Annales des Mines (1876, série 7, volume 10) [Image 66]

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EXPLICATION DES PHÉNOMÈNES OPTIQUES ANOMAUX

On peut faire tourner le réseau de go° autour de l'axe vertical ;

2° On peut faire tourner le réseau de 8o° autour d'une des bissectrices d de l'angle des axes ; 50 Enfin, on peut faire tourner le dernier réseau de go° autour de l'axe vertical. On peut donc avoir quatre positions différentes du réseau que je désignerai dans l'ordre où je viens de les énumérer

par les n" 1, 2, 5,

4.

Si le réseau est orthorhombique, les deux dernières positions ne différeront pas des deux premières. Il m'y aura donc que deux orientations différentes du réseau. Ces deux réseaux pourront rester isolés et occuper deux ou quatre secteurs de la base carrée. ils pourront aussi se mélanger intimement, et ils donneront alors un cristal qui, au point de vue optique., paraîtra uniaxe puisque le mélange produira le même effet que le croisement, à angle droit, de lames de mica infiniment minces. Si, au contraire, le réseau est clinorhombique, l'axe ver tical, étant supposé binaire, sera encore un axe d'élasticité optique; les deux autres axes seront dans le plan horizontal, mais ne se confondront plus avec les deux axes cristallographiques a et b. Soit, dans la position re du réseau, 0A1 l'un de ces axes d'élasticité optique horizontaux (le seul que je représenterai sur la figure pour ne pas trop la compliquer); il est aisé de voir que cet axe d'élasticité viendra, dans les trois autres positions du réseau, occuper les positions 0A 0A3, 0A,. Les quatre orientations que j'ai reconnues possibles pour le réseau sont donc essentiellement différentes et ne produisent point les mêmes phénomènes optiques. Ces quatre réseaux pourront être séparés les uns des autres et s'isoler dans quatre ou dans huit secteurs, comme on l'a déjà vu pour le grenat; ils pourront aussi se mêlait, ger intimement de manière à n'en plus faire en apparena

DANS DES SIT13STANCES CRISTALLISÉES.

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qu'un seul; ce mélange pourra se faire de bien des façons différentes, puisqu'on peut comprendre la combinaison des quatre réseaux un à un, deux à deux, etc. On verra des exemples nombreux de ces combinaisons, qui produisent des phénomènes optiques très-variés, dont

il convient de dire, dès à présent, un mot. Lorsque les réseaux qui entrent dans la combinaison sont plus ou moins isolés les uns des autres, lorsque le mélange n'en est point intime, les phénomènes optiques sont analogues à ceux des lames croisées de mica dans les expériences de Norremberg et de Ileusch. Dans une note, placée à la fin de ce mémoire, je fais voir comment on peut les prévoir, en partant de la théorie générale. Dans le cas que je viens d'examiner, et où les réseaux mélangés ont un axe optique commun, il est aisé de voir que s'ils ne subissaient aucune altération, leur axe commun, lorsqu'il deviendrait une bissectrice du

cristal résultant du mélange, serait ou un axe minimum ou un axe maximum, mais ne pourrait pas être, dans le même cristal, tantôt maximum, tantôt minimum. Or on trouve des substances à réseaux croisés dans les-

quels l'axe commun des réseaux mélangés est tantôt minimum, tantôt maximum. Ces substances sont, il est vrai, de celles où les axes d'élasticité optique sont trèsvoisins de l'égalité, et où, par conséquent, de très-faibles variations dans la valeur de ces axes peuvent changer l'ordre de leurs grandeurs. Il n'en est pas moins vrai que dans les

substances dont il s'agit, au nombre desquelles je citerai l'apophyllite parmi les substances pseudo-quadratiques et la chlorite parmi les substances pseuclo-hexagonales, le mélange intime des réseaux doit amener certaines modifications dans les phénomènes optiques. Ces modifications sont dues, sans doute, à l'artifice encore inconnu qu'emploie la nature

pour remédier à l'imperfection des matériaux qui entrent clans la construction des cristaux isomorphes.