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EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT
A LUMIÈRE PARALLÈLE.
entre elles. Rabattons le plan passant par le centre de la sphère de rayon 1, autour de la trace Zb : le centre viendra en 0, et la bissectrice Om de l'angle bOa fera, avec
la mâcle la plus fréquente des feldspaths tricliniques dite mdcle.der albite, et qui
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l'arête de zone OZ, l'angle d'extinction ntOZ cherché. Remarquons que les points a et b se trouveront respectivement sur les deux cercles de diamètre ZA, ZB, et que pour repérer la position de ces deux cercles, on a généralement la possibilité de tracer immédiatement la ligne AB, trace du plan des axes optiques sur le plan de projection. On connaît alors immédiatement le second point P où les
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a pour face de composition g,; au lieu de mesurer dans la face p l'angle d'extinction l'arête pg on mesure de préférence l'angle par rapport à compris entre l'extinction successive de deux lamelles hémitropes accouplées, dans la face passant par pg, et une perpendiculaire à g,; cet angle a pour bissectrice la ligne de macle, et se trouve sensiblement égal au double de l'angle cherché. Voici les résultats
numériques dus à M. Des Cloizeaux
deux cercles se coupent, et pour les déterminer entière-
EXTINCTIONS DANS LES FACES
ment, les extinctions suivant deux plans connus de la zone ou encore la position de la bissectrice et l'extinction suivant un plan de la zone suffisent habituellement, quand on
passant par pg, et une normale à g, entre deux lamelles hémitropes
si à partir de l'aride pll,.
suivant la loi de l'allaite.
ne possède pas d'autre part l'angle 2V fait par les axes optiques entre eux. On doit à M. Des Cloizeaux deux mémoires récents sur
les feldspaths tricliniques qui serviront de base à notre étude; dans le premier (*), les plans principaux d'élasticité et la direction des axes optiques sont déterminés pour la plupart des feldspaths. Le second (**) ,principalement consacré à la description d'un nouveau feldspath triclinique, de même composition que l'orthose, le microcline, contient en outre des données numériques relatives à l'extinction des feldspaths, dans la lumière polarisée parallèle, pour les faces de clivage facile g, et p. Cette dernière face est d'ailleurs considérée comme se confondant approximative-
ment avec la face passant par l'arête pg, et une perpendiculaire à g, et dans tout ce qui va suivre, nous remplacerons la zone phi par la zone ayant pour arête, la perpendiculaire à g1, l'erreur ainsi commise oscillant entre o° et 3°. En effet, cette perpendiculaire sert d'axe de rotation dans (*) Annales de chimie et de physique, 9' série, t. 1V, p..1(19 1875).
(**) 11t., t. IX, 1876.
(avril
Microcline. Albite. . .
.
Oligoclase.
.
.
àà27°:
Labradorite. Anorthite.
30. à 320 7. à 8.
.
3°
10° à 14.30' 57° à 74°
quelques péristé- j
1. à 3. j( quelques variétés j 50 , de Mineral-hill. (
260 à 28. ( quelques variétés j 310
de Finlande.
f
Une autre mâcle
" "
fréquente dans les niques est celle que l'on connaît sous le feldspaths triclinom de niâcle du perddine. On sait que cette rnâcle a pour face de composition p et pour axe de rotation ph,; elle détermine, sur la face g, la juxtaposition d'une série de lamelles hémitropes qui présentent de l'analogie avec celles que la macle de l'albite détermine suivant la face p. On peut remarquer que l'axe de rotation ph, de la 'Bâcle du perikline est trèsvoisin de celui de la mâcle de l'albite, qui est perpendiculaire à g1; pour le microcline les deux axes se confondent ; ils font un angle d'environ 3° dans les autres feldspaths tricliniques. Il en résulte que lorsque ces deux mâcles se juxtaposent dans un même individu cristallin, les quatre Séries de lamelles hémitropes s'éteignent simultanément deux à deux ; circonstance qui se justifie rigoureusemont TOME XII, 1877.
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