晶体光学复习资料重点知识
晶体光学复习资料

1.什么叫消光?什么叫消光位?消光:矿物在蒸饺偏光镜间呈现黑暗的现象。
消光位:非均质除垂直光轴以外的切片,在正交偏光镜间处于消光时的位置。
2.什么叫全消光?哪些类型的切面可以成全消光?全消光:转动物台360°矿片的次奥光现象不改变。
均质体任意切面和非均质体垂直oA的切面3.什么叫干涉色?简述干涉色的成因?干涉色:正交偏光下用白光观察时,非均质体矿片呈现的各种颜色。
透出下偏光镜的偏光,进入光率体半径与pp、aa斜交的非均质体矿物切面时,发生双折射,分解行车震动方向分别平行n1、n2方向的偏光。
由于n1>n2,即透出矿片后,两平面偏光必然产生光程差r,由于它们符合相干光的条件,必然发生干涉作用。
白光主要是由七种不同波长的色光组成,某一个光程差,它可能等于或接近等于一部分色光波长的偶数倍,是这部分色光就抵消或减弱;同时盖光程差有可能等于或接近等于另一部分色光半波长的奇数倍,是这部分色光振幅加倍或部分加强,这些为别抵消的色光混合而行成的彩色就是干涉色。
4.写出1-3级干涉色色序名称。
1:暗灰-灰白-浅黄-亮黄-橙-紫红2:蓝-蓝绿-绿-黄-橙-紫红3:蓝绿-绿-黄-橙-红5、简述1-3级干涉色的特点1、色调灰暗,有独特的灰色,灰白色,缺少蓝色,绿色2、色调鲜明,较纯。
各色带之间的界限较清晰,蓝色带宽,是后面与绿色带的过渡带变为蓝色绿色3、色调浅淡,各色带之间的界限不清楚,绿色带宽,影响到前面的蓝色带,是蓝色带变色蓝绿色,并使后面的黄色变为黄绿色。
6、什么叫补色法?什么叫消色?消色和消光有什么区别?补色法则:在正交偏光镜间,两个非均质体任意方向的切片,在45位置重叠时,两矿片光率体椭圆半径同名半径平行,总光程差等于原来两矿片光程差之和,表现为干涉色升高。
异名半径平行时,总光程差等于原来两矿片光程差之差,其干涉色降低消色:当光率体椭圆异名半径平行时,总光程差r=0时,矿片黑暗,这种现象称为消色。
晶体光学期末复习资料

一、名词解释:1、光率体:光波在晶体中传播时,光波的振动方向与相应的折射率值之间关系的几何图形。
既用以说明光波振动方向与相应方向上的折色率之间关系的光性指示体。
2、多色性:由于光波在晶体的振动方向不同而使矿片颜色发生改变的现象。
3、消光类型:矿片在正交偏光镜下呈现黑暗的现象称为消光,而根据根据矿物消光时,矿物的解理缝、双晶缝及晶面迹线与目镜十三种消光类型:平行消光、斜消光、对称消光.4、光性方位:光率体主轴与晶体结晶轴的关系。
5、消光位:矿片处于消光时的位置。
6、色散效应:不同的单色光在同一介质中表现出来的性质差异。
7、一轴晶:只有一个特殊方向(一个光轴),当光平行该方向入射是不发生双折射的晶体,不改变入射光波的振动方向。
(有三方、四方、六方晶体)8、贝克线:在岩石薄片中,两个折射率不同的矿物接触,在边缘的邻近的一条比较明亮的细线。
9、二轴晶:具有两根光轴的非均质体。
包括三斜晶系、单斜晶系、斜方晶系的晶体。
10、干涉图:在正交偏光下使用干涉球观察非均质体宝石时所呈现的由干涉条带及黑臂组成的图案,它是由于透过晶体的锥形偏振光所产生的消光与干涉效应的总和11、均质体:高级晶轴(等轴晶系)矿物及非非晶质物质的光学性质各个方向相同。
12、干涉色:由白光通过正交偏光镜下的非均质体矿片后,经干涉作用形成的不同程度加强的单色光波混合起来,构成与该光程差相应的混合颜色。
13、非均质体:中级晶族和低级晶族的矿物,其光学性质随方向而异,称为非均质体。
14、全消光:转动360度,矿片始终保持黑暗的现象。
二、简答题1、一轴晶//OA的切面有多少个,该切面有何特点和用途?一轴晶//OA的切面有一个特点:该切面为一椭圆切面,其长短半径分别为No和Ne(正光性:长半径为Ne,短半径为No;负光性:长半径为No,短半径为Ne)。
光波垂直这种切面入射,会分解形成两种偏光,平行两个半径。
其双折率为长短半径之差,即(Ne-No),为最大双折率。
晶体光学基础

第二节 自然光和偏振光
根据光波的振动特点, 根据光波的振动特点,可分为自然 光及偏振光
• 自然光的振动特点是:在垂直光波传播方向 自然光的振动特点是: 的振动特点是 的平面内,各个方向上都有等振幅的光振动 上都有等振幅的光振动。 的平面内,各个方向上都有等振幅的光振动。 • 只在垂直传播方向的某一固定方向上振动的 光波,称平面偏振光,简称偏振光或偏光。 光波, 平面偏振光,简称偏振光或偏光。 偏振光 • 使自然光转变为偏光的作用称为偏光化作用。 使自然光转变为偏光的作用称为偏光化作用 偏光化作用。
中级晶族晶体只有一个光轴方向,称为一轴晶;低级晶族晶体有两个光轴方向,称为二轴晶。 中级晶族晶体只有一个光轴方向,称为一轴晶;低级晶族晶体有两个光轴方向,称为二轴晶。
特定频率的光波射入一轴晶 矿物,发生双折射分解成两种偏光 两种偏光。 矿物,发生双折射分解成两种偏光。 一种偏光的振动方向永远垂直 一种偏光的振动方向永远垂直Z晶 其传播速度及折射率值不变, 轴,其传播速度及折射率值不变, 称为常光 以符号“ 表示 常光, 表示。 称为常光,以符号“O”表示。另一 种偏光的振动方向平行于 晶轴与 种偏光的振动方向平行于Z晶轴与 光波传播方向(波法线) 光波传播方向(波法线)所构成的 平面, 平面,其传播速度及折射率值随振 动方向不同而改变,称为非常光, 动方向不同而改变,称为非常光, 以符号“ 表示 表示。 以符号“e”表示。
称为第二介质( 折射介质) • N 称为第二介质 ( 折射介质 ) 对第一介质 入射介质) 相对折射率。 (入射介质)的相对折射率。如果入射介 质为真空( 或空气) 质为真空 ( 或空气 ) , 则 N 值称为折射介 质的绝对折射率 简称折射率 绝对折射率, 折射率。 质的绝对折射率,简称折射率。
《晶体光学》重点内容

《晶体光学》重点内容1、可见光定义、波长范围及白光(名词解释)眼睛可以直接看见的一部分电磁波称为可见光,波长大致为390-770nm,白光是各种频率不同的单色光按一定比例组成的混合光。
2、自然光和偏振光(名词解释)直接自光源发出的光都是自然光,自然光是由无数个振动方向各异的光波复合而成,即在垂直自然光传播方向的平面内,各个方向上都有相等振幅的光波振动。
在垂直传播方向的某一固定方向上振动的光波,称为平面偏振光,简称偏光。
3、光的折射与全反射(名词解释)光从一种介质射入另一种介质时,传播方向发生改变的现象叫光的折射。
光从光密介质射向光疏介质,当入射角大于某一角度时,光在分界面上全部反射回原来介质的现象叫做全反射。
4、折射率定义、公式及折射率值的意义(名词解释)光在空气中的速度与在介质中的速度之比称为折射率。
5、均质体和非均质体定义及双折射(名词解释)高级晶族矿物晶体的光学性质各个方向相同,称为均质体矿物。
中级晶族和低级晶族矿物的光学性质随方向而异,称为非均质体矿物。
6、一轴晶和二轴晶定义及其特征(名词解释)非均质体矿物中,中级晶族矿物被称为一轴晶,低级晶族矿物被称为二轴晶,一轴晶平行高次对称轴方向光不发生双折射,二轴晶两个光轴在Ng、Np面内,且对称的位于Ng或Np两侧。
7、光率体定义(名词解释)光率体是表示光波在晶体中各个振动方向上折射率和双折射率变化规律的一个立体几何图形。
8、常光和非常光定义(名词解释)光在一轴晶中发生双折射,一束偏光的传播速度不随入射方向的改变而改变,即它的折射率为常数,这束偏光称为常光,以No表示。
另一束偏光的传播速度随入射方向的改变而改变,即它的折射率为变数,这一束偏光称为非常光,以Ne‘表示。
9、一轴晶光率体的光性符号及主要切面和特征Ne、No。
垂直光轴园切面(得儿它N=0)、平行光轴椭圆切面(德尔塔=Nmax)、斜交光轴椭圆切面。
10、二轴晶光率体主折射率、主轴、主轴面a。
晶体光学复习提纲

晶体光学复习提纲第一章晶体光学原理1.光性均质体(各向同性介质): 传播速度不因振动方向不同而变化,也就是,均质体的折射率不因振动方向不同而变化光性非均质体:光在其中传播的时候,其传播速度和折射率随振动方向不同而变化,其折射率值不只有一个.2.光率体:表示光波在晶体的振动方向和相应的折射率值之间的一种光性指示体.(1)均质体的光率体:是一个圆球体(2)一轴晶光率体:一个旋转椭球体:最大和最小两个主折射率值,分别为Ne和No.Z轴方向的折射率称为Ne,垂直于Z轴方向的折射率称No.光性:正光性: Ne>No,负光性,Ne<No;两个切面:垂直光轴的切面:平行光轴的切面(3)二轴晶光率体有大,中,小三个折射率,Ng,Nm,Np,Ng〉Nm〉Np;形成一个三轴椭球体;光轴:包含两个光轴的平面叫光轴面;两个光轴之间所夹的锐角称2V角两个光轴之间的锐角等分线:Bxa,钝角等分线:Bxo;光性:Bxa=Ng为正光性,Bxa=Np为负光性;Ng与Nm相近:负光性;Np与Nm相近:正光性;光性方位:表示光率体在晶体中的位置,也就是光率体的光学主轴与结晶轴之间的关系。
第二章:偏光显微镜:确定下偏光的方向:用手轻轻移动薄片,找到一个长条形的极完全解理的黑云母颗粒切面,置于视域中心,转动载物台,看到黑云母随着载物台转动其颜色深浅不断变化,当黑云母颜色最深时,其解理缝方向就是下偏光振动方向。
第三章:单偏光系统下晶体的光学性质一、矿物的形态:1.解理:三种解理:极完全,完全,不完全一种现象:当不同矿物的折射率相差较大时,虽然具有相同组数的解理,但在薄片中见到解理的机会是不同的。
例如,斜长石经常不容易见到解理:解理缝的可见临界角当解理面与岩石薄片平面的法线一致时(即解理面垂直薄片平面),解理缝最细、最清晰。
此时,稍微升降物台,解理缝不向左右移动。
当解理面与薄片平面的法线成α夹角时,解理缝变宽。
此时稍微升降物台,解理缝向左右移动。
晶体光学复习资料

晶体光学复习资料第一章1、为什么一轴晶光率体所有椭圆切面上都有No?二轴晶光率体任意切面上是否都有Nm?在哪些切面上才有Nm?答:一轴晶光率体是以Ne轴为旋转轴的旋转椭球体,所有斜交光轴的切面都与圆切面相交,因此,所有斜交光轴的椭圆切面的长、短半径中必有一个是主轴No。
否。
垂直光轴OA切面垂直锐角等分线Bxa切面垂直钝角等分线Bxo 切面垂直光轴面NgNp的斜交切面4、画出一轴晶正光性光率体和一轴晶负光性光率体垂直OA、平行OA、斜交OA切面的形态,指出各切面的双折射率。
5、画出二轴晶光率体垂直OA、垂直Bxa、垂直Bxo、平行OAP切面的形态,指出各切面的双折射率,并在二轴负晶平行OAP切面上标出全部光率体要素。
6、一轴晶正光性光率体放倒了是否能成为负光性光率体?反之,一轴负光性光率体竖直了是否能成为正光性光率体?为什么?不能。
一轴晶光率体的光轴与结晶轴c轴方向一致,正、负光率体的倒放的同时改变了其光轴方向,所以错误。
第三章2、为什么镜下能看到晶体的轮廓?为什么有的矿物边缘明显,有的矿物轮廓看不清楚?(1)矿物的边缘圈闭了矿物的范围,使矿物切面的轮廓在显微镜下显示出来。
(2)薄片中矿物边缘的明显程度取决于矿物折射率与树胶折射率的差值。
差值越大,边缘越粗黑,形态越明显;差值越小,边缘越淡细,轮廓模糊不清。
10、什么是闪突起?什么样的矿物具有闪突起?具有闪突起的晶体是否无论在任何切面都能见到闪突起?什么样的切面闪突起最明显?(P56 \\57)闪突起是旋转物台时,矿物切面的突起时高时低,发生闪动变化。
只有那些最大双折率较大,而且最大最小折射率分别属于两个不同等级的折射率范围的矿物才有可能有闪突起。
不是垂直光轴切面无闪突起,平行OA或平行OAP的切面闪突起最明显。
12、合成金红石No=,Ne=,问平行OA切面能否见到闪突起?为什么?不能,金红石的双折率虽然很大,但是其最大最小折射率属于同一突起等级的折射率范围,故没有明显的等级差别,故不会出线闪突起14、解理纹的可见度与哪些因素有关?(P57)矿物的解理性质矿物的切面方向N矿与N胶的差值15、辉石和斜长石都有两组完全解理,在薄片中为什么辉石的解理纹容易看到,而斜长石的解理纹却难见到?(P58) 辉石的α临大于斜长石的α临。
晶体光学复习资料

晶体光学复习资料一、名词解释:1.双折射率:两种偏光折射率的差值称为双折射率。
2.光率体:表示光波在晶体中传播,光波的振动方向与相应的折射率之间相关性指示体。
3.光轴:光波沿非均质体的特殊方向射入时不发生双折射,也不改变入射光的振动方向,这种特殊方向称为光轴4.光轴角:两个光轴之间所夹的锐角称光轴角5.光性方位:光率体主轴与晶体结晶轴之间的关系称为光性方位。
6.矿物的糙面:在单偏光下观察不同矿物的表面时,可看到某些矿物表面比较光滑,某些矿物表面显得较为粗糙呈麻点状,好象粗糙皮革,这种现象称为糙面7.矿物的突起:在岩石薄片中,各种不同矿物表面高低不同,这种矿物表面突起来的现象称为突起。
8.矿物的闪突起:在单偏光镜下,转动载物台,非均质体矿物边缘糙面及突起高低产生明显变化的现象称为闪突起。
9.矿物的多色性:在单偏光镜下转动载物台时,许多有色非均质体矿片的颜色及颜色的深浅发生变化,这种由于光波在晶体中波动方向不同,而使矿物的颜色发生变化的现象称为多色性10.消光位:矿片在消光位时所处的位置,称为消光位。
11.消光角:光率体椭圆半径与解理缝、双晶缝及晶面迹线之间的夹角称为消光角。
12.平行消光:当薄片消光时,解理缝、双晶缝、晶体轮廓等与目镜十字丝之一平行,称为平行消光。
13.对称消光:薄片消光时,目镜十字丝为两组解理缝或两个晶面迹线夹角的平分线,称为对称消光。
14.斜消光:薄片消光时,解理缝、双晶缝、晶体轮廓等与目镜十字丝斜交,称为斜消光。
15.光程差:光通过矿片中的晶体时,发生双折射形成快光与慢光,当慢光离开矿片时,快光已在空气中进行了一段距离,并在它们到达上偏光镜前保持不变,这段距离称光程差。
16.补色法则:两个非均质体除垂直光轴以外的任意方向切面,在正交偏光镜间45位置重叠,光波通过这两个矿片后,总光程差的增减称为补色法则。
17.正延性:长条状矿物切面,其延长方向或解理缝方向与光率体椭圆长半径Ng或Ng′平行或其夹角小于45°18.干涉色:当白光通过正交偏光镜的矿片后,经干涉作用形成的颜色称为干涉色。
晶体光学复习资料

第一章晶体光学基础1.光具有波粒二象性2.光是一种横波,光的传播方向与振动方向互相垂直3.可见光:电磁波谱中波长范围390—770nm的一个区段4.折射定律:Sin i(入射角)/ Sin a(折射角)= Vi(入射速度)/ Va(折射速度)= N i-a 5.全反射临界角和全反射:当光波从光密介质入射到光疏介质时,入射角i 总是小于折射角a ,当a = 90 °时,i =φ,此时入射角φ称为全反射临界角。
当入射角i > φ时,折射光波不再进入折射介质而全部返回到入射介质,这种能量的突变称为全反射。
6.自然光:在垂直光波传播方向的断面内,光波作任意方向的振动,且振幅相等。
7.偏振光:在垂直光波传播方向的断面内,光波只在某一固定方向上振动。
自然光转化为偏振光的过程称偏振化。
8.光性均质体:指光学性质各方向相同的晶体。
包括等轴晶系的矿物和非晶质物质。
光波在均质体中的传播特点:光的传播速度不因光的振动方向不同而发生改变(各向同性),由折射定律可知,均质体的折射率只有一个。
9.光性非均质体:光性非均质体的光学性质因方向不同而改变(各向异性)。
包括中级晶族(一轴晶)和低级晶族(二轴晶)的矿物光波在非均质体中的传播特点:光的传播速度因光波在晶体中的振动方向不同而发生改变。
因而非均质体的折射率也因光波在晶体中的振动方向不同而改变。
10.双折射:光波射入非均质体,除特殊方向外,将分解成振动方向互相垂直,传播速度不同,折射率不等的两种偏光,这种现象称为双折射。
11.双折射率:两种偏光的折射率值之差称为双折射率。
许多晶体光学现象与此有关。
12.光轴:光波沿非均质体的特殊方向入射时,不发生双折射,这种特殊的方向称为光轴。
13.中级晶族具有一个这样的特殊方向,称为一轴晶矿物;低级晶族具有两个这样的特殊方向,称为二轴晶矿物。
14.光率体:是表示光波在晶体中传播时,折射率值随光波振动方向变化的一种立体几何图形或一种光性指示体。
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自然光和偏光自然光:是指直接由光源发出的光,如太阳光、灯光等,自然光的光波振动方向在垂直于光波传播方向的平面内,作任何方向等振幅的振动偏光:自然光经过反射、折射、双折射或选择性吸收等作用后,可以转变为只在一个方向上振动的光波,称为偏振光或偏光根据自然界物质的光学性质不同,将其分为光性均质体与光性非均质体两大类。
高级晶族矿物中级晶族矿物光性均质体光性非均质体非晶质体低级晶轴矿物光性均质体,又称为均质体。
具各向同性的介质、其光学性质不随方向发生变化光波在均质体中传播有以下两个特征:1. 只有一个折射率光波射入均质体时,其传播速度各个方向都相等,所以只有一个折射率。
2. 不改变入射光的振动方向自然光入射均质体后仍然是自然光,偏光入射均质体后仍为偏光。
一切具有双折射特征的介质称为光性非均质体,又称非均质体。
非均质体是各向异性的介质,其光学性质随方向不同而变化光波在非均质体中传播具有以下几个特征:1. 不只一个主折射率光波在非均质体中传播时,其传播速度随振动方向而发生变化,因而其相应折射率也随振动方向不同而改变。
2. 偏光化和双折射现象当光波射入非均质体后,除特殊方向以外一般都将分解成振动方向互相垂直的两种偏光,这就是偏光化。
两种不同方向偏光的速度不等,导致折射率不等,引起了双折射现象。
两种偏光折射率的差值称为双折射率,简称折射率。
3. 一个或两个特殊方向——光轴光波沿非均质体的特殊方向射入时不发生双折射,也不改变入射光的振动方向,这种特殊方向称为光轴(“OA”)。
中级晶簇晶体只有一个光轴,称为一轴晶;(与C轴重合)低级晶簇晶体有两个光轴,称为二轴晶。
3. 一个或两个特殊方向——光轴光波沿非均质体的特殊方向射入时不发生双折射,也不改变入射光的振动方向,这种特殊方向称为光轴(“OA”)。
中级晶簇晶体只有一个光轴,称为一轴晶;(与C轴重合)低级晶簇晶体有两个光轴,称为二轴晶。
光率体是表示光波在晶体中传播时,光波的振动方向与相应折射率值之间关系的一种光性指示体。
(一) 均质体光率体包括等轴晶系矿物及非晶质矿物光波在均质体中传播时,向任何方向振动,其传播速度不变,折射率值相等,不发生双折射,因此,均质体光率体是一个圆球体。
(二) 非均质光率体包括一轴晶光率体和二轴晶光率体(1) 一轴晶光率体一轴晶矿物是指中级晶族,因为这类矿物只有一个光轴,即光波只有一个沿C 轴入射的特殊方向不发生双折射,故称为一轴晶。
1. 形状旋转椭球体,是以Ne轴(∥C轴)为旋转轴和No轴(⊥C轴)为半径组成的旋转椭球体。
2. 结构要素两个主轴:两个互相垂直的轴,代表一轴晶两个主要光学方向,又称光学主轴,即Ne轴和No轴;它的长短代表主折射率大小。
在不同的一轴晶光率体中,Ne和No值大小是不一样的,称为主折射率值,也可称光学主轴。
3. 一轴晶光率体的光性符号一轴晶光率体是一个以Z轴为旋转轴的旋转椭球体。
光性符号:Ne>No 为一轴正晶或正光性、正光符,如石英Ne<No 为一轴负晶或负光性、负光符,如方解石(2) 二轴晶光率体是指低级晶族矿物。
均具有二个光轴,故称二轴晶。
二轴晶光率体的特征:1.形状三轴不等椭球体2.结构要素1) 三个主轴:三个互相⊥的光率体轴代表二轴晶矿物的三个主要光学方向,称为光学主轴,简称主轴(Ng、Nm、Np)2) 三个主轴面:包含任意两个主轴的切面称主轴面(切面),二轴晶光率体有三个互相垂直的主轴面。
①NgNp;②NmNp;③NgNm3) 二个光轴(OA)及两个圆切面:通过Nm轴在光率体的一侧(Ng与Np之间)可以连续作一系列椭圆切面,在它们中间总可以找到一个半径相当于Nm的圆切面。
另一侧也有一个圆切面,光波垂直这两个圆切面入射时,不发生双折射的特殊方向称之为光轴。
因为有两个圆切面故有两个光轴,称二轴晶。
4) 光学法线:通过光率体中心而垂直光轴面的方向称光学法线,光学法线与主轴Nm轴一致。
光轴面法线方向永远是Nm。
5) 光轴角:两个光轴之间所夹的锐角称光轴角,以符号“2V”表示,2V的平分线称锐角等分线,以Bxa表示;两个光轴之间的钝角等分线称钝角等分线,以Bxo表示。
3. 二轴晶光率体的光性符号1) 根据锐角等分线Bxa是Ng还是Np决定二轴晶光性符号正负:当Bxa=Ng时,为正光性(+);当Bxa=Np时,为正光性(-);2) 根据Ng、Nm、Np的相对大小,判断二轴晶光性符号正、负当Ng-Nm>Nm-Np时,为正光性(+);当Ng-Nm<Nm-Np时,为负光性(-);光性方位光率体主轴与晶体结晶轴之间的关系称为光性方位。
也就是光率体主轴N;Ne、No或Ng、Nm、Np与结晶轴X、Y、Z之间的关系。
也可以说是光率体在晶体中的位置。
解理是指矿物晶体在外力作用下,沿一定方向裂成光滑平面的性质。
解理在薄片中表现为一些相互平行的细缝,称解理缝。
极完全解理、完全解理、不完全解理解理夹角的测定两组解理的夹角称解理夹角测定两组解理夹角时,必须选择同时垂直两组解理面的切面。
这种切面的特征是:两组解理缝最细最清楚,当其解理缝平行目镜十字丝竖丝时,稍微升降镜筒,解理缝不向左右移动。
测定方法为:1) 按上述原则选择合适的切面2) 转动载物台,使一组解理缝平行目镜十字丝竖丝,在载物台刻度盘上读数为a3) 旋转载物台,使另一组解理缝平行目镜竖丝,载物台读数为b。
两次读数之差(a与b之差)即为所测得的夹角。
如果矿物对白光中各单色光全部透过,则透过矿片后仍为白光,只是强度有所减弱,矿片显无色透明,如石英、长石等。
若全部吸收,则矿物为黑色;若均匀吸收,则矿物呈灰色;若不等量吸收,称选择性吸收,选择性吸收是矿物透过某些光波,呈现特定颜色非均质体矿物对光波的选择吸收和吸收总强度是随方向而异。
矿片颜色变化的现象称为多色性;颜色深浅变化的现象称为吸收性。
岩石薄片中,在两种折射率不同的物质接触处,可以看到一条比较黑暗的界限,称矿物的边缘矿物边缘附近常见到一条比较明亮的细线,升降物台,亮线发生移动,这条亮线称贝克线或亮带。
贝克线移动的基本规律1) 下降物台,贝克线向折射率大的方向移动2) 上升物台,贝克线向折射率小的方向移动在单偏光下观察不同矿物的表面时,可看到某些矿物表面比较光滑,某些矿物表面显得较为粗糙呈麻点状,好象粗糙皮革,这种现象称为糙面薄片中有的矿物表面显得高,有的显得低,这种表面似乎高低不平的现象称为矿物的突起突起的高低取决于矿物与树胶(矿物)折射率差值的大小在单偏光镜下,转动物台,矿物突起高低发生显著变化的现象称为闪突起矿片在正交下呈现黑暗的现象,称为消光现象旋转载物台一周(360︒)过程中,矿片的消光现象不改变,故称为全消光非均质体除垂直光轴切面以外的任何方向切面,在正交偏光镜间处于消光时的位置,称为消光位当矿片上光率体椭圆半径与AA、PP斜交时,不在消光位,则将发生干涉作用干涉色级序第一级序,光程差为0-550nm,主要干涉色为暗灰-灰-白-黄-橙-紫红。
第二级序,光程差为550-1100nm,主要干涉色为蓝-蓝绿-绿-黄-紫红。
第三级序,光程差为1100-1650nm,主要干涉色为蓝绿-绿-黄-橙-红。
第四级序,光程差为1650-2240nm,主要干涉色为粉红-浅绿-浅橙。
各级序的特征第一级序:具有暗灰,灰白色,而无蓝、绿色。
第二级序:色调浓而纯,比较鲜艳,条带界线清楚。
第三级序干涉色顺序与第二级序一致,但其干涉色色调要比二级序浅,条带界线不及二级。
第四级序及更高级序的干涉色,其光程差更大。
干涉色级序越高,其色调越浅越不纯,条带界线越不清楚。
在正交偏光镜间,两个非均质体任意方向的切面(除垂直光轴的切面外),在45︒位重叠时,光通过此两矿片后总光程差的增减法则(光程差的增减表现为干涉色级序的升降),称为补色法则。
补色法则两矿片光率体椭圆半径同名半径平行,总光程差等于原来两矿片光程差之和,表现为干涉色升高。
异名半径平行时,总光程差等于原来两矿片光程差之差,其干涉色降低当异名半径平行时,如果总光程差等于零,那么矿片就会变成灰黑色,此现象是消色。
常用的补色器⑴石膏试板(λ)光程差为550 nm,在正交偏光45°位置时,呈现一级紫红干涉色,使矿片升高或降低一个级序。
如矿片干涉色为一级灰,升高变为二级蓝,降低变为一级黄。
⑵云母试板(1/4λ)光程差为147nm,使矿片升、降一个色序。
如矿片为一级紫红,升高变为二记蓝,降低变为一级橙黄。
⑶石英楔光程差为0~1680 nm,在45°位置时依次产生一级到三级干涉色。
同名半径平行,干涉色不断升高。
异名半径平行时,干涉色不断降低。
干涉色级序的观察与测定⑴选切面干涉色级序的高低与切面方向有关,平行光轴或光轴面的切面干涉色最高,要选这种切面测定矿物最高干涉色级序。
⑵楔形边法矿物颗粒往往具有楔形的边缘,即由边缘至中心厚度逐渐增加,因而从R=d (N1-N2)中可知,其干涉色级序会由边缘向中心升高。
如果最外一圈为一级灰白,向中心干涉色逐渐升高而构成细小的干涉色色圈。
其中经过一条红带,则矿片的干涉色为二级;经过n条红带,矿片的干涉色为(n+1)级。
如果矿片的边缘最外圈不是从一级灰白开始的,则不能用这种方法判断干涉色级序。
(3) 利用石英楔测定干涉色级序1、将选定的具有最高干涉色的颗粒至于视域中心,旋转物台使矿片消光。
2、旋转物台45︒,使矿片的干涉色最亮。
3、从试板孔慢慢插入石英楔,观察矿片干涉色的变化。
可出现下列两种情况:a. 随着石英楔的插入,矿片的干涉色逐渐升高,石英楔与矿片的光率体椭圆切面的同名半径平行,必须转物台90︒,使异名半径平行,再进行测量。
b. 随着石英楔的插入,矿片的干涉色逐渐降低,证明异名半径平行。
当插到石英楔的光程差与矿片相等处,矿片消色而黑暗。
再慢慢抽出石英楔,矿片上的干涉色又逐渐升高。
在抽出过程中,注意观察矿片上干涉色的变化,如果其间经过一次红色,则矿片干涉色为二级,经过n条红带,矿片的干涉色为(n+1)级。
消光类型及消光角的测定根据矿物消光时,矿物的解理缝、双晶缝及晶面迹线与目镜十字丝的关系可划分成三种消光类型:1平行消光2斜消光光率体椭圆半径与解理缝、双晶缝及晶面迹线之间的夹角称为消光角。
3 对称消光消光角的测定只有测定向切面的消光角才有意义延性符号的规定:正延性:长条状矿物切面,其延长方向或解理缝方向与光率体椭圆长半径Ng或Ng′平行或其夹角小于45°负延性:长条状矿物切面,其延长方向或解理缝方向与光率体椭圆短半径Np或Np′平行或其夹角小于45°当两者的夹角为45°时,延性可正可负。
平行偏光束与锥形偏光束的重要区别:⑴平行偏光基本上同一方向入射矿片。
⑵锥形偏光,除中央一条光波垂直入射矿片以外,其余各条光波都是倾斜入射矿片,而且愈向外倾斜角度愈大,在矿片中所经历的距离愈外愈长。