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EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT
A LUMIÈRE PARALLÈLE.
mier cristal se confond avec pihr , du second ; il en résulte pour cette zone une extinction simultanée des deux cristaux mâclés, suivant la longueur et la ligne de mâcle (Pl. IX, fig. 33). ORTHOSE.
L'orthose est un minéral négatif dans lequel le plus grand
axe d'élasticité sert toujours de bissectrice aux axes
opti-
ques. Ces derniers occupent une position variable avec les différentes espèces cl' orthose, et dans un même échantillon
avec la température. De plus leur dispersion n'est pas toujours négligeable et peut devenir très-forte, notamment dans certaines espèces d'orthose vitreux. On doit à M. Des Cloizeaux la découverte de la corrélation qui existe entre la température et la position des axes optiques de 1' orthose ; à mesure que la température croît, ces axes, généralement situés dans un plan perpendiculaire à g1, se rapprochent l'un de l'autre, puis se confondent en un seul et passent ensuite dans le plan de symétrie g dans lequel la déformation peut devenir definitive si la température a été suffisamment élevée. Les limites entre lesquelles ces variations ont lieu sont trèséloignées : ainsi l'orthose adulaire du Saint-Gothard a ses axes optiques dans un plan perpendiculaire à g, (orthose non déformé) et faisant entre eux un angle 2V d'environ 69° ; l'orthose de Wehr chauffé à 542°,5 centigrades (déformé) a ses axes optiques dans g1 faisant entre eut un angle de 2V de 64°. Ce même orthose, à la température ordinaire 18°,7 centigrades, n'était pas déformé et possédait un angle 2V (rayons rouges ) = 15° 54'; c'est à 42°,5 centigrades que 2V devient nul pour les rayons rouges et que l'orthose de "Wehr se transforme ainsi en une substance à un axe optique. Dans ce qui suit, il conviendra donc de prévoir une grande variation dans la position et dans l'angle des axes optiques, et nous prendrons
44i pour limites de cette variation les positions extrêmes definies par M. Des Cloizeaux dans son Manuel de minéralogie
Dans le plan g, (ortnose déformé) Dans le plan perpendiculaire à g, (orthose non déformé).
2V 2V
6/r 69'
La dispersion des axes optiques est aussi variable que leur position. Cependant on peut lui formuler une loi gé-
nérale
pour les orthoses non déformés, l'angle 2V des rayons rouges est plus grand que celui des rayons violets, p> v; l'inverse a lieu pour les orthoses déformés. L'adulaire du Saint-Gothard présente une dispersion des axes optiques qui ne dépasse pas 2° dans l'air. D'après M. Des Cloizeaux, l'orthose vitreux de Wehr peut à 18° centigrades présenter une dispersion telle que les axes rouges sont encore dans un plan perpendiculaire à g, et font un angle réel 2V 15° 34', tandis que les axes bleus sont situés dans g, et écartés de t°51'. M. lieusser cite dans l'orthose vitreux de Rockeskyll des dispersions atteignant 7 et 8° d'amplitude. On peut rapporter à cette cause l'impossibilité qu'on éprouve à éteindre certains orthoses vitreux dans la lumière blanche parallèle. La position des axes d'élaticité dans l'orthose est relativement peu variable; leur dispersion est ici négligeable. On peut admettre que la bissectrice se trouve à une dis:
tance angulaire moyenne de 5' (4° à 6°) de l'arête pg,. L'arête hig, se trouve ainsi à une distance de 21°7' de la normale optique (orthoses déformés) ou de l'axe d'élasticité moyenne (orthoses non déformés).
Il serait du plus
haut intérêt de pouvoir déterminer, dans les plaques minces de roches éruptives, sinon avec précision, du moins approximativement, la position
des axes optiques de 1' orthose. D'après les recherches de M. E. Weiss, les variétés peu déformées dominent de beaucoup dans les granites, les gneiss, certains
trachytes et même