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ET ARRAGONITE.
STRONTIANE cARBONA'dit
92 logie , et un zèle aeti front. tout ce qui tend vers 19e progrès des sciences.
En général, il est extrêmement rare de rencontrer l'arragonite sous des formes simples, et qui soient le résultat d'une combinaison unique de lois de décroissement. La plupart des corps cristallisés qui appartiennent à ce minéral sont des agrégats composés de pièces tellement as-
sorties que le tout offre, au premier coup , l'aspect d'un prisme produit d'un seul
jet. Quelquefois cependant les pans de ce prisme forment , à certains endroits, des angles rend'un trans , ce qui est, comme l'on sait , groupement. Les cristaux de Salzbourg, auxquels on a assimilé ceux de strontiane carbonatée du même pays, sont dans ce dernier cas. Leur élément est un prisme rhomboïdal de 1160 et 640 représenté .
.111' (fig. 6), dont le signe est -m
(fig. 5). L'a-
grégat, dont on voit fig. 7 la coupe transversale,
est composé de six prismes indiqués par les
rhombes R, R', 1V,, r, r`
Ces prismes laissent
entre eux des interstices triangulaires, à l'exception de celui qui occupe le centre, et qui a la figure d'un trapézoïde. La cristallisation à rempli ces interstices par des additions ou des prolongemens de la même matière, dont la structure,
ainsi que nous le verrons, est en rapport avec celle des solides élémentaires. Les lignes qui traversent ces prolongemens, , hr ,
indiquent les positions d'autant de plans, que j'appelle plans de joncfion, et sur lesquels je reviendrai dans un instant. La somme des six angles de Ii6° formés par les côtés extérieurs des rhombes R,R',.rt, etc.,
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aux points ii, g. J, etc., étant plus petite de 2.40 que la somme 7.2O des six angles au contour
d'un hexagone, les côtés En, ba du rhombe R font avec les côtés Eg, op des rhombes RL, deux. angles rentrans de 68° ; comme cela doit être, ainsi qu'il est facile de le concevoir. L'idée que fait naître l'aspect de l'agrégat dont il s'agit ici et de plusieurs autres du même genre
que présentent les fouines de l'arragonite, est que ses élémens rhomboïdaux, tels que R, RI, auraient pris de l'accroissement dans les espaces
qui les séparent, jusqu'au terme où leurs pro longemens venant à se rencontrer; auraient été en quelque sorte barrés à l'endroit d'un plan 2., qui serait devenu leur plan de jonction. Ce qu'il
y a de plus naturel relativement à la situation de ce plan, est de supposer qu'il divise en deux parties égales l'angleyhx, formé par les pans des deux prismes R, R' (1). Or, j'ai déjà fait connaître dans plusieurs mémoires un résultat gé-
néral qui a lieu par rapport à tous les plans de jonction du genre de celui dont il s'agit ici, consiste en ce 'que chacun de ces .plans coïncide
avec une face qui serait produite en vertu d'un décroissement sur un angle ou sur un bord des .cristaux qui se sont prolongés dans l'espace traversé par ce plan. j'en citerai bientôt des exemples tirés de la forme qui nous occupe. On pourrait aussi supposer que le prisme R étant resté simple , le solide dont la coupe est le triangle x4y, provînt uniquement (l'une ex.(x)Dons certains agé*ais les posiuons des plans de jonction peuvent étre saisies à l'aide de la division mécanique, ou sont indiquées par des observations particulières. Mais cela n'a lien, -Igue rarement, et la détermination de ces plans présente souvent des difficultés qui ne permettent que de la présumer par Analogie,