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EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT
A LUMIÈRE PARALLÈLE.
Celte mâcle, de beaucoup la illâcle de Carlsbad. plus'fréquente, a son axe. de révolution parallèle à l'arête hig sa face de composition étant g1. Cette zone sera commune aux deux A) Zone higi. cristaux mâclés, h,g, se confondant avec h' iq' Tout sera symétrique par rapport aux plans h,h' , et gig' La courbe des extinctions du second cristal sera donc ici simplement symétrique de celle du premier cristal, par rapport à l'axe des x, qui se confondra avec l'are' e de zone, la trace des plans de clivage facile g , et celle du plan d'assemblage de la mâcle. Les clivages faciles pp' feront entre eux des angles variant entre 52° 14' (g1) et o° (b,) (Pl. X, fig. 55). L'ellipsoïde d'élasticité prend, comme B) Zone pg,. précédemment, pour le second cristal une position symé,trique de la première, par rapport à h ih' i; mais l'arête de zone pg, ne se confond nullement avec p'g'i; elle constitue pour le second cristal une zone dont l'extinction initiale est à 47°14' par rapport à la nouvelle bissectrice, et il convient de suivre sur l'épure générale les courbes auxquelles correspond cette extinction initiale pour les différentes valeurs de Y possibles dans l'orthose (Pl. X, fig. 36). Le plan p' a pour caractéristiques = 5 2 14'. E =o,
Les plans p, g1, g', et la trace du plan de mâcle se confondent avec l'arête de zone. 3°) /1./âc le de Baveno. On sait que cette inâcle se produit
suivant la face e.!,- appartenant à la zone pg avec axe de rotation perpendiculaire, de telle façon que g, est perpendiculaire à g,' et p à p'.
Prenons l'arête commune pg p'g' perpendiculaire au plan du tableau (Pl. X, fig. 37) et représentons sur la sphère de rayon s la place occupée par les axes
dans les deux cristaux mâclés. On verra
d'élasticité
facilement que
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le plan tournant de la zone pg, est, pour le deuxième TC
cristal, simplement en retard de - , sur les phases présentées par le premier cristal. Dès lors la courbe des extinctions du second cristal s'obtiendra en transportant, de gauche à droite et d'une valeur égale à - , l'origine de 2
la courbe du premier cristal. On obtient ainsi deux courbes (Pl. X, fig. 38), qui se cou-
pent aux points vin
et pour lesquelles la somme 4 des ordonnées est maximum ou minimum aux points (4n+ n3) le maximum absolu étant en tout cas bien inférieur à to°. Les plans de clivage facile pgi, p'g', et la ligne de mâcle ont des traces parallèles à l'arête de zone. Nous ne pouvons aborder l'étude de la zone h, g, dans la mâcle de Bavent), parce que l'arête de zone ne se trouve plus dans un des plans principaux d'élasticité du second cristal.
4°) Mâcle de l'orthose suivant la face p, avec axe de rotation perpendiculaire à p. Le plan g, se confond avec g', et
l'ellipsoïde d'élasticité du second cristal prend une position symétrique du premier, par rapport au plan com-
mun pp'.
Zone pg, La zone pg, du premier cristal se confond avec la zone lig', du second, et les courbes d'extinction sont symétriques par rapport à l'axe des
x, qui représente la trace des plans p,g,, p',g', et par suite la ligne de
mâcle (PI. X, fig. 39). Zone g,h1. Le premier cristal conserve sa courbe habituelle, le second doit être traité comme pour une arête de zone à 51° 7' de la normale optique ou de l'axe d'élasticité moyenne ; cette arête se confond presque
avec la per-