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EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT
A LUMIÈRE PARALLÈLE.
que de part et d'autre de cette abscisse, à une même dis-
Dans les cristaux mâclés suivant la loi de l'albite, nous savons que, pour la zone perpendiculaire à g, tout se passera symétriquement de part et d'autre de la ligne de naâcle ; en d'autres termes, la courbe des extinctions du second cristal est symétrique de la première, par rapport à l'axe des x (fig. 5 2) . Il en résulte que si l'on mesure l'angle compris entre les extinctions successives de deux lamelles hémitrophes de microcline, lorsqu'elles se font symétriquement de part et d'autre de la mâcle, on peut trouver toutes les valeurs comprises entre o° et 56°, ainsi que les suppléments de ces valetirs ; tel est le résultat pratique à retenir pour la zone perpendiculaire à g,.
tance portée sur l'axe des x, dans le sens positif pour une des courbes et dans le sens négatif pour l'autre, les ordonnées de la courbe inférieure sont égales aux ordonnées de la courbe supérieure en valeur absolue. Il y a donc maximum si les deux courbes présentent leur concavité vers l'axe des x, et minimum dans le cas contraire. Pour le microcline, dans l'espèce, il y a maximum, et ce maximum
correspond à la face de zone perpendiculaire à g,; en sait qu'elle se trouve à environ 16" des faces p et p'. On en conclura donc que, pour la zone pg l'angle maximum compris entre les extinctions successives de deux lamelles hémitropes de microcline correspond précisément aux nombres que M. Des Cloizeaux nous a fait connaître, 3o° à 520, et
coïncide à peu près avec la phase de la zone pg, pour
la-
quelle des microlithes de ce feldspath s'éteindraient le plus
loin de leur longueur (Pl. X, fig. Si). En partant des données Zone perpendiculaire à g. précédentes et au moyen du procédé graphique, on recueille sur cette zone les données suivantes : choisissons pour plan
originaire le plan contenant l'arête pgi; il est, dans tous les feldspaths tricliniques, très-voisin de p; pour le microcline, on peut le considérer comme coïncidant avec cette face. L'épure, pour 2V =83° 42', indique (Pl. X, fig. 52) dans ce plan une extinction à 15° 3o' de l'arête de zone ou de la ligne de mâcle qui lui est normale ; cette extinction
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Comme précédemment pour le microcline, si nous prenons l'arête pg, perpendiculaire au plan du tableau et aboutissant en Z, le grand cercle DME représentera le plan perpendiculaire à la bissectrice, toujours positive, de l'albite (Pi. X, fig. 53). Dans le triangle sphérique ZDE, on a (*)
Angle Z D E
86° 25' 15° 22' 79°
d'oui l'on déduit
ZE ZM
Angle EZM
4° 5 or /1028F 1
° 2'
La projection de la bissectrice b sur un plan perpendiculaire à pg fait donc avec une normale à g, un angle de 14°37'.
diminue à mesure que le plan de zone s'éloigne du plan contenant la normale optique; l'extinction est à o° pour x 74° environ ; puis elle change de signe et croît rapidement ; la courbe passe par un point d'inflexion. Dans le plan de la zone perpendiculaire à pg l'extinction est à puis elle passe par un maximum de 18° en valeur absolue 1200, et décroît lentement ensuite jusqu'au plan pour
Le plan des axes optiques passe par b et sa trace sur le plan g, fait avec pg un angle ZC =18°48', en s'abaissant d'avant en arrière comme pour le microcline. La dispersion est ici négligeable ; l'angle des axes optiques est légèrement variable dans les différents échantillons; nous prendrons comme valeur moyenne 2V=78° 78° à 79°. Zone pg,. Pour obtenir une solution, nous nous con ten-
contenant pg, où elle retrouve sa valeur initiale changée de signe, 15° 5o'.
(i') Des cloizeaux, 1. c., 2' mémoire 1876, page 47 du tira.ge à part.