnich latach rozwój sztucznej inteligencji (SI) gwałtownie przyspieszył, wkraczając niemal w każdą dziedzinę naszej codzienności. Nie inaczej jest w…

06.08.2025
Cegła zwykła zdjęcie nr 5
Druk 3D w budownictwie – czy to realna alternatywa dla tradycyjnych metod?

Rosnąca potrzeba przyspieszenia procesów budowlanych, ograniczenia kosztów i minimalizacji negatywnego wpływu branży na środowisko sprawia, że innowacyjne technologie przyciągają coraz…

Cegła zwykła zdjęcie nr 8 Cegła zwykła zdjęcie nr 9 Cegła zwykła zdjęcie nr 10
Cegła zwykła zdjęcie nr 11
Cegła zwykła zdjęcie nr 12 Cegła zwykła zdjęcie nr 13 Cegła zwykła zdjęcie nr 14
Cegła zwykła zdjęcie nr 15

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cegła zwykła zdjęcie nr 16

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cegła zwykła zdjęcie nr 17

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
gwiazdka gwiazdka gwiazdka
certyfikat na uprawnienia budowlane 2024
gwiazdka gwiazdka gwiazdka
użytkownik

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
OK

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
zegar

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami