Annales des Mines (1859, série 5, volume 16) [Image 122]

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FORMES CRISTALLINES

nombreuses, suivant les échantillons que l'on a choisis ; les plus habituelles sont représentées par la fig. 2. Les incidences sont ph,

==

pa" ==

115°27' 134 15

hia" == lio 18

pa" == pal

==

pa2

==

hien ==

pale =,

129 116

6 8

99 35 145

o

90 25

Le plan des axes optiques est compris dans le plan de la section ; leur bissectrice aiguë est presque nor-

male à la face al, et comme les faces p, ai /2 sont à 90025' l'une de l'autre, leur bissectrice obtuse est presque

normale à p; les axes étant d'ailleurs très-écartés, lorsqu'on soumet au microscope d' Amici une lame mince obtenue à l'aide du clivage le plus facile, on aperçoit

un système d'anneaux au bord du champ de l'instrument, tandis que l'autre système est rejeté de manière à être complètement invisible ; la compensation, dans ce sens, est négative, tandis qu'elle est positive pour les anneaux vus à travers une lame à peu près parallèle à et111. D'après ce que j'ai dit plus haut sur la position et l'écartement des axes optiques dans la zoïsite, il est clair qu'une lame de cette substance, parallèle au clivage,

ne peut rien offrir de semblable à ce qui se voit dans l'épidote ; on a donc là un moyen très-simple et trèsfacile de distinguer immédiatement les deux substances. Les cristaux de l'une ont dû, au contraire, être quelquefois confondus avec ceux de l'autre, à cause de l'égalité presque complète que présentent plusieurs de leurs incidences ; c'est probablement ce qui est arrivé pour une zoiSite grise de Falltiegel en Tyrol, dont la

ET PROPRIÉTÉS OPTIQUES DE LA ZOÏSITE, ETC.

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forme, rapportée par M. Hermann à celle de l'épidote, offrirait les faces que j'ai notées p, h1, a' 11, a', tandis que sa composition la rapproche des véritables zoïsites ; on a en effet : Épidot,

2esue. ==

..

115°27' I

mm == 116°16 hia" == llo 18 g'h4 == 110 27 pal

116

8

Les échantillons de zoisite que j'ai soumis à un examen optique et cristallographique, sont de petits cristaux gris cendré du Tyrol, des cristaux vert émeraude

de Rauris en Salzbourg, et des fragments plus ou moins vitreux extraits de masses bacillaires provenant de Sterzing en Tyrol, de Goshen en Massachusets, de Bavière? et de Carinthie. Jamais je n'ai rencontré de faces terminales permettant de déterminer les dimensions de la forme primitive ; mais cette détermination est possible en supposant que les faces w de M. Miller forment un octaèdre b112 reposant symétriquement sur les faces verticales du prisme primitif de 1.16°16' ; d'après l'incidence b' = 123°3o' donnée par M. Brooke, on trouve b : h :: 000 : 311,356 et bi bl e en avant 144°57'. Des mesures inédites qui m'ont été tout ré-

cemment communiquées par M. Miller s'accordent bien avec ces nombres, et elles fournissent en même temps le moyen de calculer le symbole de la face z, située dans la zone gl

ce symbole est z = (b1/5b1i7g1)

voici la comparaison des incidences calculées avec celles qui ont été observées par M. Miller : Calculé.

gibvs {glz

bnn

Observé.

== 152°10'

== 107 Si post. .. 75 28

Wh' post ==

68

5

152°

8'

106 41

75 35 68 52

Les analyses suivantes établissent nettement la com-