Порядок определения угла погасания и знака удлинения




  1. Регулируют микроскоп (освещение, центрировка объектива, скрещенность николей).
  2. Находят разрез минерала с наивысшей интерференционной окраской (главное сечение). При выборе разреза необходимо просмотреть все сечения данного минерала в скрещенных николях и, пользуясь шкалой интерференционных цветов, определить максимальную окраску. Например, если встречаются сечения данного минерала с желтой, серой, красной, синей и зеленой интерференционными окраскими, то наивысшей из них является зеленая.
  3. Ставят трещины спайности (удлиненную сторону минерала) вдоль вертикальной нити окуляра и берут первый отсчет на столике микроскопа.
  4. Поворотом столика микроскопа ставят выбранное зерно на погасание и берут второй отсчет на столике микроскопа. При этом угол погасания должен быть меньше 45°.
    Разность первого и второго отсчетов и есть искомый угол погасания минерала.
  5. Определяют наименование оси индикатрисы, с которой был замерен угол погасания.
    Для этого от положения погасания минерала повортом столика микроскопа на 45° против часовой стрелки совмещаем исследуемую ось с прорезью тубуса микроскопа и вставляем компенсатор.
  6. Наблюдают за изменением интерференционных окрасок в данном зерне и определяют наименование осей индикатрисы согласно правилу компенсации (см. выше).
    Если интерференционная окраска минерала повысилась, то одноименные оси оптической индикатрисы минерала и компенсатора совпали;
    если же интерференционная окраска минерала понизилась, то оси индикатрисы минерала и компенсатора перекрестились;


По характеру различают равномерное и неравномерное погасание, обусловленное разными причинами. При равномерном погасании определяется угол погасания и знак удлинения (см. выше).
Неравномерное погасание может быть как закономерным – простым, сложно-двойниковым, зональным, так и незакономерным – волнистым, ситовидным, агрегатным и др.

Неравномерное погасание:

Двойниковое погасание минералов обнаруживается в скрещенных николях и выражается в том, что зерно кажется состоящим из полосок, гаснущих при повороте столика микроскопа самостоятельно. Такое погасание обусловлено тем, что данный минерал представляет собой двойник. Двойники бывают закономерными и незакономерными.
Закономерными двойниками называются сростки двух и более кристаллов одного и того же минерала, повернутые друг относительно друга на 180°. Двойники бывают простые, полисинтетические и более сложные решетчатые (микроклиновые). Плоскость срастания, след которой в шлифе называется двойниковым швом, может быть выражена либо тонкой четкой линией, либо очень нечеткой. В первом случае плоскость шлифа проходит перпендикулярно плоскости срастания, во втором – косо.
Характер двойникования минералов группы полевых шпатов является диагностическим признаком. Простые двойники характерны для ортоклаза, полисинетические – для плагиоклазов, решетчатые – для микроклина. Изучение двойников плагиоклазов необходимо при определении их состава.

Закономерные двойники

   
Простой Полисинтетический Решетчатый (микроклиновый)
Ортоклаз Плагиоклаз Микроклин
  Пироксен Микроклин

Незакономерными двойниками называются сростки двух и более кристаллов, сросшиеся друг с другом под углом меньше 180°.

Незакономерные двойники

 
Простой незакономерный
Пироксен

Встречаются и другие виды двойников, например секториальные двойники в кордиеритах и микроклин-пертитах.

Зональное погасание характерно для минералов, представляющих собой изоморфные смеси (плагиоклазы, пироксены, амфиболы), и проявляется в неодновременном погасании концентрических зон в зерне. Такое явление объясняется наличием в минерале зон, различных по составу, строению и, как следствие, по оптическим свойствам.

Ортоклаз Плагиоклаз

Волнистое погасание выражается в том, при установке зерна на погасание гаснет не все зерно сразу, а только какая-то часть. В этом случае поворотом столика микроскопа можно погасить другую часть зерна, а первая станет просветленной. Такое явление связано с нарушением положения осей индикатрисы в разных частях зерна и обусловлено его деформацией при катаклазе.

Ситовидное погасание наблюдается у минералов с сильным двупреломлением и весьма совершенной спайностью (слюды, тальк). При шлифовке поверхности таких минералов оказываются покрытыми мельчайшими разноориентированными чешуйками, которые дают интерференционный эффект в то время, как зерно находится в погасании.

Для кристаллов моноклинной и триклинной сингоний возможна дисперсия осей индикатрисы. Дисперсия осей индикатрисы проявляется в неполном погасании минерала при вращении столика микроскопа и заключается в том, что оси индикатрисы для волн разной длины занимают различное положение в кристалле. В тот момент, когда наступает погасание для красного света, кристалл имеет синеватую окраску. Если погасить синие лучи, кристалл приобретает красноватую окраску. Дисперсия осей индикатрисы является характерным свойством щелочных амфиболов.

 

 

1.3. Изучение свойств минералов в скрещенных николях в сходящемся свете. A. Оптическая осность и оптический знак минералов. Оптической осью кристалла называется направление внутри анизотропного кристалла, проходя вдоль которого лучь света не двупреломляется. В кристаллах средней сингонии такое направление единственное, поэтому они являются оптически одноосными. В кристаллах низшей сингонии существует две оптические оси, поэтому они являются оптически двуосными. Одноосные и двуосные кристаллы могут быть как оптически положительными, так и оптически отрицательными. Кристаллы будут оптически положительными, если наибольшая ось индикатрисы Ng совпадает с оптической осью (для одноосных) или с биссектрисой острого угла оптических осей (для двуосных) кристалла. Кристаллы будут оптически отрицательными, если наименьшая ось индикатрисы Np совпадет с оптической осью (для одноосных) или с биссектрисой острого угла оптических осей (для двуосных) кристалла. Определение оптической осности кристалла производится по характеру коноскопической фигуры в сечении, перпендикулярном оптической оси (для одноосных) или биссектрисе оптических осей (для двуосных). Такие сечения характеризуются самой низкой интерференционной окраской. При выборе сечения с наинизшей интерференционной окраской необходимо учитывать двупреломление минерала. Для минералов со слабым двупреломлением это сечение должно быть почти черным, со средним и сильным - серым, а для минералов с очень сильным двупреломлением может иметь светло-серую или белую интерференционную окраску. Коноскопическая фигура одноосных кристаллов в сечении, перпендикулярном оптической оси, представляет собой черный крест, ветви которого параллельны нитям окуляра. Центр креста совпадает с оптической осью кристалла. При вращении столика микроскопа, если оптическая ось кристалла точно сопадает с оптической осью микроскопа крест должен оставаться неподвижным. Ширина креста коноскопической фигуры (четкость этого креста) зависит от двупреломления минерала. У минералов с низким двупреломлением наблюдается широкий нечеткий крест, а просветления заметны только на краях поля зрения, расположенных под углом 45° к главным сечениям николей. У минералов со средним двупреломлением просветленные между ветвями креста участки имеют серую, светло-серую и белую интерференционную окраску. У минералов с высоким двупреломлением вокруг центра креста видны концентрические изохроматические (цветные) кольца. Коноскопическая фигура двуосных кристаллов в сечении, перпендикулярном биссектрисе оптических осей, представляет собой крест, напоминающий крест одноосных кристаллов. Однако при повороте столика микроскопа этот крест не остается неподвижным, как в одноосных кристаллах, а распадается на две гиперболы, расходящиеся в противоположные квадранты. В вершинах этих гипербол располагаются оптические оси кристалла. Характер коноскопической фигуры двуосных кристаллов можно определять и в сечении, перпендикулярном одной из оптических осей кристалла. В таком разрезе она будет представлять собой одну гиперболу. При вращении столика микроскопа гипербола будет изгибаться, оставаясь в поле зрения. Определение оптического знака кристаллапроводится с помощью компенсатора - карцевой пластины (для низкодвупреломляющих минералов) или кварцевого клина (для высокодвупреломляющих минералов) в сечении, перпендикулярном оптической оси (для одноосных) или биссектрисе оптических осей (для двуосных) кристалла. Определение оптического знака одноосного кристалла: При введении кварцевой пластины параллельно прорези микроскопа интерференционная окраска в II и IV квадрантах коноскопической фигуры понизится (желтые цвета), так как в этом направлении в кристалле располагаются колебания необыкновенного луча, являющегося в положительном минерале осью Ng. В противоположных квадрантах I и III интерференционная окраска повысится (синие цвета), так как с направлением введения пластинки совпадают колебания обыкновенного луча, являющегося в положительном кристалле осью Np. Ветви креста коноскопической фигуры при этом окрасятся в красный цвет (это цвет самой пластинки). Таким образом, можно рекомендовать следующее правило: если при введении пластинки, по длине которой располагается ось Np, в I и III квадрантах коноскопической фигуры будет наблюдаться повышение интерференционной окраски, а во II и IV - понижение, то минерал положительный; для отрицательных минералов наблюдается обратное явление. При определении знака с помощью кварцевого клина, получив коноскопическую фигуру, клин постепенно вводят в прорезь микроскопа (тонким концом вперед) и наблюдают за передвижением интерференционных колец. В положительных минералах в I и III квадрантах кольца перемещаются к центру, т.е. интерференционная окраска увеличивается, а во II и IV квадрантах кольца перемещаются от центра, т.е. интерференционная окраска уменьшается. В отрицательных минералах перемещение колец происходит в обратном направлении. Определение оптического знака двуосного кристалла: В разрезах, перпендикулярных острой биссектрисе, знак определяют только в том случае, когда гиперболы при повороте столика микроскопа не уходят из поля зрения, т.е. когда разрезы легко отличаются от разрезов, перпендикулярных тупой биссектрисе. В остальных случаях определение знака кристалла проводят в разрезе, перпендикулярном оптической оси. При определении знака в сечении, перпендикулярном острой биссектрисы, поворачивают столик микроскопа до максимального расхождения гипербол и вводят кварцевую пластинку. Если по длине пластинки располагается ось Np, то в положительных кристаллах повышение интерференционной окраски (синий цвет) наблюдается I и III квадрантах, в отрицательных кристаллах - во II и IV. Определение оптического знака кристалла в сечении, перпендикулярном оптической оси, производится по тому же принципу. Порядок определения осности и оптического знака минерала В. Величина угла оптических осей (2V) в двуосных минералах. В разрезах, перпендикулярных биссектрисе, величина острого угла оптических осей (2V) определяется по максимальному расстоянию, на которое расходятся ветви гиперболы при повороте столика микроскопа. При малом угле 2V вершины гиперболы расходятся незначительно. При среднем угле 2V доходят до самых краев поля зрения и, если выходят из него, сразу же возвращаются обратно при дальнейшем вращении столика микроскопа. При большом угле 2V гиперболы быстро уходят из поля зрения. Интенсивность просветления в зависимости от двупреломления минерала различная. В разрезах, перпендикулярных одной из оптических осей, угол 2V определяется по изгибу гиперболы. Чем больше изогнута гипербола, тем меньше угол 2V. И, наоборот, чем она прямее, тем угол 2V больше. У нейтральных кристаллов (2V=90°) гипербола выглядит как прямая. Для оценки величины угла оптических осей (малый, средний, большой) рекомендуется сопоставить коноскопические фигуры двух разрезов: перпендикулярного оптической оси и перпендикулярного острой биссектрисе. Точное определение величины 2V производится на федоровском столике.

 

Антипертиты – закономерные срастания плагиоклаза (обычно кислого) с калиевым полевым шпатом, в которых калиевый полевой шпат в виде прямоугольных вростков располагается внутри кристаллов плагиоклаза.

Бластез – (от греч. «бластез» - росток) – процесс перекристаллизации в твердом состоянии исходной породы во вновь образующуюся метаморфическую породу. Двойники – сростки двух и более кристаллов одного и того же минерала. Двойники бывают закономерными и незакономерными. Закономерными двойниками называются сростки, повернутые друг относительно друга на 180°.

Двойное лучепреломление (двупреломление) - свойство анизотропного кристалла разлагать входящий в него луч света на два луча, распространяющихся с разными скоростями и колеблющиеся во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Интерференционная окраска минерала («interferentio» - взаимодействие) – цвет кристалла в срезах между скрещенными николями в белом поляризованном свете, обусловленный разностью хода двух интерферирующих лучей. Интерференционная окраска зависит от толщины пластинки кристалла, его двупреломления и ориентировки оптической индикатрисы в данном срезе.

Кристалл анизотропный – обладающий одинаковыми свойствами по параллельным направлениям и неодинаковыми по непараллельным направлениям. Кристалл изотропный – обладающий одинаковыми свойствами в любом направлении.

Линия Бекке – тонкая световая полоска на границе минерала точно повторяющая его контуры, появляется в случае, если показатель преломления минерала отличается от показателя преломления среды на 0,02 и более.

Луч необыкновенный – луч света, меняющий скорость в зависимости от направления в кристалле.

Луч обыкновенный – луч света, проходящий с одинаковой скоростью по разным направлениям в кристалле.

Микролиты – микроскопические кристаллы с размерами менее 0,5 мм.

Минерал акцессорный – минерал, содержание которого в породе не превышает 1%.

Минерал аллотриоморфный (ксеноморфный) («аллётриос» - чуждый) - минерал, зерна которого лишены собственных кристаллографических граней.

Минерал вторичный – образующийся после кристаллизации магмы. По времени образования выделяют эпимагматические (образующиеся сразу после кристаллизации магмы) и экзогенные (образующиеся значительно позже кристаллизации магмы) вторичные минерала.

Минерал второстепенный – минерал, содержание которого в породе составляет 1-5%.

Минерал гипидиоморфный (гипавтоморфный) («гипо» - не вполне) - минерал, зерна которого частично огранены собственными кристаллографическими гранями, а частично гранями соседних зерен.

Минерал идиоморфный (автоморфный) («идиос» - свойственный данному предмету) - минерал, зерна которого огранены собственными кристаллографическими гранями.

Минерал породообразующий (главный) – минерал, составляющий более 5% породы и определяющий ее название.

Минерал салический – содержащий много кремния и алюминия и очень мало железа и магния, и имеющий вследствие этого светлую окраску.

Минерал фемический (мафический) – содержащий много железа и магния и имеющий вследствие этого темную окраску.

Оптическая индикатриса – оптическая модель кристалла, воображаемая поверхность которой построена на векторных величинах показателей преломления.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-02 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:

Обратная связь