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EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT
A LUMIÈRE PARALLÈLE.
certaines dolérites ; les variétés déformées seraient plus fréquentes dans les porphyres, les pechsteins, les liparites et la plupart des laves volcaniques modernes. Mais il est bien. évident que la température n'est pas la seule cause qui agisse sur la grandeur relative des axes d'élasticité de Maltose, et par suite sur la position de ses axes optiques, et que même des déformations qui nous paraissent définitives peuvent varier à la longue et revenir à un état d'équilibre antérieur. L'épure, Pl. X, fig. 34, rend compte de la Zone pgi. courbe en xy, afférente à cette zone. La valeur initiale maximum de y ne dépasse pas en moyenne 50, et l'angle d'extinction descend ensuite jusqu'à 00; comme la nature de la courbe ne varie pas, lorsque la position des axes optiques change, et que ce changement n'introduit pas de
d'élasticité moyenne partira du minimum 21° 7', puis croîtra d'abord lentement, ensuite très-rapidement, dépassera 45°, et, pour le plan de la zone faisant avec g, un angle de
4/ L2
nouveaux maxima ou minima, il suffit de retenir Que pour cette zone, dans tous les cas, l'angle d'extinction varie entre
550 30'
que, pour ces courbes, entre x
o et x
t, il n'y a ni 2
maximum ni minimum, mais bien une forte inflexion au voisir.
nage de x = -2
V, et à partir de là une courbe-enveloppe
dontl'ordonnée décroît de -- à 0, pour la variation correspondante de l'abscisse entre
7`.-
2
V et
2 du
Supposons que nous ayons d'abord affaire à l' orthose Saint-Gothard (2V = 69°). L'extinction rapportée à l'axe
, atteindra 55° 52'; pour les plans de zone
2
voisins de h l'extinction se rapprochera de -. 2
5
26. Prenons maintenant Porthose de Wehr chauffé à 42°5' centigrades ; on sait que ses deux axes optiques se sont réunis en un seul, du moins pour les rayons rouges. Pour ce cas-limite, l'équation de la courbe se réduit à
a =Ç3y0,
tg y= tg oc cos x, dy
d'où
tg cc sin x
1tglccos2 x
dx
dy
et pour
crc =
= 72,
5° et 0°.
Zone 11,g,. -- Tout autre est la variation de la zone lui; à l'origine, dans le plan g1, la normale optique est à de l'arête de zone. I. Tant que Maltose n'est pas déformé, c'est-à-dire tant que les axes optiques sont hors du plan q1, la courbe est du genre de celles qui ont été étudiées S 5, pour a = (3; on sait
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tg
La courbe ne présente plus de point d'inflexion entre
o et x
X
5
2
27. Avant de terminer le cas des orthoses non dé-
formés, nous remarquerons que les courbes s'y succèdent
régulièrement, de telle façon qu'en rapportant à l'origine l'extinction à la bissectrice, pour une même abscisse, les ordonnées croissent en même temps que V décroît. En effet, l'équation (14) 10, nous donne, pour z = tg y0: ,
cotg 2 y
(1- z2 cos' x) -I- sin' V(z2
cos' x)
2,Z; COS X COS' V
d'où
d(cotg y) dV
2 sin V(A
A
B sin' V C cos' V
B)
C cos' V
Le signe de cette dérivée est donc le même que celui de A+B (1 cos 2x) (i z2) > o; cotg 2y croît donc con stamment avec V, et y décroît de même.