Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
94
EXPLICATION DES PHÉNOMÈNES OPTIQUES ANOMAUX
DANS DES SUBSTANCES CRISTALLISÉES.
95
dont l'épaisseur ne descend pas au-dessous de millimètre et qu'on les observe dans la lumière polarisée parallèle entre les Nicols croisés, on constate qu'elles dépolarisent
telle sorte que le secteur 0A,p,p, s'éteint suivant la droite 0A le secteur OA, suivant la droite 0A etc. Les portions des autres secteurs qui ont la même couleur que le secteur 0A1 s'éteignent en: même temps que celui-ci, et ainsi de suite. 11 en résulte donc qu'en amenant successivement les droites 0A 0A 0A, à être parallèles au plan primitif de polarisation, on éteint successivement toutes les parties de la plaque, sauf les auréoles blanches ou frangées qui en-
teintent de plus en plus, en même temps qu'elles décroissent
placées.
en nombre, et elles finissent par se détacher sur un fond dont la couleur uniforme s'éteint régulièrement dans un azimut déterminé. Ce n'est donc qu'en amincissant conve-
Les phénomènes sont les mêmes quelle que soit la face tétraédrique à laquelle la laine est parallèle ; ils restent encore les mêmes lorsque la lame est taillée perpendiculairement à l'une des diagonales du cube, clans le voisinage de l'un des sommets modifié par les faces de l'hémiicosité-
la lumière avec une très-grande énergie, et qu'elles ne s'éteignent dans aucune position. Toutefois la lumière émergente reste à peu prés blanche, sauf dans certaines plages, où se montrent des lignes colorées très-pâles. Mais à mesure que l'on amincit la lame, les phénomènes optiques se transforment ; les lignes colorées se
nablement les laines observées que les phénomènes optiques deviennent simples et nets. C'est parce qu'on a jusqu'ici négligé cette précaution nécessaire que la constitution des cristaux de boracite est demeurée inconnue.
tourent les bandes étrangères au secteur où elles se trouvent -
traèdre L2
Supposons d'abord la lame taillée parallèlement à une des faces du tétraèdre; on observe dans la lumière polarisée
On conclura des faits précédents qu'un cristal de boracite est formé, autour d'une diagonale du cube ou d'un
parallèle, les Nicols étant croisés, les phénomènes représentés Pl. I, fig. 6 et 7. Le triangle équilatéral formé par la plaque est partagé en trois secteurs par trois lignes très-nettes, qui ne sont autre chose que les droites menéesdu centre du
axe ternaire, de trois cristaux différents qui se juxtaposent
triangle perpendiculairement sur les milieux des côtés. Chacun des secteurs est coloré d'une couleur spéciale; mais sur ce fond dominant se détachent des bandes possédant la couleur propre à l'un des deux autres secteurs. Ces bandes
sont orientées suivant des directions en rapports simples avec les côtés du triangle ; elles sont entourées d'une sorte d'auréole à contours parallèles, dont la couleur, blanche un faible grossissement, se teinte, à tin grossissement plus grand, de franges très-fines parallèles aux contours. Les plages qui dominent dans un secteur s'éteignent rigoureusement suivant des droites parallèles ou perpendiculaires à la bissectrice correspondante du triangle, de
suivant des plans passant par l'axe ternaire et par l'une des trois diagonales des faces du cube aboutissant à l'angle considéré. Tous les angles du cube donnant des phénomènes identiques sont constitués de la même façon ; un cristal de boracite est donc formé de vingt-quatre cristaux se groupant par trois autour des huit angles du cube. Mais les phénomènes ne changent pas lorsqu'on taille la plaque à une distance plus ou moins grande de l'angle du cube, pourvu .qu'on ne descende pas plus loin que le triangle qui passe par les trois sommets A,, A,, A,, les plus voisins du som-
met considéré A,. Il faut donc en conclure que l'un des cristaux qui se groupent au sommet A, se confond avec un de ceux qui se groupent autour de A,. Le nombre des cristaux qui composent un individu de boracite se réduit ainsi à douze. Chacun de ces cristaux forme une