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ÉTUDE SUR LA LEVERRIERITE.
sieurs, dans une même section, qui sont ou ne sont pas sur le prolongement les uns des autres. On est ainsi conduit à penser qu'un prisme de leverrierite peut résulter de l'assemblage d'un grand nombre de petits prismes. La fig. 8, Pl. XI, est particulièrement intéressante. On y voit un assemblage, légèrement tordu, d'un très grand
nombre de prismes parallèles. Entre ces prismes, les vides sont nombreux. Sur la droite de la figure, ces vides sont remplis d'argile amorphe. Ailleurs, ils sont occupés par une leverrierite très limpide qui ne s'éteint pas tout
à fait en même temps que les deux prismes voisins. Il est probable que cette leverrierite s'est formée après coup et qu'elle ne fait pas réellement partie de l'assemblage. Aux forts grossissements, on voit les macles se multiplier. La fig. 13, Pl. XI; représente, au grossissement de
250 diamètres, les 'licols étant croisés, l'extrémité d'un prisme de leverrierite. La couleur noire indique les parties éteintes. Le prisme est dans la position d'éclairement maximum.
Dans ce cas, il n'y a plus seulement, comme dans les exemples précédents, juxtaposition ou compénétration de prismes parallèles; il y a véritablement hémitropie. Pour les régions éteintes, le plan d'hémitropie est vraisemblablement un prisme horizontal (dôme) incline à 45 degrés sur la base p. Mais, dans plusieurs lamelles, on voit la biréfringence augmenter graduellement depuis zéro jusqu'à la valeur qu'elle possède dans le reste de la section. En d'autres termes, il y a passage graduel, pour une même lamelle, de l'obscurité complète à l'éclairement. Le phénomène est donc extrêmement complexe. L'ellipsoïde d'élasticité optique de la lamelle tourne lentement jusqu'à ce que ses axes soient devenus parallèles à ceux de l'ellipsoïde du prisme. Quand ce résultat est atteint, ou presque atteint, les clivages du prisme passent
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dans la lamelle sans réfraction sensible. Ils s'arrêtent, dans au contraire, au bord de la lamelle, sans y pénétrer, éteinte. les régions où la lamelle est éteinte ou presque Ces lamelles hémitropes à ellipsoïde variable ne se prolongent pas très avant dans l'intérieur du prisme. Plusieurs, comme l'indique la figure, s'arrêtent brusquement et à une faible distance de l'extrémité. Les autres la différence se partagent en deux catégories. Celles dont d'orientation avec le prisme va croissant ont une terminaison brusque. Celles dont la différence d'orientation va décroissant n'ont pas de terminaison nette dans l'intérieur du prisme : elles passent graduellement à la leverrierite ambiante. On ne saurait attribuer à des macles les filaments lim-
pides que l'on voit fréquemment, en lumière naturelle, se glisser entre les clivages de la leverrierite. Ces filamentsrésultent du remplissage par des substances variées, souvent hétérogènes, des vides laissés entre les lamelles entre-bâillées. Parmi ces substances, on peut citer l'ar-
gile amorphe, le quartz, le mica noir, la leverrierite confuse.
La fig. 12, Pl. XII, donne un exemple d'intrusion de lamelles de mica noir entre les feuillets de la leverrierite. dans l'intérieur même des
D'autres micas sont pincés prismes. Cette figure a un autre intérêt. On y voit, à droite, trois gros prismes maclés, à peu près parallèleSur ment aux faces 222, avec compénétration irrégulière. la gauche se trouve un autre prisme dont la face p paraît correspondre à la face h' du cristal de gauche de l'assemblage. Les cristaux de leverrierite semblent donc encore staususceptibles de se grouper à angle droit, comme la rotide.
Les diverses propriétés de la leverrierite se trouvent résumées dans le tableau suivant :