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延性符号和光性符号联系矿物延性与光性方位有关也与晶体形态有关,对于一轴晶来说,延长方向与正光性一致 晶体延性符号

2021-03-26知识6

消光类型及延性符号 (1)消光类2113型和消光角:消光类型是5261指矿片处在消光位时,4102其解理缝(双晶缝)1653或晶体轮廓等与目镜十字丝(代表上、下偏光振动方向)的相互关系。当矿片处于消光位时,若①解理(双晶)或晶体轮廓与十字丝之一平行时,称平行消光;②两组解理或晶体轮廓平分十字丝时,称对称消光;③解理或晶体轮廓与十字丝之一斜交时称斜消光,如图1-1所示。消光类型与晶体的光性方位有关,一轴晶矿物和二轴晶斜方晶系的矿物绝大多数见到的是平行消光和对称消光,二轴晶三斜晶系的矿物均为斜消光,而单斜晶系矿物则三种消光类型均可见到,以斜消光为主。图1-1 消光类型对斜消光的某些矿物,消光角是鉴定它们的光学常数之一,但需根据不同矿物的要求,选择切面测量,如斜长石测量(010)∧Np',可准确确定其变种,具体要求和测量方法见斜长石有关章节;又如区别角闪石的变种时,要求在平行光轴面的切片上测c∧Ng。(2)延性符号:延性符号也称延长符号,是指在岩石薄片中矿物切面的长方向与光率体长、短半径的关系。当矿物切面的长方向与光率体的长半径(慢光)平行或夹角小于45°时为正延性(正延长);而矿物切面的长方向与光率体的短半径(快光)平行或夹角小于45°。

什么是晶体的延性 晶体是原子有序排列的物质延性就是不破坏原子结构的情况下 原子之间可以有的距离变化

延性符号和光性符号联系矿物延性与光性方位有关也与晶体形态有关,对于一轴晶来说,延长方向与正光性一致 晶体延性符号

晶体延性符号的测定 长条状矿物切面的延长方向2113与光率体5261椭圆长半径之间的关4102系称为晶体的延性。延性符号1653有正负之分,如果晶体切面的延长方向与光率体椭圆长半径(Ng 或 Ng')平行或其夹角小于 45°称为正延性,反之,如果晶体切面的延长方向与光率体椭圆短半径(Np 或Np')平行或其夹角小于 45°则称为负延性。矿片的延性符号的正负决定于矿物的光性方位及其晶体形态。对于一轴晶矿物来说,当矿物晶体沿 Z 晶轴延长而呈柱状(或针状)时,如果光率体椭圆长半径平行 Z 晶轴(即 Ne>No),为正延性、正光性矿物;如果光率体椭圆短半径平行 Z 晶轴(即 Ne),为负延性、负光性矿物。因此,一轴晶柱状(或针状)矿物的延性符号与光性符号总是一致的。当矿物晶体垂直 Z 晶轴延长而呈板状(或片状)时,如果光率体椭圆长半径平行 Z 晶轴(即 Ne>No),为负延性、正光性矿物;如果光率体椭圆短半径平行 Z 晶轴(即 Ne),为正延性、负光性矿物。因此,一轴晶板状(或片状)矿物的延性符号与光性符号总是相反的。当然,如果矿物具有多种晶体形态,其延性符号是会随晶体形态的改变而改变的,如刚玉为一轴晶负光性矿物,呈柱状时为负延性,呈板状时则为正延性。对于二轴晶矿物来说,如果柱状矿物的光性。

矿物光学性质的观察与测定 一、非均质体矿片上光率体轴名和方位的确定非均质矿片的许多光学性质,都需要在定向切片上测定,而光率体轴名及方位的测定是选择定向切片的基础。在正交偏光系统下,矿片上光率体轴名及方位的测定方法步骤如下:a.将欲测矿片置视域中心,旋转物台至消光位,此时矿片光率体椭圆的长短半径必分别平行上下偏光(即目镜十字丝的方位)振动方向。b.旋转物台45°,矿片的椭圆半径的方向必与上下偏光振动方向呈45°角,干涉后两偏光合振幅最大,矿片最明亮。c.从试板孔插入补色器,观察干涉色升降情况,根据光程差补偿原理,如果矿片的干涉色升高,表明试板的光率体椭圆半径与矿片光率体椭圆半径是同名轴重叠;反之,如矿片干涉色降低,表明试板与矿片光率体椭圆半径是异名轴相叠。试板的光率体轴名是已知的,据此可以确定矿片光率体的轴名及方向。二、干涉色级序的确定1.边缘色带法在正交偏光系统下,观察矿物颗粒边缘的红色条带数目(n),再加上1,就是该矿物颗粒干涉色的级别(n+1级)。用边缘色带法确定干涉色级别是非常简便而有效的,但在实际操作中需注意以下情况:a.尽量在矿物边缘部位寻找红带分明的斜坡进行鉴定。b.有时在颗粒边缘应该出现红带的部位,出现。

实验七 延性、双晶类型性质观察 一、预习内容延性、双晶类型。二、实验要求1.学会延性符号的测定;2.学会识别双晶类型。三、实验内容和步骤(一)测定晶体延长符号对于柱类、锥类或板状晶体,由于晶体发育方向往往与晶体的光率体主轴间有一定关系,有些晶体其延长方向与慢光平行或夹角小于30°,称为正延性(图7-1A);有些晶体延长方向与快光平行或夹角小于30°,称为负延性(图7-1B)。延长符号的测定具有确定矿物晶体光性方位的意义,可以作为鉴定矿物的标志之一,其具体测定方法如下:图7-1 测定延性示意图a.将一具有延长方向的矿物移至视域中心,由消光位转动物台45°,使矿物的干涉色最明亮;b.加入试板,观察矿物晶体干涉色的升降情况;c.如果干涉色升高说明晶体延长方向与快光平行(图7-1B),为负延性;反之为正延性(图7-1A)。(二)观察双晶双晶是指同种矿物两个以上的单体,按一定规律彼此连生在一起的现象。在正交偏光镜下,如果矿物相邻两单体光率体主轴之间彼此不平行,则两单体不同时消光或两单体表现出不同的干涉色,双晶结合面与薄片的交线称双晶缝。当双晶结合面垂直切面方向时,双晶缝最细最清晰,双晶结合面与薄片法线的交角愈大,双晶缝愈宽而模糊,交角大到一定程度时,双晶缝就。

实验四 正交偏光镜下观察(2学时)测定光率体椭圆半径名称、消光类型、消光角、延性及双晶 一、基本要求1.学会测定光率体椭圆半径的方位与名称。2.认识三种消光类型,学会测定消光角、延性的方法。3.认识双晶现象。二、实验内容和方法1.用石膏试板测定磷灰石的光率体椭圆长短半径的方位和名称2.用石膏试板、云母试板分别测定白云母的光率体椭圆长短半径的方位与名称(1)选择欲测矿物(磷灰石、白云母)置于视域中心,旋转载物台至消光位,此时矿片上的光率体椭圆长短半径分别平行上下偏光镜的振动方向,即与目镜十字丝一致。(2)从消光位转动载物台45°,此时矿片上的光率体椭圆长短半径分别与目镜十字丝成45°,矿片干涉色最亮。(3)插入石膏试板,观察干涉色的升降变化。根据补色法则:干涉色升高,同名半径一致;干涉色降低,异名半径一致。如磷灰石在正交偏光镜下从消光位逆时钟转45°(矿物处于Ⅱ、Ⅳ相限)呈Ⅰ级灰白干涉色(R1=147nm),加入石膏试板(R2=550nm)后呈Ⅱ级蓝干涉色(R总=697nm)。晶体光学与造岩矿物干涉色增加,同名半径一致,因此磷灰石光率体的长轴与晶体的短边平行,短轴与晶体的长边平行。如磷灰石在正交偏光镜下从消光位顺时针转45°(矿物处于Ⅰ、Ⅲ象限),加入石膏试板后,磷灰石矿物呈Ⅰ级橙黄干涉色。晶体光学与造。

消光类型及延性符号

延性符号和光性符号联系矿物延性与光性方位有关也与晶体形态有关,对于一轴晶来说,延长方向与正光性一致 延性符号和光性符号联系矿物延性与光性方位有关也与晶体形态有关。

晶体延性符号的测定 长条状矿物切片,其延长方向与光率体椭圆长半径Ng或N'g平行或其夹角小于45°时,称正延性,其延长方向与光率体椭圆短半径Np或N'p平行或其夹角小于45°时,称为负延性。矿片的延性符号与柱状或板状矿物的光性方位有密切联系。如果柱状矿物的光性方位是Ng/Z晶轴(图5-17A),则平行Z轴的切面均具正延性;如果Np/Z晶轴(图5-17B),则平行Z轴的切面均为负延性;如果Nm/Z晶轴(图5-17C),则平行Z轴的切面中有正延性,也有负延性。图5-17 晶体的延性类型对于斜消光的矿片,只要测定了消光角就能判断延性符号。因此,一般只测定平行消光矿片的延性符号,其测定方法如下:(1)将欲测矿片置于视域中心,使矿片的延长方向平行目镜十字丝纵丝(图5-18A),此时矿片消光,矿片上光率体椭圆半径与目镜十字丝平行。(2)转动物台45°,使矿片延长方向与目镜十字丝成45°夹角,此时矿片干涉色最亮,光率体椭圆半径与目镜十字丝成45°夹角。(3)加入试板,观察干涉色的变化,当干涉色降低(图5-18B),试板与矿片的光率体椭圆切面的异名半径平行,证明Ng或N'g平行延长方向为正延性,当干涉色升高(图5-18C),试板与矿片的光率体椭圆切面的同名半径平行,证明Np或N'p平行延长。

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