Annales des Mines (1845, série 4, volume 8) [Image 32]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

62

PROPRIÉTÉS PYROÉLECTRIQUES

avec l'axe principal du cristal ; l'extrémité libre et divergente ( car elle se'. trouve ordinairement en cristaux réunis autour d'un centre), est le pôle antilogue ; tandiseue l'extrémité engagée et convergente est le pôle analogue. Par conséquent l'électricité est distribuée absolument comme dans la tourmaline et le silicate de zinc. Cependant il faut observer qu'il y a une grande différence quant à la manière dont les cristaux peuvent être engagés ; ainsi la tourmaline est engagée aussi souvent par le pôle analogue que par le pôle antilogue et cela sur le même échantillon , la calamine ou silicate de zinc est engagée toujours par le pôle antilogue et par un côté, jamais par le pôle analogue ; enfin la scolézite est toujours engagée par le pôle analogue. Lorsque les cristaux dé scolézite 'sont maclés comme ceux desquels nous avons donné la description, et qu'on a réuni du même côté les extrémités opposées d'un même cristal, on peut alors se demander comment l'électricité est répartie dans le cristal simple t or l'électricité est répartie de même que dans le cas analogue pour la tourmaline, et alors aux deux extrémités on a à la fois de l'électricité positive et négative qui devraient se détruire; puisque cela n'a pas lieu , il est bien probable que dans les cristaux qui présenteraient la macle simple de laquelle nous avons parlé et qui du reste n'a pas encore été observée, il n'y aurait pas du tout développement d'électricité par, la

chaleur. Si on enlève par le polissage l'un des

cristaux qui forment'la macle , l'autre est toujours électrique, nous nous en sommes assurés par des expériences directes.

IV., Axinite.

L'axinite qui appartient au

DES MINÉRAUX.

63

système du prisme oblique à base de parallélogramme se trouve en cristaux très-nets dans le Dauphiné; ce sont ces cristaux que nous avons employés pour nos recherches : ils étaient au nombre de 15 et avaient la forme fig. 13. Deux d'entre eux ne pouvaient pas devenir électriques d'une manière sensible, cependant l'un d'entre eux était parfaitement formé : les autres cristaux le devenaient, mais faiblement, quoique d'une manière sensible, lorsqu'on les chauffait à I 20 OU 3o°: l'électricité développée persiste très-longtemps. L'a-

xinite devient très-facilement électrique par le frottement, pour cette raison il est nécessaire de ne la placer à l'électroscope qu'avec la plus grande précaution. Pendant l'essai il était nécessaire de débarrasser le plus souvent le cristal de l'électricité

due au frottement en le chauffant à la flamme d'une lampe à alcool; par là on détruisait l'électricité pyroélectrique qui s'était déjà développée et on éloignait le temps des observations. Ces circonstances rendent assez difficile la recherche des pôles de 1' axinite; ordinairement nous avons trouvé un pôle antilogue à la petite face triangulaire n, un pôle analogue au-dessous de la face s qui est très-brillante dans l'angle trièdre formé par n, n et la face P inférieure; de plus un deuxième pôle analogue était symétriquement placé à l'autre extrémité. Les cristaux étaient tous cassés d'un côté, et aucun d'eux n'avait les deux faces n à la fois, mais tantôt celle de gauche était supérieure et celle de droite inférieure, et toutes deux se trouvaient ordinairement être antilogues électriques : en général les pôles antilogues sont plus puissants que les pôles analogues.

De ce qui précède il suit que l'axinite a deux