Journal des Mines (1811, volume 29) [Image 218]

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SUR LE CARACTÈRE PRINCIPAL Schéelin ferruginé (1) s c 25 C 175 25 donc l'incidence de chaque face à l'axe est la mème, ce qui fait rentrer cette forme dans les octaèdres à. base carrée. Arnphybole (2), S C C

donc s st : c 1/27073 2 Pyroxène (3) , s, c

st c

donc s

C:: 12: V: Vi5O.

Gramma.tite (4), s : c 2. : 1 ; SI : C 2 : 7; donc S C 14 : 2 : 7.

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faces d on aurait pour leur incidence à l'axe sin cos ::1/7: ou le rapport inverse, suivant qu'on le combinerait avec l'une ou l'autre des deux.autres faces ci-dessus. Celles-ci conserveraient chacune leur rapport, maisinverse.

(r) Ce n'est, pour ainsi dire, que par hasard, qu'en examinant les cristaux de schéelin ferruginé on reconnait l'égalité des angles entre

les deux faces r G et ceux entre les faces u B ( fig. 229) , égalité qui ramène la forme à l'octaèdre à base carrée. Tous les angles des formes secondaires indiqués dans le Traité de M. Hatly,, d'après des rapports géométriques, s'accordent avec. notre conclusion ; on ne peut donc croire que cette égalité d'angles provienne de quelque faute d'impression ; nous avons d'ailleurs cherché à vérifier cette égalité en mesurant les angles entredes faces r et ceux entre les faces ,s sur des cristaux de schéelin ferruginé ;et nous n'avons trouvé entre eux aucune différence sensible. Cette égalité est donc bien constatée; si elle paraît extraordinaire, cela tient à la manière dont M. Daily a défini ces cristaux; et il résulte de cette observation que la forme du schéelin ferruginé est un octaèdre à base carrée. Voilà pourquoi nous 'avons indiqué cette substance à la suite du tableau de ces formes octaèdres. Il n'y a aucun doute que dans l'an2p1wZole les plans primitifs ne soient les faces 1 1

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DES CRISTAUX. eickel sulfaté (1) s c donc s s' : c :: 3 V2: Soude boratée (2), s :

donc S: st : c

st 
c

3

3.

4; s'

On ne peut tableau, réunir Nous n'avons pas compris dans ceparce a ce que tableau Pen. l'enclose , la stilbite , et le soufre , la nous n'avons pu encore trouver dans les cris- dase, sulbue et le taux de ces substances des considérations assez soufre , à probables pour nous déterminer dans le choix cause de 1:1',",c,ean's"ue" de leurs plans primitifs. Cependant nons pri-. choix des convaincus que la forme sommes toujours Irnitive de chacune de ces substances doit être Plans' rapportée à des octaèdres à base rectangle -

oblongue.

Si nous voulions comparer entre eux tous it faudrait une ces rapports qui expriment les caractères des trouve., différentes formes de ce genre , ce -tableau lporli,(11,11,eir d" nous offrirait un vaste sujet d'observations, réunion deux Mais on pourrait' craindre que ce travail fu pies dt dans peu utile ; car il y a ici les plus grandes raison' de n'employer qu'avec réservé et circonspection les rapports' dont il s'agit , la double inpl lel :1(7c

dication géométrique que nous avons dû. donner pour chaque forme pouvant entraîner dans

une double erreur. Il faut avant tout, relativement à ces formes , diriger ses recherches vers un but que nous n'avons pas encore atteint

, P ety=_-,..;1 (pl. 54 ,fis. x35).

Il est aussi certain' que dans le pyrosi me les plans primitifs sont

les faces Itr, p .et t (t. 3, p. 85 .et fig.' 138 et 145 ) , qui sont placées d'une manière analogue aux plans primitifs de l'amphybole. De même dans la grammeile les plans primitifs sont M, P et ..,;"

(pi. 61 fig. 213 à 216).

(s) Dans le- niCkel sulfaté, comme dans les

substances précédentes ,

les plans primitifs sont les faces m P et _.àr (pl. 73 , fig. rt5 et 116 ). (2) Dans la soude borate'e (vues ph 33 et 39, fig. 148 h 154), nous plan P. vous supposé que le plan C avait la nième inclinaison que le