Annales des Mines (1877, série 7, volume 12) [Image 240]

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EMPLOI DU MICROSCOPE POLARISANT

du labraclorite de 6° autour du diamètre PQ, nous amenons l'arête pg, dans le plan de la normale optique et de l'axe d'élasticité moyenne, à une distance yo de la normale optique, qu'il nous faudra successivement supposer égale à 170 et à 27° environ. A cette valeur initiale qui est un maximum, succèdent des valeurs décroissant jusqu'à o°, qui correspond au plan de zone contenant la bissectrice; la courbe est symétrique par rapport au plan de la zone normal à cette bissectrice. Dans le cas de lamelles hémitropes mâclées suivant la loi de l'albite, la courbe du second cristal est identique avec celle du premier, mais en retard de 61°45'. Les deux courbes se coupent dans le plan gig'i; dans le plan passant par la normale à g1, et voisin des plans p et p', leur écartement atteint une valeur de io° à 14°, qui correspond à un minimum ou à un maximum relatif. Cette valeur doit donc se présenter fréquemment ; mais on ne peut plus la considérer ici comme voisine du maximum absolu (Pl. X, fig. 6o). Si, au lieu de se contenter de cette approximation, on

construit l'épure relative à la zone pg les courbes perdent leur symétrie par rapport aux plans S, S' perpendiculaires à la bissectrice ; mais la courbe du deuxième cristal reste symétrique de celle du premier, par rapport au plan g, (Pl. X, fig. 61). Les courbes se coupent trois fois pour une rotation de 18o° du plan de zone; les extinctions successives

de deux lamelles hémitropes comprennent fréquemment des angles d'environ 12° à 14°, et fréquemment aussi, dans ce cas, la ligne de mâcle sert de bissectrice ; mais il y a un qui

autre maximum absolu pouvant atteindre environ 18° et correspond à peu près, au contraire, à l'extinction du pre. mier cristal la plus éloignée de la ligne de mâcle et voisine de 27°.

En partant des données Zone perpendiculaire à g,. précédentes et en supposant 2V = 46°, on recueille sur cette zone les données suivantes

A LUMIÈRE PARALLÈLE. 1°)

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ZG =17°. Dans le plan choisi pour origine (Pl. X,

fig. 62) , contenant l'arête de zone et pg.,, par conséquent trèsvoisin de p et de p', l'extinction a lieu, d'après l'épure, à 5'. En effectuant la rotation clans l'angle obtus fait par le plan d'origine avec celui des bissectrices, l'extinction décroît d'abord et passe par o° pour 12° environ ; puis elle change de sens, et croît rapidement; dans le plan de zone perpendiculaire à pgi, elle atteint 51'; pour x = oo°, elle passe par un maximum égal à 51° 15', puis elle décroît régulièrement jusqu'au plan contenant pg où elle retrouve sa valeur initiale, changée de signe. 20) ZC =_- 27°. La courbe est presque identique avec la précédente ; elle part d'une valeur initiale de 4° 45' pour x o, et passe par un maximum de 51° pour x 110°.

Dans les cristaux mâclés suivant la loi de l'albite, on voit (Pl. X, fig. 62) que l'angle compris entre l'extinction successive de deux lamelles hémitropes oscille entre o° et 62° 5o', pour le labradorite, clans la zone perpendiculaire à g,. Ce dernier maximum correspond à peu près au plan de zone contenant les bissectrices, et se trouve voisin du plan perpendiculaire à rgi. Anorthite.

Les données incomplètes, que nous possédons sur l'anorthite, ne nous permettent pas de repérer

avec précision le plan des axes optiques de cette substance.

D'après M. Des Cloizeaux, le plan normal à la bissectrice, toujours négative, déterminerait un triangle ZDE (Pl. X, fig. 65) dans lequel on aurait

Z =85°5o' E = 550 D

7'.

52°45'

d'ou l'on déduit

DZ

39° 8'

HZ = Angle MZD

44° 26'

De plus, l'extinction dans les faces g, et p a été égale-