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EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT
pendiculaire à un axe optique dans le cas de l'orthose de Wehr au maximum de déformation. L'arête de zone représente la trace des plans de clivage Le plan pp` et par suite la ligne de mâcle facile g, g' conservent la courbe qu'ils possèdent dans le premier cristal. (Voir Pl. X, fig. 34 et 40.)
Résultats pratiques pour l'orthose. Les cristaux et surtout les microlithes d'orthose sont en général allongés suivant la diagonale inclinée parallèle à pg ce qui donne à cette zone une importance prédominante, comme d'ailleurs dans tous les feldspaths. Parfois cependant les faces nim se développent en longueur et la zone g th, peut être de quelque utilité. La zone ph, est généralement reconnaissable à la symétrie de ses profils (Pl. X, fig. 41). On reconnaît généralement la zone pg, A) Zone pg, . à la longueur des sections et au parallélisme des traces de clivage facile p, g,. Les extinctions varient entre 5° et o°, quelle que soit la position des axes optiques, en allant de y, à p. Les microlites allongés suivant pgi, présentent des sections droites rectangulaires avec clivages parallèles aux côtés, et extinctions également parallèles. On voit fréquemment de pareilles sections dans les microgranulites et dans les micro-pyromérides avec globules à extinction (Pl. X, fig. 42). B) Zone g1h,. Les extinctions sont à peu près communes aux différents orthoses, tant que le plan de, zone est voisin de g, jusqu'à 45° de ce plan initial, les angles d' extinction partant de 21°, augmentent légèrement, d'autant plus vite que l'orthose est moins déformé; mais à partir de là, les orthoses très-déformés passent par un maximum pour re-
tomber à o°, les autres vont à 9o°,; c'est là particulièrement toujours le cas des orthoses non déformés. La trace du clivage g, est parallèle à l'arète de zone et l'on
LUMIÈRE PARALLÈLE.
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peut lui rapporter les extinctions précédentes. la trace du clivage p fait avec g, des angles variant et 90° (h,); pour les plans de zone voisinsentre 63°55' (g,)
de g l'extinc-
tion se fait de 5° à 0° de la trace du clivage p, puis si l'orthose est très-déformé,
les extinctions passent de l'autre côté du clivage p et atteignent un maximum de 8 à 10° pour retomber à o° dans le plan h,. Si those est peu déformé, les extinctions, au contraire l'orune fois passées du côté opposé, prennent par rapport à p des valeurs rapidement croissantes de o à 9o° (Pl. X, fig. 45). Zone ph,. On est prévenu qu'on a affaire à cette zone par la symétrie de ses profils et parce que les clivages pg, s'y croisent constamment à angle droit. Les ont toujours lieu suivant ces clivages (Pl. X, extinctions fig. 44). Appliquons maintenant ces données aux macles habituelles de l'orthose.
g
-Mâche de Carlsbad. 1°) Zone hig, Les clivages g', sont parallèles à la longueur et à la macle; les clivages pp' font entre eux un angle variant entre 127°46' et 180°, et dont les traces g, sont les bissectrices (Pl. X, fig. 45). Tant qu'on reste dans les plans de la zone relativement voisins de g,g' on en est prévenu par l'angle pp' qui va de 127° à environ 137°; l'angle compris entre l'extinction des deux cristaux inâclés reste alors voisin de 42.14'. Si l'on a affaire à de l'orthose très-déformé, cet angle va de 42' à un maximum variable et redescend ensuite à 0°.
Si l' orthose n'est pas déformé, cet angle va en augmentant de 42° à 180°, très-lentement d'abord, puis très-vite pour les plans voisins de h,. L'extinction se fait d'aillenrs symétriquement par rapport à la mâcle et les couleurs de polarisation doivent être les mêmes pour les deux cristaux. 2°) Zone pg,. Cette zone se reconnaît dans la 'Bâcle de Carlsbad à ce que, dans un des cristaux, les traces des