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晶体光学第三章单偏光系统新幻灯片.pptVIP

晶体光学第三章单偏光系统新幻灯片.ppt

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第三章 单偏光系统下 晶体的光学性质 单偏光系统的构成 在只使用下偏光镜(起偏镜)的情下, 观察和测定矿物的光学性质的系统。 单偏光系统的光路图 (附图说明) 单偏光系统光波通过晶体的光路图 其它切面: PP与晶体光率体椭圆半径之一平行 均质体或非均质体垂直光轴切面 下偏光镜 P P 下偏光镜 晶体切片 P P 下偏光镜 晶体切片 P P 晶体切片 下偏光镜 其它切面: PP与晶体光率体椭圆半径斜交 主要内容 矿物的直观(外表)特征 (形态、解理等) 与矿物吸收性有关的光学性质: (颜色、多色性、吸收性等) 与矿物折射率有关的光学性质 (突起、闪突起、 糙面、边缘、贝克线、色散线等) 一. 矿物的形态 (1) 控制因素: 矿物成分,内部结构,物化条件,晶出顺序. (2) 观察内容: a.自形程度:自形晶,半自形晶,它形晶. b.单体形态:粒状,针状,板(条)状、柱状、片状 c.集合体形态:纤维状,放射状,球粒状,网状,交生状,雏晶状 (3) 观察方法 综合不同切面特征,正确判断矿物的单体形态 一. 矿物的形态 同一单体不同切面形态示意图 二. 解理及解理夹角 解理在薄片中的表现形式 沿一定的方向平行排列的细缝(解理缝)。缝中为树胶所充填,因矿物的折射率与树胶不同而使解理缝得以显现。 解理等级的划分 (1) 极完全解理:解理缝细而密集,贯穿整个晶体。 (2) 完全解理:解理缝清楚,缝较稀,不完全贯穿晶体。 (3) 不完全解理:解理缝宽而稀疏,不清楚,断续通过晶 注意解理与矿物裂纹的区别 二. 解理及解理夹角 影响解理缝清晰程度的因素 (1)矿物解理的完善程度。 (2)切片的方向。 (3)矿物折射率和加拿大 树胶折射率差值。该 差值决定了解理缝的 可见临界角。 a b a α 解理缝宽度与切片方向变化示意图 判断解理等级和组数时, 注意综合观察多种切片. 二. 解理及解理夹角 解理夹角的测定 1、切片方向的选择 A C B D E H F G K =60 >60 <60 选择同时垂直两组解理面的切片。 特征是两组解理缝最细最清楚,当解理缝平行目镜十字丝时,微微升降镜筒,两组解理缝不左右移动。 二. 解理及解理夹角 解理夹角的测定 2、解理夹角的测定步骤 (1)选择颗粒,置于视域心; (2)转动物台使一组解理缝平行目镜十字丝纵丝 (图A),读取此时载物台刻度盘上的度数a; (3)再转动物台,使另一组解理缝平行目镜十字 丝纵丝,读取此时载物台刻度盘上的度数b; (图B), a与b之差即为所测解理夹角。 二. 解理及解理夹角 解理夹角的测定 2、解理夹角的测定步骤 图A 图B 解理夹角的测定步骤示意图 三. 颜色、多色性和吸收性 颜色: 指在单偏光镜下,白光透过晶体后所呈现出来的颜色。矿物的颜色是晶体矿物对不同色光选择性吸收的结果,是未被晶体吸收的部分色光的混合色(服从互补色原则)。 注意:薄片中的颜色与手标本颜色的区别 三. 颜色、多色性和吸收性 多色性和吸收性 现象:在单偏光镜下,某些非均质体矿物的颜色随物台转动而发生变化,这种现象称为多色性。颜色深浅的变化称为吸收性。 成因:非均质体矿物非垂直光轴切片,各方向的光学性质不同,对光波的选择性吸收及吸收总强度也随方向而变化。 三. 颜色、多色性和吸收性 多色性和吸收性 表达方式:多色性公式 A 和吸收性公式 B (图示) A: Ne= ?(浅紫色) No=?(深蓝色)或 Ng=? Nm=? Np=? B: Ne ? No(正吸收)或 Ng ? Nm ? Np(正吸收)。 影响因素:矿物本身性质、切片方向、薄片厚度。 No Ne P P No Ne P P No Ne P P P P Ne No No P P No Ne Ne P P Ne No No Ne 多色性公式:, Ne = 浅紫色, No = 深蓝色; 吸收性公式: No >Ne 电气石平行Z轴切面的多色性和吸收性示意图 A: Ne平行PP B: No平行PP C: Ne,No斜交PP 四.与矿物折射率有关的光学性质 边缘、贝克线、糙面、突起、闪突起 1、突起 (1)表现形式: 在薄片中观察矿物时,不同矿物的表面有高低不平 的感觉,这种现象称为突起。 (2)产生原因: 不同矿物的折射率与树胶的折射率的差值不同,像点的位置就会高低不一样。 (3)等级分类:矿物的折射率大于树胶的折射率时,称为正突起。矿物的折射率小于树胶的折射率时,称为正突起。具体划分为六个等级(见

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