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EXPLICATION DES PHÉNOMÈNES OPTIQUES ANOMAUX
pectivement parallèles à ceux du carré (P1. 11, fig. 32). Les diagonales se marquent assez nettement, surtout lorsque le plan de polarisation est parallèle au côté, parce qu'alors elles s'éclairent. On observe en même temps généralement une bordure se distinguant du noyau par une teinte d'une intensité différente. Une lame parallèle à une face octaédrique (c'est la direc-
tion du clivage) montre une marqueterie analogue, mais formée par un système de lignes parallèles et perpendiculaires aux côtés du triangle de la lame, séparées par les
trois diagonales du triangle. Les lignes du réseau s'éteignent respectivement suivant le côté correspondant du triangle. Les diagonales s'éteignent suivant les diagonales elles-mêmes (Pl. II, fig. 33). Ces phénomènes montrent clairement que le réseau de la fluorine n'est pas cubique. Ils s'expliquent d'ailleurs simplement en admettant dans la fluorine un assemblage de cristaux rhombiques analogue à celui de l'analcime, et se traduisant au dehors, comme dans cette substance, par les stries parallèles aux côtés, et les pyramides surbaissées qu'on observe sur un grand nombre de faces cubiques. Seulement les cristaux composants, au lieu de se séparer assez nettement comme dans l'analcime, se mélangent en général plus ou moins complètement. Alun.
Biot a étudié avec grand soin les phénomènes optiques que présente l'alun. J'ai pu, sur les cristaux mêmes qui ont servi à Biot, vérifier l'exactitude des observations décrites dans son mémoire. Si l'on observe une plaque parallèle à une face p, on voit se dessiner, dans le carré abcd, Pl. II, fig. 34, qui limite la lame, une croix formée par les diagonales. Les quatre secteurs ainsi déterminés s'éclairent suivant les diagonales et s'éteignent suivant les côtés.
DANS DES SUBSTANCES CRISTALLISÉES.
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Si l'on taille une lame perpendiculaire à une arête de l'octaèdre et parallèle, par conséquent, à b', on la voit, lorsqu'elle est épaisse, présenter un rhombe de 109° 28', divisé en quatre secteurs par les diagonales ; les secteurs opposés par le centre s'éteignent suivant la direction du côté du rhombe (Pl. II, fig. 35). On conclut aisément de ces observations qu'un cristal d'alun est formé de huit cristaux pyramidaux ayant pour bases les faces de l'octaèdre. Ces cristaux ont la symétrie ternaire. Aussi les lames taillées parallèlement à l'octaèdre paraissent-elles monoréfringentes. B. -- SUBSTANCES PSEUDO-QUADRATIQUES.
Avant d'examiner chacune des substances pseudo-quadratiques étudiées, il est bon d'exposer la théorie générale des assemblages cristallins qui peuvent se rencontrer dans ces substances.
Le réseau primitif à forme-limite peut posséder rigoureusement l'un des trois modes de symétrie, orthorhombique, Clinorhombique ou triclinique. Je me contenterai d'examiner ici les deux premiers cas, qui sont les plus intéressants. Nous supposerons donc un réseau possédant au moins un axe de symétrie binaire quasi-quarternaire que je place perpendiculaire au plan horizontal de la figure, et, dans
plan même, deux axes cristallographiques quasi-binaires, presque égaux et à peu près rectangulaires Oa et Ob (Pl. II, fig. 36) . J'obtiendrai les orientations diverses du réseau qui peuvent s'associer dans le même cristal, en laissant l'axe vertical (de symétrie quasi-quadratique) dans ce
une position fixe, et cherchant tous les moyens d'amener les
axes horizontaux a, et b, dans des positions à peu près
rectangulaires ou parallèles. Pour atteindre ce but, on peut employer trois procédés différents