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A. LUMIÈRE PARALLÈLE.
EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT
l'ellipsoïde d'élasti3°) Dans le système orthorhombique, cité a ses trois axes inégaux, mais leurs directions se conles fondent avec celles des trois axes cristallographiques ; rectangulaires, sections suivant les zones g ihi, py phi sont principaux d'élaset comme elles contiennent un des axes ticité, respectivement parallèles à ces trois arêtes, ces sections s'éteindront suivant ces arêtes, c'est-à-dire suivant
il n'y les côtés du rectangle. En dehors de ces trois zones, rapport à deux a plus de sections en zone, symétriques par d'une section quelaxes rectangulaires, et pour l'extinction optiques, conque, nous sommes forcés de recourir aux axes mais à la notion de position, c'est-à-dire non-seulement des axes d'élasticité encore à la notion de grandeur relative
de la substance : on sait en effet que les axes optiques, toujours situés dans le plan des axes de plus grande et de plus petite élasticité, sont perpendiculaires aux sections circulaires de l'ellipsoïde. Ou sait aussi que dans un cristal quelconque, pour une des section quelconque, l'extinction se fera suivant la trace la norplans bissecteurs de l'angle dièdre, ayant pour arête chacun des
male à la section, et dont les côtés passent par deux axes optiques. sont Dans le système orthorhombique, les axes optiques les situés dans le plan de deux axes cristallographiques ; découperont sections circulaires de l'ellipsoïde d'élasticité rectangles qui donc, dans le cristal supposé simple, des croisés. seront constamment éteints entre les Nicols possède encore un plan de 40) Le système monoclinique symétrie g,, auquel sera nécessairement perpendiculaire un des axes d'élasticité de la substance, et qui contiendra optiques seront par conséquent les deux autres. Les axes
donc situés tantôt dans le plan q,, tantôt dans un
plan
ph, s'éteindront parallèlement celle d'un axe d'élasticité, et qui leur sert également
d'axe
perpendiculaire. Dans tous les cas, les sections de la zone à cette direction qui est
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de, figure ; tantôt les sections perpendiculaires aux axes
optiques appartiendront à cette zone, et alors la substance présentera des sections constamment éteintes, symétriques
par rapport à deux axes rectangulaires, si l'on suppose qu'elles passent par le centre de gravité du cristal; tantôt au contraire les sections constamment éteintes ne feront pas partie de cette zone et seront généralement dissymétriques..
On a quelques notions sur la zone pg, : la face p fait partie de la zone symétrique phi; l'extinction de la face y, est généralement connue par rapport à la trace des clivages faciles; de même pour la zone gille 50) Le système triclinique ne présente plus aucune relation entre la position des axes cristallographiques et celle des axes d'élasticité; on connaît souvent les extinctions suivant quelques faces importantes, p et g, pour les feldspaths ; les travaux de M. Des Cloizeaux permettent aussi de repérer avec une précision suffisante, dans la plupart des cas, la position des axes optiques. Les sections circulaires de l'ellipsoïde d'élasticité correspondent généralement à des contours extérieurs dissymétriques. Telles sont les principales notions élémentaires avec lesquelles on aborde au microscope polarisant, à lumière parallèle, l'étude optique des plaques minces des roches, qui présentent souvent un grand nombre d'individus cristallins de chaque substance, orientés au hasard. Cette orientation variable et indéterminée, en général, est un inconvénient; mais il est en partie compensé par l'avantage du grand nombre d'expériences qu'on peut faire sur chaque minéral.
Nous résumons, dans le tableau ci-joint, ces notions élémentaires, en faisant remarquer que, dans les systèmes à deux axes optiques, les sections constamment éteintes ont des chances de se présenter plus souvent que dans les Systèmes à un seul axe optique. Nous avons supposé les