矿物偏光显微鉴定 光性方位 2.2.1光性方位(高级和中级晶族).ppt

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第二节 光性方位 一、概念  光率体主轴与晶体结晶轴之间的关系称光性方位。或者说光率体在晶体中的位置。 二、高级晶族晶体的光性方位  高级晶族晶体为均质体矿物,其光率体是圆球体。  通过圆球体中心的任何三个互相垂直的直径都可与等轴晶系的三个结晶轴相当。??? 高级晶族晶体的光性方位 自然界物质的光性分类 光性均质体: 非晶质物质(玻璃、琥珀) 高级晶族晶体(石榴石、萤石) 光性非均质体:一轴晶:三方(方解石、电气石) 四方(锆石、锡石) 六方(磷灰石、霞石) 二轴晶:斜方(橄榄石) 单斜(透辉石) 三斜(斜长石) 二、中级晶族晶体的光性方位   光率体是一个旋转球体,其旋转轴(光轴、Ne轴)与晶体的高次对称轴(Z晶轴)一致。 正光性 负光性 三、低级晶族晶体的光性方位 光率体为三轴不等的 椭球体。 (一)斜方晶系(3L23PC) 1、晶体常数: a≠b≠c,α=β=γ=90 2、光性方位(黄玉) 光率体的三个主轴(Ng、Nm、Np)与晶体三个结晶轴(X、Y、Z)一致 。但哪个 主轴与哪个结晶轴一致则因矿物不同而不同。可能的光性方位有6种。 a b c Ng Nm Np (二)单斜晶系(L2PC) 1、晶体常数: a≠b≠c,α=γ=90 β 2、光性方位 Y晶轴与光率体的三个主轴(Ng、Nm、Np)之一重合,其余两个主轴与另两个结晶轴(X、Z)斜交 。但哪个主轴与Y轴一致,其余二主轴与另二结晶轴斜交的角度大小,则因矿物不同而不同。 3、透闪石 Nm=b,Ng∧c=15 a b Ng Nm Np (三)三斜晶系(C) 1、晶体常数: a≠b≠c,α ≠ β ≠ γ ≠ 90 2、光性方位 三斜晶系晶体的对称程度最低,只有一个对称中心与光率体的对称中心相当。光率体的三个主轴(Ng、Nm、Np)与晶体的三个结晶轴(X、Y、Z)斜交 。 斜交的角度大小,则因矿物不同而不同。(中长石An35) Ng Nm Np c a 1、已知紫苏辉石为斜方晶系,在(100)面上一个主折率=1.727,另一个为1.711,而在(001)面上一个主折率为1.724,另一个为1.711,写出光性正负和光性方位。 2、哪些切面能观察到Nm值? 3、当入射光波为偏光,而且其振动方向平行于垂直入射光波的光率体椭圆切面长短半径之一时,光波进入矿片后情况如何?如果入射偏光的振动方向与光率体椭圆长短半径斜交时,光波进入矿片后情况如何? 4、设普通角闪石的Ng=1.701,Nm=1.691,Np=1.665,其光性方位是Nm=Y, Ng ∧Z=30,β=106,确定光性符号,绘出光性方位图。 5、已知橄榄石的Ng=1.689,Nm=1.670,Np=1.654,求橄榄石光性,Bxa和Bxo对应的光率体主轴名称,最大双折率,⊥Bxa 、⊥Bxo切面的双折率。 第四节 色散 一、色散的概念   白光是由七种波长不同的单色光组成。不同的单色光在同一介质中,表现的光学性质差异称色散。 (一)折射率色散   是指介质的折射率值随单色光波波长不同而发生改变的现象。在单偏光镜下可见到折射率色散。 折射率色散曲线   是指以光波的波长为横坐标,相应的折射率值为纵坐标,作成的折射率值随光波波长发生改变的曲线(图1-16及图1-17)。 图1-16 一轴晶矿物折射率色散曲线类型示意图 图1-17 二轴晶矿物折射率色散曲线类型示意图 从曲线图上可以看出: ①介质的折射率值随入射光波波长增大而减小。 ②色散线倾斜较陡,表明物质的折射率色散较强,反之则较弱。 ③从红光到紫光,色散线的斜率不是恒等的,越向紫光一端,色散线越陡,表明物质对波长短的光具有更大的色散作用。不同物质的折射率色散强弱不同,大多数宝石矿物具有更大的折射率色散,所以其制品绚丽多彩、光耀夺目。 (二)双折射率色散 非均质体矿物的双折率随单色光波波长不同而发生的改变现象。 (三) 光率体色散 是指同一晶体的光率体随单色光波波长不同而发生大小、形状改变的现象。 1、均质体光率体色散 各单色光的光率体均为圆球体,仅半径大小不同,其形状及在晶体中的位置不变。 2、一轴晶的光率体色散 ? 各单色光的光率体都是以光

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