0:00:06.886,0:00:11.216 Adânc sub gheizerele şi izvoarele termale[br]ale calderei din Yellowstone, 0:00:11.216,0:00:16.184 e o cameră de magmă produsă de un punct[br]fierbinte din mantaua Pământului. 0:00:16.184,0:00:19.077 Pe măsură ce magma se îndreaptă[br]spre suprafața Pământului, 0:00:19.077,0:00:23.337 aceasta se cristalizează pentru a forma[br]roci vulcanice tinere. 0:00:23.337,0:00:27.392 Căldura acestor roci[br]împinge apa freatică spre suprafață. 0:00:27.392,0:00:32.882 Pe măsură ce apa se răceşte,[br]ionii precipită în cristalele minerale, 0:00:32.882,0:00:36.876 precum cristale de cuarț[br]din silicon şi oxigen, 0:00:36.876,0:00:41.886 feldspat din potasiu,[br]aluminiu, silicon şi oxigen, 0:00:41.886,0:00:45.126 galenă din plumb şi sulf. 0:00:45.126,0:00:47.736 Multe dintre aceste cristale[br]au o forme specifice, 0:00:47.736,0:00:52.856 precum acest cuarț ascuțit[br]sau aceste cuburi de galenă. 0:00:52.856,0:00:57.321 Dar ce determină crearea lor[br]în aceste forme iar și iar? 0:00:57.321,0:01:00.013 O parte a răspunsului stă în atomii lor. 0:01:00.013,0:01:04.933 Fiecare atom al cristalului e aranjat[br]după un tipar repetitiv. 0:01:04.933,0:01:08.508 Acest tipar e trăsătura[br]definitorie a unui cristal 0:01:08.508,0:01:10.518 și nu se limitează doar la minerale: 0:01:10.518,0:01:15.758 nisipul, gheaţa, zahărul, ciocolata,[br]ceramica, metalul, ADN-ul 0:01:15.758,0:01:19.679 şi chiar unele lichide[br]au structuri cristaline. 0:01:19.679,0:01:22.459 Fiecare aranjare atomică[br]a materialului cristalin 0:01:22.459,0:01:25.699 se încadrează într-una[br]dintre cele şase familii diferite: 0:01:25.699,0:01:32.319 cubică, tetragonală, ortorombică,[br]monoclinică, triclinică și hexagonală. 0:01:32.319,0:01:34.359 În condițiile corespunzătoare, 0:01:34.359,0:01:37.009 cristalele vor creşte în figuri geometrice 0:01:37.009,0:01:39.699 care reflectă aranjarea atomilor lor. 0:01:39.699,0:01:44.579 De exemplu galena, care are o structură[br]cubică compusă din plumb şi atomi de sulf. 0:01:44.579,0:01:46.622 Atomii de plumb relativ mari 0:01:46.622,0:01:50.932 sunt aranjaţi într-o reţea[br]tridimensională la 90 de grade, 0:01:50.932,0:01:55.662 în timp ce atomii de sulf relativi mici[br]se potrivesc perfect între ei. 0:01:55.662,0:02:00.174 Pe măsură ce cristalul crește, [br]locuri ca acestea atrag atomii de sulf, 0:02:00.174,0:02:03.656 în timp ce plumbul va tinde[br]să se lege de aceste locuri. 0:02:03.656,0:02:07.096 Până la urmă, vor completa[br]rețeaua de atomi. 0:02:07.096,0:02:11.236 Înseamnă că tiparul reţelei de 90 de grade[br]a structurii cristaline a galenei 0:02:11.236,0:02:14.593 se reflectă în forma[br]vizibilă a cristalului. 0:02:14.593,0:02:17.973 Însă cuarţul are o structură[br]cristalină hexagonală. 0:02:17.973,0:02:22.103 Asta înseamnă că atomii[br]sunt aranjaţi în hexagoane. 0:02:22.103,0:02:27.564 În trei dimensiuni, acesta e compus[br]din multe piramide interconectate, 0:02:27.564,0:02:31.794 alcătuite dintr-un atom de silicon[br]și patru atomi de oxigen. 0:02:31.794,0:02:34.171 Deci forma tipică a cristalului de cuarţ 0:02:34.171,0:02:38.681 e o coloană cu şase laturi[br]cu vârfuri ascuţite. 0:02:39.451,0:02:41.691 În funcție de condiţiile mediului, 0:02:41.691,0:02:46.111 majoritatea cristalelor au potenţialul[br]de a crea multiple figuri geometrice. 0:02:46.111,0:02:50.041 De exemplu, diamantele ce se formează[br]adânc în mantaua Pământului, 0:02:50.041,0:02:56.261 au o structură cristalină cubică[br]și creează fie cuburi, fie octaedre. 0:02:56.261,0:02:58.861 Forma în care se dezvoltă[br]un anumit diamant 0:02:58.861,0:03:01.151 depinde de condiţiile în care creşte, 0:03:01.151,0:03:05.451 inclusiv de presiunea,[br]temperatura și mediul chimic. 0:03:05.451,0:03:09.128 Chiar dacă nu putem observa direct[br]condițiile de creștere în manta, 0:03:09.128,0:03:11.868 experimentele din laborator au demonstrat 0:03:11.868,0:03:15.838 că diamantele tind să crească[br]în cuburi la temperaturi mai mici 0:03:15.838,0:03:19.026 şi în octaedru la temperaturi înalte. 0:03:19.026,0:03:23.496 Urmele de apă, silicon,[br]germaniu sau magneziu 0:03:23.496,0:03:26.646 ar putea influenţa forma diamantului. 0:03:26.646,0:03:31.256 Și diamantele nu cresc niciodată[br]în forma celor din bijuterii; 0:03:31.256,0:03:36.474 acele diamante au fost tăiate[br]pentru a etala strălucire şi claritate. 0:03:36.474,0:03:41.621 Condițiile mediului pot influența[br]dacă se vor forma sau nu cristalele. 0:03:41.621,0:03:44.126 Sticla e compusă din nisip de cuarţ topit, 0:03:44.126,0:03:45.686 dar aceasta nu e cristalină. 0:03:45.686,0:03:48.706 Asta pentru că sticla[br]se răceşte relativ repede 0:03:48.706,0:03:51.646 şi atomii nu au timp[br]să se aranjeze singuri 0:03:51.646,0:03:54.576 în structura cristalului de cuarţ. 0:03:54.576,0:03:58.346 În schimb, aranjarea la întâmplare[br]a atomilor în sticla topită 0:03:58.346,0:04:00.906 e blocată în momentul răcirii. 0:04:00.906,0:04:03.546 Multe cristale nu formează[br]figuri geometrice 0:04:03.546,0:04:08.146 fiindcă cresc extrem[br]de aproape de alte cristale. 0:04:08.146,0:04:10.809 Rocile precum granitul[br]sunt pline de cristale, 0:04:10.809,0:04:13.379 dar niciuna nu are o formă anume. 0:04:13.379,0:04:15.539 Odată ce magma[br]se răceşte şi se solidifică, 0:04:15.539,0:04:21.249 multe minerale se cristalizează în acelaşi[br]timp şi rămân rapid fără spaţiu. 0:04:21.249,0:04:23.881 Anumite cristale, precum turcoazul, 0:04:23.881,0:04:28.891 nu creează figuri geometrice[br]în majoritatea condițiilor de mediu, 0:04:28.891,0:04:31.014 chiar şi într-un spaţiu adecvat. 0:04:31.014,0:04:34.204 Fiecare structură atomică[br]a cristalului are proprietăţi unice, 0:04:34.204,0:04:39.134 și chiar dacă aceste proprietăţi[br]nu influențează nevoile emoţionale umane, 0:04:39.134,0:04:44.204 ele își găsesc aplicații importante[br]în știință și medicină.