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DANS DES SUBSTANCES CRISTALLISÉES.
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EXPLICATION DES PHÉNOMÈNES OPTIQUES ANOMAUX
0,927 0,938 0,9113
o,8!Io1 0,847 o,81]
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Si les divers réseaux, dont l'édifice cristallin est formé, se mélangent, se fondent en quelque sorte l'un dans l'autre dans des plages plus ou moins étendues, celles-ci manifesteront, dans les lames qui les découperont, des phénomènes
optiques analogues à ceux que présentent les lames de Ces faits sont entièrement conformes à la théorie, qui explique en même temps pourquoi Faxe c reste presque rigoureusement le même (les variations constatées sont de
l'ordre des mêmes observations), tandis qu'il n'y a de variations que dans la longueur relative des axes horizontaux a et b. Les curieux édifices cristallins, dont je viens de montrer
la raison d'être et dont la structure obéit à des lois trèssimples, que j'ai déduites de la théorie cristallographique générale, peuvent évidemment présenter des phénomènes optiques très-complexes. Si l'édifice est formé par une simple juxtaposition des matériaux susceptibles d'entrer dans sa construction, les phénomènes optiques différeront suivant le sens dans lequel la lame cristalline observée sera découpée. Si elle est normale aux plans de séparation des réseaux juxtaposés, la lame paraîtra découpée en plages plus ou moins régulièrement disposées, dont chacune manifestera
de phénomènes optiques spéciaux. C'est ce qu'on a ob-
mica croisées dans les combinaisons de Norremberg et de Reusch, ou encore à ceux que présentent les cristaux forme par le mélange de deux sels isomorphes jouissant de propriétés optiques opposées. C'est ainsi que si l'édifice est formé par un réseau orthorhombique quasi-carré, prenant deux orientations rectangulaires l'une par rapport à
l'autre, une lame taillée perpendiculairement à l'axe pseudo-quadratique montrera 10 Dans les plages où les deux réseaux sont isolés : a A la lumière parallèle, une extinction suivaiu les deux axes binaires du réseau ; les plages appartenant aux deux réseaux s'éteindront à la fois, mais si l'on ajoute une lame
sensible, elles prendront des colorations différentes qui permettront de les distinguer immédiatement; b A la lumière convergente, les plages semblables mon-
treront des lemniscates à axes parallèles; les autres, des lemniscates dont les axes seront perpendiculaires à ceux des précédentes ;
2° Dans les plages où les deux réseaux sont en quelque
servé depuis longtenps dans les édifices cristallins de l'aragonite, de la withérite, de l'alstonite, de la mésotype, de la mésolite, etc. Si la lame est oblique aux plans de séparation des réseaux, il y aura en outre des plages où plusieurs
sorte combinés
réseaux se superposeront et donneront des phénomènes complexes. C'est ce que l'on observe, par exemple, en taillant un cristal d'aragonite de Bastènes suivant uu plan oblique à l'axe vertical. C'est encore ce que l'on observe en examinant à la lumière convergente une lame de rnésotype épaisse parallèle à l'axe vertical ; on voit apparaître alors les hyperboles équilatères que présentent les lames cristallines croisées à angle droit.
anneaux circulaires avec croix noire des cristaux-uniaxes. Dans les plages en quelque sorte intermédiaires, où les deux réseaux seront combinés, mais d'une façon non homogène, on aura dans la lumière parallèle des éclairements et des extinctions peu nets, et dans la lumière convergente, des lemniscates dont les pôles seront plus ou moins écartés, ou bien des croix noires plus ou moins disloquées.
a A la lumière parallèle, on ne voit plus d'éclairement dans un azimuth déterminé;
b A la lumière convergente, on voit se produire les