- •Предисловие
- •Введение
- •Часть I Методы
- •Оглавление
- •1. Оптические методы
- •1.1. Введение в кристаллооптику
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.2. Поляризационный микроскоп
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.2.2. Шлиф
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.3. Свойства минералов, определяемые при одном николе
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.4. Свойства минералов, определяемые при скрещенных николях в параллельном свете
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •1.4.3. Характер и угол угасания
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •1.4.4. Удлинение
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.5. Свойства минералов, определяемые при скрещенных николях в сходящемся свете (коноскопический метод)
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.5.3. Разрез, параллельный оптической оси одноосного кристалла
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.5.5. Разрез, перпендикулярный оптической оси двуосного кристалла
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1.6. Специальные оптические методы исследования минералов
- •1.6.1. Федоровский метод
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •1 .6.2. Иммерсионный метод
- •1. Оптические методы исследования минералов
- •Дополнительная литература
- •2. Диагностические оптические
- •2.1. Группа оливина
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.2. Группа пироксенов
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.3. Группа амфиболов
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.4. Группа слюд
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •2.5. Группа полевых шпатов
- •2.5.1. Плагиоклазы
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.5.2. Щелочные полевые шпаты
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.6. Группа фельдшпатоидов
- •2.6.1. Нефелин
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.6.2. Лейцит
- •2.7. Минералы кремнезема
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.8. Андалузит, кианит, силлиманит
- •Часть I. Методы петрофафических исследований
- •2.9. Хлоритоид, ставролит, кордиерит
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.10. Группа граната
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.11. Группа шпинели
- •2.12. Акцессорные минералы
- •2.12.1.Апатит
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.12.2. Циркон
- •Часть I. Методы петрографических исследований
- •2.12.3. Сфен (титанит)
- •2.12.4. Рутил
- •2.12.5. Монацит
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •2.13. Непрозрачные минералы
- •Дополнительная литература
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •3. Лабораторные методы
- •3.1. Локальный микроанализ
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •3 .2. Методы изотопной геологии
- •3.3. Микровключения в минералах
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Часть 1. Методы петрографических исследовании
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •4. Методы изучения минеральных агрегатов
- •4.1. Глазомерные методы
- •4.1.2. Планиметрический метод
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •4.1.3. Линейный метод
- •4. Методы изучения минеральных агрегатов
- •4.1.4. Точечный метод
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •4.2. Автоматические интеграционные устройства и анализаторы изображения 1
- •4. Методы изучения минеральных агрегатов
- •Часть 1. Методы петрографических исследований
- •Дополнительная литература
- •Раздел 3.1
- •Раздел 3.2
- •Раздел 3.3
- •Раздел 4
Часть 1. Методы петрографических исследований
4 ) вводим компенсатор и по повышению или понижению интерференционной окраски минерала определяем наименование оси индикатрисы, совпадающей с оптической осью.
Повышение окраски указывает на то, что с оптической осью совпала ось Np и, следовательно, минерал оптически отрицателен. Понижение окраски свидетельствует о положительном знаке, так как в данном случае с оптической осью совпадает ось Ng.
1.5.4. Разрез, перпендикулярный острой биссектрисе двуосного кристалла
Интерференционная фигура разреза, перпендикулярного острой биссектрисе, весьма характерна, однако этот разрез не обладает четкими признаками, по которым он может быть быстро найден в шлифе. В параллельном свете при скрещенных николях данный разрез имеет невысокую интерференционную окраску по сравнению с максимальной для изучаемого минерала; если минерал окрашен, то плеохроизм здесь обычно более слабый, чем на разрезе, параллельном плоскости оптических осей.
Скиодромы разреза, перпендикулярного острой биссектрисе, показаны на рисунке 1.21, а. Выделивте места поля зрения, где направления световых колебаний совпадают с направлениями колебаний в николях, можно установить характер интерференционной фигуры, которая возникает в сходящемся свете.
В тот момент, когда оси индикатрисы параллельны колебаниям в николях (кристалл в параллельном свете находится в положении угасания), появляется темный крест с ветвями различной ширины (рис. 1.21, б). Более широкая ветвь соответствует направлению оптической нормали Nm, а узкая проходит по следу плоскости оптических осей, с которым совпадает тупая биссектриса. На узкой ветви находятся две точки выходов оптических осей, о положении которых можно судить по огибающим их изохроматическим линиям в виде замкнутых овалов. Эти линии имеют ту же природу, что и изохроматические кольца на разрезе, перпендикулярном оптической оси одноосного кристалла. С удалением от оптических осей они сливаются в восьмеркообразные фигуры, называемые лемнискатами.
При повороте столика микроскопа темный крест распадается на две черные изогиры, имеющие форму гипербол, в вершинах ветвей которых находятся выходы оптических осей. Когда плоскость оптических осей расположена под углом 45° к направлению колебаний
50
/. Оптические методы исследования минералов
в николях (кристалл в параллельном свете находится в положении максимального просветления), ветви гипербол расходятся на максимальное расстояние, и интерференционная фигура приобретает вид, показанный на рисунке 1.21, в. При вращении столика микроскопа на 360° интер-ферен ционная фигура последовательно занимает положения, изображенные на рисунке 1.22. Количество лемнискат в поле зрения прямо пропорционально величине двойного луче-преломления минерала. При малой силе двупрелом-ления лемнискаты могут оказаться за
Рис. 1.21. Скиодромы двуосного кристалла на разрезе, перпендикулярном острой биссектрисе (а), и интерференционная фигура в сходящемся свете, характерная для этого разреза: б — при совпадении осей индикатрисы с направлением колебаний в николях, в — при повороте на 45° от положения (б); ОБ — острая биссектриса; ТБ — тупая биссектриса; О — оптическая ось
Рис. 1.22. Изменение интерференционной фигуры на разрезе, перпендикулярном острой биссектрисе, при вращении столика микроскопа
51
