Annales des Mines (1876, série 7, volume 10) [Image 73]

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EXPLICATION DES PHÉNOMÈNES OPTIQUES ANOMAUX

intimement mélangée avec 1-3, et l'axe d'élasticité, au lieu d'être dirigé exactement suivant l'axe cristallographique Oct, se rapproche de Od, d'autant plus que la combinaison 1-5, est en plus forte proportion. Ce mélange d'un réseau énergiquement positif en faible proportion avec un réseau faiblement négatif en proportion considérable, donnera tantôt des cristaux négatifs au moins pour certaines cou-

DANS DES SUBSTANCES CRISTALLISÉES.

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Idocrase.

leurs, telles que celui de la fig. 45, ceux de Cziklowa

Sauf la dislocation des anneaux vus dans la lumière convergente, aucune des anomalies optiques de l'idocrase à ma connaissance, été signalée. Elles pi ésentent cependant un intérêt réel. C'est dans les cristaux limpides d'Ala qu'elles sont le plus faciles à étudier.

d'Utoé; tantôt des cristaux à peine positifs, comme ceux qui montrent la croix noire sur fond orange ; tantôt enfin, et

La fig. 46, Pl. IlIonontre une plaque d'un de ces cristaux, de près de 5 millimètres d'épaisseur, vue à la lum"ière parallèle

c'est le cas le plus fréquent, des cristaux décidément positifs, mais dont les anneaux présenteront des couleurs singulières dues à cette compensation, variable pour chaque longueur d'ondulation, à laquelle donne lieu la superposi-

tion d'un cristal positif et d'un cristal négatif. Telle est l'explication des anneaux leucocyclites des cristaux de Za. catecas, de Féroé, de Caffre d'Or, etc. Si, au contraire, c'est la combinaison positive 1-3 qui,

dans le mélange avec 1-4, devient prépondérante,

l'axe

d'élasticité optique se rapprochera de Od (c'est-à-dire dans le cas de l'apophyllite, de la parallèle au côté du carré), et les couleurs des anneaux se rapprocheront en même temps des nuances habituelles.. C'est ce que l'on observe en del, comme je l'ai fait remarquer, dans certains cristaux d'Andreasberg.

entre deux nicols croisés. La plaque est partagée par les diagonales du carré de la base, en quatre secteurs qui s'éteignent suivant les normales aux côtés. A la lumière convergente apparaissent des lemniscates dont les axes sont dirigés suivant ces normales. Deux secteurs adjacents sont

donc occupés par des réseaux croisés à angle droit qui se mélangent sur leurs bords communs, de sorte que les parties hachées de la fig. 46, PI. III, ne s'éclairent dans aucun azimut, et donnent des cercles à la lumière convergente. La structure est, on le voit, entièrement analogue à celle des cristaux d'apophyllite cl'Andreasberg ou de Zacatecas.

Un cristal prismatique bien pur, que Biot avait fait tailler suivant des faces verticales perpendiculaires entre elles, mais un peu différentes des faces ni, montre, lorsqu'on l'exa-

les

mine à travers l'une de ces faces artificielles, la dispo-

phénomènes optiques de l'apophyllite, et c'est tout ce qu'il est possible de faire dans l'état .actuel de la science. Il a suffi, pour établir ce lien, d'admettre 1° Que le réseau de l'apophyllite est clinorhombique et quasi-quadratique; 2° Que la déformation nécessaire pour faire entrer dans le même cristal les éléments isomorphes formés par les diverses orientations du réseau primitif peut donner, suivant les cas, un cristal positif ou un cristal négatif.

sition représentée fig. 47, Pl. III. Du côté de la base p, se trouve une zone dans laquelle on voit de très-fines lignes rouges et vertes parallèles à cette base. Puis, à une certaine distance, les teintes vertes et rouges se mélangent confusément, de manière à former une sorte de moiré. Dans certaines plages étroites disposées le long des arêtes verticales se dessine un moiré violet et vert. Toutes ces colorations, très-vives lorsque l'axe quadratique est à 45° du plan de polarisation, s'éteignent complètement lorsque cet axe est dirigé suivant ce plan.

Un lien logique se trouve donc établi entre tous