Общая часть
90
3. Спайность
средняя (например,
в кристаллах полевых шпатов, рого
вых обманок и др.). На обломках
минералов отчетливо наблюдаются
как плоскости спайности, так и не
ровные изломы по случайным на
правлениям.
4. Спайность
несовершенная (на
пример, у апатита, касситерита, са
мородной серы и др.). Она обнару
живается с трудом, ее приходится
искать на обломке минерала. Изло
мы, как правило, представляют со
бой неровные поверхности.
5. Спайность
весьма несовер'
шенная, т. е. практически отсут
ствует (например, у корунда, золо
та, платины, магнетита и др.). Она
обнаруживается в исключительных
случаях. Такие тела обычно имеют
раковистый излом, подобный тому,
что наблюдается в изломе шлака
или вулканического стекла — обси
диана (рис. 30). Мелкораковистый
излом характерен для многих суль
фидов. Для некоторых самородных
металлов (меди, серебра и др.) ха
рактерен занозистый, крючковатый излом.
В различных минералах, обладающих спайностью, плоскости послед
ней ориентированы неодинаково для различных типов кристаллических
структур: в координационных структурах с ионной связью, например га
ленита (PbS) и галита (NaCl) — по кубу; у кальцита (Са[СО
3
]) — по ром
боэдру; в силикатах, комплексные анионы которых представлены вытя
нутыми в одном направлении цепочками, например в пироксенах и
роговых обманках, — по призме; в силикатах, характеризующихся анион
ными слоями, например в слюдах и хлоритах, — по пинакоиду и т. д.
Согласно прежним представлениям, развитым Браве, плоскости спай
ности проходят параллельно наиболее удаленным друг от друга плоским
сеткам пространственной решетки. Г. В. Вульф, основываясь на данных
кристаллохимии, показал, что явление спайности в кристаллах с ионной
связью обусловлено анизотропией сил сцепления структурных единиц в
различных направлениях в кристаллических средах. Так, например, в кри
сталлической структуре сфалерита (ZnS) наиболее удаленные друг от друга
Достарыңызбен бөлісу: