Annales des Mines (1877, série 7, volume 12) [Image 221]

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EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT

A LUMIÈRE PARALLÈLE.

jusqu'à o° à mesure que le plan de zone se rapproche du

rapidement clans un .sens inverse du sens primitif, et pour la face p, on a une extinction bissectrice des traces mm' et égale à 47°,33'12"; au delà du plan h les phases se repro-

plan p. Le PYROXÈNE AUGITE, fréquent dans un grand nombre de

roches, présente deux clivages très-marqués dans les plaques minces, suivant les faces min du prisme.

Dans la zone hig, leurs traces se confondent avec celle de l'arête de zone. Cherchons leurs caractéristiques e et ô, pour la zone pgi. Prenons comme toujours l'arête de zone verticale et se projetant en Z. Repérons sur la trace du plan g, le point où l'arête lu, perce la sphère (Pl. VIII, fig. 15). Les plans nt passent par ce point et font un angle connu mg ,=_- 156°27' avec g,. Dans le triangle sphérique ZhiR, rectangle en R, on connaît l'hypoténuse Zh, = ro5° 49', et l'angle Zh,R = mg 156° 27'; on en déduit : sin a

tg E -

sin Zh, sin mg, cotg mg,

= 138°28'4e, e

cos rai

75° 28' 261'.

D'où l'on déduit facilement pour le second plan m:

= Ici

41°31' 1.6",

s' = s = io4,31'3(1". y. = ph, = 1o5°49', et

152°26'48".

On peut suivre sur l'épure Pl. VIII, fig. 14, les divers angles d'extinction que comporte le minéral, si l'on cherche à les rapporter à ses clivages faciles : ils partent dans le plan g, d'une valeur commune 58° 44'; puis, pour un des plans m, l'angle décroit rapidement, passe à o° au voisinage du plan de la zone faisant environ 450 avec g, ; à ce moment

avec la trace de l'autre plan ni, l'angle d'extinction est très-grand et voisin de 7o°; puis avec m, cet angle croît

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duisent symétriquement par rapport au centre x

-, y 2 2 Meule habituelle de pyroxène. La mâcle la plus fré-

quente, et la seule que nous considérerons ici, est celle qui

se produit suivant le plan d'assemblage h avec .axe de

rotation perpendiculaire. 1°) Zone lu,. L'arête h,g, du premier cristal se confond avec h' g'1, arête du second cristal. La bissectrice et les axes optiques de ce second cristal prennent dans le plan une position symétrique de ceux du premier cristal par rapport à l'arête de zone (PI. VIII, fig. 15). La courbe des extinctions du second cristal sera donc simplement symétrique de celle du premier par rapport à l'axe des x, qui représentera la trace de la macle et celle

des plans h,g mm et h' ig' 2°) Zone pg,. Le cas est plus compliqué, car pg, ne cor-

respond pas à p' i; il faut donc chercher la place occupée

par l'arête de zone pg, par rapport aux axes optiques et d'élasticité du second cristal. L'axe de rotation de la mâcle étant toujours perpendiculaire au plan h prenons pour plan de la figure le plan g1 (Pl. VIII, fig. 15); il contiendra cet axe de rotation qui sera la perpendiculaire à l'arête hig,; il en résulte que la bissectrice b viendra en b', à 55° 27' de l'arête de zone, en sens inverse de b; reportons-nous maintenant à l'épure générale relative au pyroxène (Pl. VIII, fig..; 2); nous y voyons que V est d'environ 29° et que la courbe afférente au second cristal sera voisine de celle que nous avons trouvée pour la zone hig mais en sens inverse, avec des ordonnées négatives. Le plan h, se confondant avec h', conservera sa courbe déja connue qui représentera également la ligne de rnâcle. Ces différentes données sont résumées dans le croquis, Pl. VIII, fig. 16.

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