Jeu des 7 familles de cristaux

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Jeu de 7 familles sur les réseaux cristallins. Edtion La Nef des sciences

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Les Cristaux

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de CristauxJeu des familles7

Règle du jeu (de 2 à 6 joueurs)Le jeu se compose de 42 cartes représentant des cristaux classés en 7 familles de 6 cartes.Chaque système cristallin forme une famille qui est caractérisée par une lettre (la première lettre du nom du système), une couleur et un pictogramme.

RègleLe but du jeu est de constituer le plus de familles complètes, soit 6 cartes par famille, en annonçant la famille que l’on abat sur la table.Distribuer les cartes en nombre égal à tous les joueurs, le reste formant une pioche.Demander une carte manquante d’une famille dont vous possédez au moins une carte, à un autre joueur. S’il possède cette carte, il doit la donner. Vous pouvez continuer à demander des cartes jusqu’à ce que vous vous trompiez. S’il y a une pioche, vous prenez une carte dans celle-ci et passez la demande au joueur questionné par erreur. Celui-ci, à son tour essaye de compléter son jeu.Le gagnant est celui qui a constitué le plus de familles à la fin du jeu.

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CristaLLinsLes sYstÈMEs7

Un cristal est un état ordonné de la matière minérale. Les atomes d’un cristal sont arrangés de manière régulière selon une disposition fondamentale : la maille cristalline, dont la répétition dans l’espace forme le réseau cristallin. On détermine 7 types de cellules élémentaires cristallines qui définissent les 7 systèmes cristallins :

• Le système cubique (C), prisme régulier dont toutes les faces sont des carrés

• Le système quadratique (Q), prisme droit à base carrée

• Le système orthorhombique (O), prisme droit à base rectangle

• Le système hexagonal (H), prisme droit à base hexagonale

• Le système rhomboédrique (R), parallélépipède avec 6 faces losanges identiques

• Le système monoclinique (M), prisme oblique à base rectangle

• Le système triclinique (T), prisme oblique à base parallélogramme quelconque

Ce jeu montre 6 exemples de cristaux de chaque système qui forment une “famille” qu’il s’agit de reconstituer en jouant selon la règle classique des jeux des 7 familles. Tous les membres d’une même famille sont indiqués au bas de chaque carte.

Carbone pur formé à très hautes températures et pressions. C’est le plus dur des minéraux connus et la pierre la plus précieuse.

Minéraux cubiques : C1 Diamant, C2 Fluorine, C3 Galène, C4 Grenat, C5 Halite, C6 Pyrite

FaMiLLE CuBiQuE

DiaMantC 1C (carbonne pur)

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C 1

Cristaux cubiques de couleur variable due à des impuretés, fréquents dans les filons des Vosges. Minerai du fluor.

Minéraux cubiques : C1 Diamant, C2 Fluorine, C3 Galène, C4 Grenat, C5 Halite, C6 Pyrite

FaMiLLE CuBiQuE

FLuOrinEC 2CaF2

C2

FaMiLLE CuBiQuEC3

Principal minerai de plomb exploité dans les filons vosgiens souvent asso-cié à l’argent.

Minéraux cubiques : C1 Diamant, C2 Fluorine, C3 Galène, C4 Grenat, C5 Halite, C6 Pyrite

GaLÈnEC3PbS

FaMiLLE CuBiQuEC4

Famille de minéraux caractéristiques des roches métamorphiques de hau-tes températures et pressions.

Minéraux cubiques : C1 Diamant, C2 Fluorine, C3 Galène, C4 Grenat, C5 Halite, C6 Pyrite

GrEnatC4X3Y2(SiO4)

FaMiLLE CuBiQuEC5

Sel gemme, formé par précipitation dans une solution saline concentrée par évaporation.

Minéraux cubiques : C1 Diamant, C2 Fluorine, C3 Galène, C4 Grenat, C5 Halite, C6 Pyrite

HaLitEC5

NaCl

FaMiLLE CuBiQuEC6

Sulfure de fer à éclat métallique jaune vif souvent nommé “l’or des fous” car sa couleur prête à confusion. Minerai filonien.

Minéraux cubiques : C1 Diamant, C2 Fluorine, C3 Galène, C4 Grenat, C5 Halite, C6 Pyrite

PYritEC 6FeS

FaMiLLE QuaDratiQuEQ 1

Minéral à éclats nacrés. Silicate hy-draté que l’on trouve en géodes dans les basaltes.

Minéraux quadratiques : Q1 Apophyllite, Q2 Chalcopyrite, Q3 Leucite, Q4 Pyrolusite, Q5 Rutile, Q6 Zircon

aPOPHYLLitEQ 1KFCa4 [Si8 O20], 8H2O

FaMiLLE QuaDratiQuEQ2

Principal minerai de cuivre, souvent lié à la pyrite dont il se distingue par des éclats mordorés ou irisés.

Minéraux quadratiques : Q1 Apophyllite, Q2 Chalcopyrite, Q3 Leucite, Q4 Pyrolusite, Q5 Rutile, Q6 Zircon

CHaLCOPYritEQ 2CuFeS2

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FaMiLLE QuaDratiQuEQ3

Souvent sous la forme de cristal blanc à 24 faces trapèzes : le “leucitoèdre”.

Minéraux quadratiques : Q1 Apophyllite, Q2 Chalcopyrite, Q3 Leucite, Q4 Pyrolusite, Q5 Rutile, Q6 Zircon

LEuCitEQ 3K(Si2AlO6)

FaMiLLE QuaDratiQuEQ4

Souvent sous la forme de fines fibres noirâtres ramifiées, ressemblant à des fougères : les dendrites de manganèse.

Minéraux quadratiques : Q1 Apophyllite, Q2 Chalcopyrite, Q3 Leucite, Q4 Pyrolusite, Q5 Rutile, Q6 Zircon

PYrOLusitEQ4MnO2

FaMiLLE QuaDratiQuEQ5

Minéral brun-rouge dans des roches métamorphiques de hautes pressions et températures.

Minéraux quadratiques : Q1 Apophyllite, Q2 Chalcopyrite, Q3 Leucite, Q4 Pyrolusite, Q5 Rutile, Q6 Zircon

rutiLEQ5

TiO2

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vent

urin

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FaMiLLE QuaDratiQuEQ6

Souvent radioactif (traces d’uranium), en inclusion dans la biotite, permet de dater les roches.

Minéraux quadratiques : Q1 Apophyllite, Q2 Chalcopyrite, Q3 Leucite, Q4 Pyrolusite, Q5 Rutile, Q6 Zircon

ZirCOnQ6ZrSiO4

© A

vent

urin

e m

inér

aux

FaMiLLE OrtHOrHOMBiQuEO1

Variété instable de carbonate de calcium qui a tendance à se transformer en cal-cite.

Minéraux orthorhombiques : O1 Aragonite, O2 Barytine, O3 Célestine, O4 Cérusite, O5 Olivine, O6 Topaze

araGOnitEO 1CaCO3

FaMiLLE OrtHOrHOMBiQuEO2

Fréquente dans les filons hydrothermaux, cristaux de très forte densité mais de formes très variées.

Minéraux orthorhombiques : O1 Aragonite, O2 Barytine, O3 Célestine, O4 Cérusite, O5 Olivine, O6 Topaze

BarYtinEO2BaSO4

FaMiLLE OrtHOrHOMBiQuEO3

Son nom vient de sa couleur bleue cé-leste. Abondant dans certaines fentes et filons. Minerai de strontium.

Minéraux orthorhombiques : O1 Aragonite, O2 Barytine, O3 Célestine, O4 Cérusite, O5 Olivine, O6 Topaze

CÉLEstinEO3SrSO4

FaMiLLE OrtHOrHOMBiQuEO4

Minéral secondaire formé par altération des gisements de plomb, nommé aussi “blanc de plomb”.

Minéraux orthorhombiques : O1 Aragonite, O2 Barytine, O3 Célestine, O4 Cérusite, O5 Olivine, O6 Topaze

CÉrusitEO4PbCO3

FaMiLLE OrtHOrHOMBiQuE

Minéral de haute température abondant dans les péridotites, de couleur vert-olive.

Minéraux orthorhombiques : O1 Aragonite, O2 Barytine, O3 Célestine, O4 Cérusite, O5 Olivine, O6 Topaze

OLiVinEO5

Fe, Mg SiO4

O5

FaMiLLE OrtHOrHOMBiQuEO6

De couleur variable selon les impuretés, les belles variétés sont utilisées comme pierres précieuses.

Minéraux orthorhombiques : O1 Aragonite, O2 Barytine, O3 Célestine, O4 Cérusite, O5 Olivine, O6 Topaze

tOPaZEO6Al2[(F, OH)2SiO4]

FaMiLLE HExaGOnaLEH1

Phosphate de calcium plus ou moins ri-che en fluor, de couleur variable (le plus souvent vert-jaune comme “la pierre-asperge”).

Minéraux hexagonaux : H1 Apatite, H2 Béryl, H3 Emeraude, H4 Graphite, H5 Quartz, H6 Pyromorphite

aPatitEH 1Ca5[(F, Cl,OH)(PO4)3]

FaMiLLE HExaGOnaLEH2

Silicate présent dans certains micaschis-tes, prismes allongés de couleur varia-ble.

Minéraux hexagonaux : H1 Apatite, H2 Béryl, H3 Emeraude, H4 Graphite, H5 Quartz, H6 Pyromorphite

BÉrYLH 2Be3Al2[Si6O18]

FaMiLLE HExaGOnaLEH3

Variété verte de béryl colorée par des traces de chrome, pierre précieuse très recherchée.

Minéraux hexagonaux : H1 Apatite, H2 Béryl, H3 Emeraude, H4 Graphite, H5 Quartz, H6 Pyromorphite

EMErauDEH 3Be3Al2[Si6O18]

FaMiLLE HExaGOnaLEH4

Carbone pur résultant de la transfor-mation du charbon, formé d’un réseau en couches facilement clivable d’où son usage comme mine de crayon.

Minéraux hexagonaux : H1 Apatite, H2 Béryl, H3 Emeraude, H4 Graphite, H5 Quartz, H6 Pyromorphite

GraPHitEH 4C

FaMiLLE HExaGOnaLEH5

Cristal de roche dont la forme courante cristallise en hexagones déformés ter-minés par une pyramide. Seul le quartz haute-température est hexagonal.

Minéraux hexagonaux : H1 Apatite, H2 Béryl, H3 Emeraude, H4 Graphite, H5 Quartz, H6 Pyromorphite

QuartzH5

SiO2

FaMiLLE HExaGOnaLEH6

Minerai de plomb vert, formation secondaire dans les gisements de galène.

Minéraux hexagonaux : H1 Apatite, H2 Béryl, H3 Emeraude, H4 Graphite, H5 Quartz, H6 Pyromorphite

PYrOMOrPHitEH 6Pb5[Cl(PO4)3]

FaMiLLE rHOMBOÉDriQuEr 1

Constituant essentiel des calcaires. C’est le plus commun des minéraux des roches sédimentaires. Il présente une grande variété de formes (plus de 600).

Minéraux Rhomboédriques : R1 Calcite, R2 Dolomite, R3 Hématite, R4 Rubis, R5 Saphir, R6 Tourmaline

CaLCitEr1CaCO3

FaMiLLE rHOMBOÉDriQuEr2

Carbonate de calcium et magnésium que l’on distingue de la calcite car les cristaux se présentent toujours sous forme de rhomboèdre.

Minéraux Rhomboédriques : R1 Calcite, R2 Dolomite, R3 Hématite, R4 Rubis, R5 Saphir, R6 Tourmaline

DOLOMitEr2Ca, Mg[CO3]2

FaMiLLE rHOMBOÉDriQuEr3

Principal minerai de fer, laisse une trace rouge-sang d’où son nom.

Minéraux Rhomboédriques : R1 Calcite, R2 Dolomite, R3 Hématite, R4 Rubis, R5 Saphir, R6 Tourmaline

HÉMatitEr3Fe2O3

FaMiLLE rHOMBOÉDriQuEr4

Variété rouge de corindon colorée par des traces de chrome, utilisée comme pierre précieuse.

Minéraux Rhomboédriques : R1 Calcite, R2 Dolomite, R3 Hématite, R4 Rubis, R5 Saphir, R6 Tourmaline

ruBisr4AL2O3

FaMiLLE rHOMBOÉDriQuEr5

Variété bleue de corindon colorée par des traces de fer et de titane, utilisée comme pierre précieuse.

Minéraux Rhomboédriques : R1 Calcite, R2 Dolomite, R3 Hématite, R4 Rubis, R5 Saphir, R6 Tourmaline

saPHirr5AL2O3

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vent

urin

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FaMiLLE rHOMBOÉDriQuEr6

Minéral de filon ou de zone de contact avec un granite. Cristaux noirs ou co-lorés en rose et vert.

Minéraux Rhomboédriques : R1 Calcite, R2 Dolomite, R3 Hématite, R4 Rubis, R5 Saphir, R6 Tourmaline

tOurMaLinEr6XY9(OH)4(BO3)3 Si6O18

FaMiLLE MOnOCLiniQuEM1

Minéral secondaire de cuivre, magnifi-que couleur bleu-azur. Peut se trans-former en malachite.

Minéraux Monocliniques : M1 Azurite, M2 Biotite, M3 Gypse, M4 Malachite, M5 Muscovite, M6 Orthose

aZuritEM 1Cu3(CO3)2(OH)2

FaMiLLE MOnOCLiniQuEM2

Mica noir mordoré, très commun dans les roches magmatiques. Cristaux en feuillets de forme pseudo-hexagonale.

Minéraux Monocliniques : M1 Azurite, M2 Biotite, M3 Gypse, M4 Malachite, M5 Muscovite, M6 Orthose

BiOtitEM2K(Mg,Fe)3[AlSi3O10(OH)2]

FaMiLLE MOnOCLiniQuEM3

Premier minéral formé lors de l’éva-poration de l’eau de mer. Chauffé il devient du plâtre.

Minéraux Monocliniques : M1 Azurite, M2 Biotite, M3 Gypse, M4 Malachite, M5 Muscovite, M6 Orthose

GYPsEM3CaSO4, 2H2O

FaMiLLE MOnOCLiniQuEM4

Minéral caractéristique de l’oxyda-tion des minerais cuivreux d’une belle couleur verte.

Minéraux Monocliniques : M1 Azurite, M2 Biotite, M3 Gypse, M4 Malachite, M5 Muscovite, M6 Orthose

MaLaCHitEM4Cu2CO3(OH)2

FaMiLLE MOnOCLiniQuEM5

Mica blanc, cristaux en feuillets trans-parents et résistants utilisés pour les pare-brises des premières voitures.

Minéraux Monocliniques : M1 Azurite, M2 Biotite, M3 Gypse, M4 Malachite, M5 Muscovite, M6 Orthose

MusCOVitEM5

KAl2[AlSi3O10(OH)2]

FaMiLLE MOnOCLiniQuEM6

Principal feldspath potassique. Consti-tuant des roches magmatiques utilisé pour la fabrication des céramiques.

Minéraux Monocliniques : M1 Azurite, M2 Biotite, M3 Gypse, M4 Malachite, M5 Muscovite, M6 Orthose

OrtHOsEM6K(Si3AlO8)

FaMiLLE triCLiniQuEt1

Silicate d’alumine caractéristique des roches formées sous hautes pressions, se présente en baguettes bleu-nacré.

Minéraux hexagonaux : T1 Disthène, T2 Kaolinite, T3 Labrador, T4 Plagioclase, T5 Rhodonite, T6 Turquoise

DistHÈnEt1Al2SiO5

FaMiLLE triCLiniQuEt2

Minéral argileux, formé de microcris-taux en feuillets, principal constituant de la porcelaine.

Minéraux hexagonaux : T1 Disthène, T2 Kaolinite, T3 Labrador, T4 Plagioclase, T5 Rhodonite, T6 Turquoise

KaOLinitEt2Al2Si2O5(OH)4

5 UM

© I.

Zim

mer

lin

FaMiLLE triCLiniQuEt3

Feldspath plagioclase intermédiaire calco-sodique aux superbes reflets verdâtres.

Minéraux hexagonaux : T1 Disthène, T2 Kaolinite, T3 Labrador, T4 Plagioclase, T5 Rhodonite, T6 Turquoise

LaBraDOrt3Na,Ca(AlSi)4O8

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FaMiLLE triCLiniQuEt4

Feldspaths plagioclases, famille de miné-raux des roches magmatiques, souvent blancs qui se décomposent en kaolin constituant de la porcelaine.

Minéraux hexagonaux : T1 Disthène, T2 Kaolinite, T3 Labrador, T4 Plagioclase, T5 Rhodonite, T6 Turquoise

PLaGiOCLasE (aLBitE)t4

Na,Ca(AlSi)4O8

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FaMiLLE triCLiniQuEt5

Rose ou rouge chair, minéral acces-soire des gîtes de manganèse.

Minéraux hexagonaux : T1 Disthène, T2 Kaolinite, T3 Labrador, T4 Plagioclase, T5 Rhodonite, T6 Turquoise

rHODOnitEt5

CaMn4Si5O15

FaMiLLE triCLiniQuEt6

Phosphate bleu turquoise, rarement cristallisé, utilisé comme pierre pré-cieuse.

Minéraux hexagonaux : T1 Disthène, T2 Kaolinite, T3 Labrador, T4 Plagioclase, T5 Rhodonite, T6 Turquoise

turQuOisEt6CuAl6(PO4)4(OH)8, 4H2O

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