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EIPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT A LUMIÈRE PARALLÈLE.
DE L'EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT A LUMIÈRE PARALLÈLE POUR LA DÉTERMINATION
DES ESPÈCES MINÉRALES EN PLAQUES MINCES Par M. A. MICHEL LM, ingénieur des mines.
L'extension inattendue que l'application du microscope depuis une dizaine a donnée aux études pétrographiqueS, d'années, tend à reporter sur le microscope polarisant à l'on atlumière parallèle une partie de l'importance que à tribue à juste titre, pour les études minéralogiques, l'emploi du microscope polarisant à lumière convergente: on sait en effet que ce dernier n'est, à proprement parler, faibles grosqu'une forte loupe qui n'atteint pas les plus sissements des vrais microscopes ; de plus il lui faut des plaques épaisses, tandis que les études pétrographiques On a comportent des plaques aussi minces que possible. à lumière donc cherché à tirer du microscope polarisant cris parallèle, non-seulement des données sur le système prétanin des divers minéraux, mais encore des caractères Rosenhusch cis déterminant chaque espèce importante : M. (*), à la dess'est attaché, dans ses ouvrages classiques au cription de ces caractères; M. Fougue, dans son cours 1876, a exposé Collége de France, professé durant l'année personnelles; les résultats de ses nombreuses observations Cloizeaux est récent 01 , M. Des enfin, dans un mémoire -
Id. des
(*)Mikrosk. Physiographie der Mineralien, t875. massigen Gesleine, 1877. IX, 1876. f**) Annales de chimie et de physique, 5' série, t.
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venu au secours des pétrographes, dans la question si licate de la détermination des feldspaths tricliniques,déet leur a fourni des données précieuses, quoique mal utilisées jusqu'à présent par la plupart des auteurs. On sait que, dans le cas le plus général, une plaque mince d'une substance cristallisée quelconque subit, dans la lumière monochromatique parallèle, quatre extinctions à angle droit, entre les Nicols croisés, pour une rotation de 36o° de la plaque sur le plan porte-objet. Ces extinctions se produisent quand les axes de l'ellipse d'élasticité de
la section coïncident avec les plans principaux des Nicols ; lorsque cette ellipse devient un cercle (substances isotropes, sections perpendiculaires à un axe optique), l'extinction a lieu d'une façon constante dans toutes les directions. Cette propriété permet de préjuger et même de déterminer souvent le système cristallin des
petits cristaux qui se présentent dans le champ de l'appareil on connaît en effet les relations qui lient, dans les systèmes symétriques, la position des axes d'élasticité à celles des axes cristallo:
graphiques ou de figure. 1°) Dans le système cubique, l'ellipsoïde d'élasticité est une sphère ; toutes les sections sont constamment éteintes. 5°) Dans les systèmes quadratique et hexagonal, c'est un ellipsoïde de révolution autour de l'axe principal de figure qui est perpendiculaire à la base carrée ou hexagonale. Dès lors toute section parallèle à cette base reste constamment éteinte. La section
du cristal, auquel on suppose seule-
ment ses faces les plus simples, et de son ellipsoïde d'élasticité par un plan quelconque, donne
un parallélogramme ou un hexagone dont l'ellipse d'élasticité a pour axes la
projection de l'axe principal du cristal sur le plan de section et sa perpendiculaire. Il en résulte que les différentes sections, passant par une perpendiculaire à l'axe principal, s'éteignent constamment suivant au moins un de leurs côté.-
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