(整理)晶体光学复习资料

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晶体光学——精选推荐

晶体光学——精选推荐

晶体光学复习资料一、概念1.晶体光学:晶体光学是研究可见光通过透明晶体时所产生的一些光学现象及其原理的一门科学。

不同的透明矿物显示的光学性质不相同,据此可以鉴别透明矿物。

因此,晶体光学是研究、鉴定透明矿物及岩石的重要方法。

2.偏光作用在晶体光学中的应用:晶体光学研究中主要是应用偏光。

研究的主要仪器是偏光显微镜,其中装置有使自然光转变为偏光的偏光镜(起偏镜)。

偏光镜通常是根据选择吸收作用(偏光片)或双折射作用(尼科尔棱镜)产生偏光的原理制成的。

自然光通过偏光镜后即转变成振动方向固定的偏光。

3.均质体:根据光学性质不同,可以把透明物质划分为均质体和非均质体两大类。

等轴晶系矿物及非晶质物质的光学性质各个方向相同,称为光性均质体,简称均质体;如石榴石、萤石、火山玻璃及加拿大树胶等。

4.非均质体:根据光学性质不同,可以把透明物质划分为均质体和非均质体两大类。

中级晶族和低级晶族的矿物,其光学性质随方向而异,称为光性非均质体,简称非均质体,如石英、长石、橄榄石等。

绝大多数造岩矿物属于非均质体,是我们研究的重点。

5.光轴:实验证明,光波沿非均质体的特殊方向射入时不发生双折射,基本不改变入射光波的振动特点和振动方向。

非均质体中,这种不发生双折射的特殊方向称为光轴(optic axis)。

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。

6.一轴晶光率体中概念:中级晶族晶体的水平结晶轴轴单位相等,即a=b≠c。

水平方向上(垂直Z晶轴)的光学性质相同。

当光波的振动方向垂直Z晶轴时(即沿水平方向振动),相应的折射率值相等,此为常光的折射率值,以符号“No ”表示。

当光波的振动方向平行Z晶轴时,相应的折射率值与No相差最大,为非常光的折射率值,以符号“Ne”表示。

光波的振动方向与Z晶轴斜交时,相应的折射率值递变于No与Ne之间,亦为非常光的折射率,以符号“Ne'”表示。

Ne'值的大小随光波振动方向与Z晶轴的夹角大小而变化。

晶体光学复习资料

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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》重点内容

《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。

晶体光学知识点总结

晶体光学知识点总结

第一章1、晶体光学:研究可见光通过透共振、穆斯鲍尔谱学、透射电子显微镜等方法研究矿物。

2、光性矿物鉴定法:是利用不同的透明矿物显示的光学性质不同,鉴定明矿物晶体时所产生的一些光学现象及其原理的一门科学。

3、研究矿物的方法包括:化学分析、光谱分析、电子探针显微分析、X射线结构分析、差热分析、荧光分析以及晶体测量和比重、硬度精确测定等。

此外还用红外光谱、核磁透明矿物。

晶体光学是鉴定、研究透明矿物及岩石的重要方法。

是一种很好的物相研究法。

4、可见光:是电磁波,其波长范围约为390nm~770nm(纳米)是整个电磁波谱中很窄的一小段。

可见光光波波长不同,呈现颜色也不同。

白光是各种单色光按一定比例混合而成的混合光。

单色光的波长由长到短,对应的色感由红到紫。

5、纵波:振动方向与传播方向一致,不存在偏振问题;横波:振动方向与传播方向垂直,存在偏振问题。

6、最常见的光有五种:自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光。

7、自然光:各个方向上振动振幅相同的光。

(一束自然光可分解为两束振动方向相互垂直的、等幅的、不相干的线偏振光。

)8、线偏振光(又称平面偏振光或完全偏振光):在垂直于传播方向的平面内,光矢量只沿某一个固定方向振动。

9、部分偏振光:某一方向光振动比与之垂直方向的光振动占优势。

彼此无固定相位关系、振动方向任意、不同方向上振幅不同的大量光振动的组合,它介于自然光与线偏振光之间。

(部分偏振光可分解为两束振动方向相互垂直的、不等幅的、不相干的线偏振光)10、获得偏振光的方法:由反射与折射产生(部分偏振光)、由二向色性产生(线偏振光)、双折射晶体(偏振棱镜)产生(线偏振光)。

11、布儒斯特定律:若光从折射率为n1的介质向折射率为n2的介质,当入射角满足tgi 0=n2/n1时,反射光中就只有垂直于入射面的光振动,没有平行于入射面的光振动,这时反射光为线偏振光,折射光仍为部分偏振光。

这就是Brewster定律。

晶体光学复习题答案

晶体光学复习题答案

晶体光学复习题答案一、单选题1. 晶体光学中,下列哪种晶体的光轴只有一个?A. 单轴晶体B. 双轴晶体C. 立方晶体D. 异轴晶体答案:A2. 光在单轴晶体中的传播速度,下列哪个描述是正确的?A. 沿光轴传播速度最快B. 垂直于光轴传播速度最快C. 沿光轴传播速度最慢D. 垂直于光轴传播速度最慢答案:A3. 在双轴晶体中,光的传播速度与光轴的关系是?A. 沿三个主轴传播速度相同B. 沿三个主轴传播速度不同C. 沿两个主轴传播速度相同D. 沿两个主轴传播速度不同答案:B4. 晶体光学中,光的双折射现象是由于?A. 晶体内部结构的对称性B. 晶体内部结构的非对称性C. 晶体外部环境的影响D. 晶体的光学性质答案:B5. 晶体光学中,下列哪种晶体的光轴有两个?A. 单轴晶体B. 双轴晶体C. 立方晶体D. 异轴晶体答案:B二、多选题1. 晶体光学中,晶体的光学性质包括哪些?A. 折射率B. 双折射C. 光轴D. 色散答案:A, B, C, D2. 晶体光学中,下列哪些因素会影响晶体的光学性质?A. 晶体的化学成分B. 晶体的晶体结构C. 晶体的外部环境D. 晶体的温度答案:A, B, C, D三、判断题1. 晶体光学中的光轴是晶体内部的一个虚拟轴,它与晶体的物理性质无关。

答案:错误2. 双轴晶体的三个主轴中,有两个主轴的折射率是相同的。

答案:正确3. 晶体光学中的色散现象是指光在晶体中的传播速度随波长的变化而变化。

答案:正确4. 晶体光学中的双折射现象只发生在非均质性晶体中。

答案:错误四、简答题1. 简述晶体光学中光的双折射现象及其产生的原因。

答案:晶体光学中的光的双折射现象是指当光入射到非均质性晶体时,会分解成两个偏振方向不同的光束,这两个光束在晶体中的传播速度不同,从而产生不同的折射率。

这种现象产生的原因是晶体内部结构的非对称性,导致光在晶体中的传播受到不同方向上的折射率的影响。

2. 描述晶体光学中光轴的定义及其在晶体光学研究中的作用。

晶体光学复习提纲

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。

晶体光学及光性矿物学复习资料

晶体光学及光性矿物学复习资料

晶体光学及光性矿物学复习资料晶体光学1、晶体光学:晶体光学是研究光在单晶体中传播及其伴⽣现象的分⽀学科2、光性矿物学:⽤透射偏光显微镜研究透明矿物的光学性质的学科。

矿物学的⼀个分⽀。

内容包括晶体光学3、两者关系:包含与被包含关系4、折射定律:折射线在⼊射线与法线组成的平⾯内;折射线和⼊射线分别位于法线两侧;两介质⼀定时,⼊射⾓的正弦与折射⾓的正弦之⽐为⼀常数N,N称为折射介质2相对折射介质1的相对折射率,即N=sini/sinr=N2/N1。

5、相对折射率:光在两种不同介质中速度的⽐值叫做相对折射率。

6、光性均质体简称均质体,其光学性质不随⽅向发⽣变化,为各向同性的介质。

7、光性⾮均质体简称⾮均质体,各个⽅向的光学性质不同。

8、⼀轴晶光率体:垂直切⾯类型光率体切⾯为圆,其半径等于No,光波垂直这种切⾯⼊射(平⾏光轴⼊射)时,不发⽣双折射,其折射率等于No N= 0,⼀轴晶只有⼀个这样的圆切⾯。

平⾏切⾯类型光率体切⾯形状为椭圆光波垂直此切⾯⼊射,发⽣双折射,分解成两种偏光,其振动⽅向必然平⾏椭圆切⾯的长短半径,相应地折射率为两个主折射率Ne和No,双折率N=|Ne-No|,是⼀轴晶矿物的最⼤双折率。

斜交切⾯为椭圆形光波垂直于此切⾯⼊射, 即斜交光轴⼊射,会发⽣双折射分解成两种偏光,其振动⽅向分别平⾏椭圆切⾯的长短半径,相应的折射率分别为No和Ne’,且总有⼀个为No双折率,N=|Ne’-No| < |Ne-No| 正晶时,短半径为No;负晶时,长半径为No9、⼆轴晶光率体主要切⾯特征①垂直光轴切⾯为圆切⾯,半径等于Nm,光波垂直这种切⾯⼊射时,不发⽣双折射。

折射率为Nm。

②平⾏光轴⾯切⾯椭圆切⾯,半径分别等于Ng与Np,光波垂直这种切⾯⼊射时,发⽣双折射,双折射率等于椭圆半径之差,Ng-Np是⼆轴晶矿物最⼤双折率。

③其它切⾯椭圆切⾯,发⽣双折射,长、短半径不同。

10、光性⽅位:光率体主轴与晶体结晶轴之间的关系就是光性⽅位,表⽰光率体的主轴N;Ne和No,或者Ng、Nm、Np与晶体的结晶轴a、b、c之间的关系。

晶体光学复习资料

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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。

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自然光:在垂直光波传播方向的平面内,各个方向都有等幅的光振动。

偏振光:在垂直光波传播方向的某一固定方向上振动的光波
偏振面:偏振光振动方向与传播方向所构成的平面
偏光化作用:反射、折射、双折射、选择吸收
光性均质体:光学性质各个方向相同
双折射:波入射非均质体,除特殊方向以外,会改变其振动特点,分解成为振动方向互相垂直,传播速度不同,折射率不等的两条偏振光,这种现象就称为双折射
双折射率:两条偏光折射率值之差
常光:两条偏光之一振动方向垂直Z(光)轴
光轴:光在非均质体中某一个或两个特殊方向传播时,不发生双折射,这种特殊的方向,就称为光轴。

光率体: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光学立体图形(光性指示体)。

1. 高级晶族矿物和非晶质物质具有各向同性,属于光性均质体;中级晶族和低级晶族矿物具有各向异性,属于光性非均质体
2. 光波在非均质体中传播时,决定传播速度及相应折射率值大小的是光波在晶体中的振动方向而不是传播方向
3. 中级晶族有一根光轴,称为一轴晶;低级晶有有两根光轴,称为二轴晶;高级晶族和非均质体有零根光轴。

二轴晶主轴:
4. 光性方位:光率体主轴与晶体结晶轴之间的关系;光率体在晶体中的位置。

色散:不同的单色光在同一介质中,表现的光学性质差异称为色散
5.折射率色散:介质的折射率值随着单色光波波长不同而发生改变的现象6. 折射率色散曲线:以光波的波长为横坐标,相应的折射率值为纵座标,作成的折射率值随光波波长而发生改变的曲线
7. 一轴晶光率体中,平行切面双折射率最大,垂直切面双折射率最小;二轴晶光率体中,平行切面双折射率最大,垂直切面双折射率最小
1、完整的岩石薄片是由:盖玻璃, 载玻璃和矿片组成,中间由加拿大树胶粘接。

2、标准厚度的光薄片,矿片的厚度为0.03mm。

3、某一偏光显微镜目镜标注为10×,物镜标注为4 ×,所观察物象放大的倍数为_40___倍。

4、中低倍物镜视域直径,一般使用透明三角板来测定。

⑴多色性:光波在晶体中的振动方向不同,导致矿片颜色发生改变的现象。

⑵吸收性:光波在晶体中的振动方向不同,矿片颜色深浅发生改变的现象。

⑴矿物的边缘:较黑暗的边缘,矿物的轮廓。

⑵贝克线:矿物边缘一条比较明亮的细线
贝克线的移动规律:提升镜筒,贝克线向折射率大的物质移动。

下降镜筒,贝克线向折射率小的物质移动
矿物糙面:矿物表面光滑程度不同的现象
糙面的明显程度取决于矿物折射率与加拿大树胶折射率的差值及矿片表面的磨光程度
突起是薄片中矿物颗粒看起来凸出或凹入的现象
闪突起:单偏光下,旋转载物台,矿物的突起发生改变的现象。

1、单偏光镜下研究矿片的光学性质,只使用_单__偏光镜。

2、解理缝可见临界角的大小取决于N矿物-N树胶。

3、矿物的形态和解理能否凭一个或数个切面做出判断?不能。

4、矿物颜色的深浅,取决于矿物对各色光吸收的总强度,强度大,颜色深;吸收的总强度取决于薄片中的矿物种类及薄片的厚度。

5、同一矿物,切面方向不同,多色性的明显程度不同。

平行光轴的切面多色性最明显;垂直光轴的切面不具多色性。

6、角闪石的多色性公式为:Ng=深绿,Nm=绿,Np=浅黄绿,其吸收性公式应为Ng>Nm>Np。

7、单偏光镜下所观察的突起是矿物折射率和加拿大折射率的综合反映。

8、贝克线的移动规律是:提升镜筒,贝克线向折射率大的物质移动。

下降镜筒,贝克线向折射率小的物质移动。

9. 矿物表面突起来的现象称为突起
提升显微镜镜筒,贝克线向矿物内移动时为正突起,贝克线向加拿大树胶移动时为负突起;浅蓝色细线在矿物一边,橙黄色细线在加拿大树脂一边为正突起;反之,浅蓝色细线在加拿大树胶一边,橙黄色细线在矿物一边为负突起。

同一矿物,切面方向不同,闪突起的明显程度不同。

平行的切面闪突起最明显;垂直的切面不具闪突起。

10、糙面的明显程度取决于矿物折射率与加拿大树胶折射率的差值及矿片表面的磨光程度。

正交偏光镜
消光:矿物在正交偏光镜间呈现黑暗的现象
全消光:转动物台360°,矿片的消光现象不改变四次消光现象是非均质体的特征。

四次消光:矿物消光时, 矿片的光率体椭圆半径与上、下偏光的振动方向平行
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
正交偏光镜间观察矿片,当光源是单色光,光程差R= 2n*ג/2时,所产生的干涉结果是视域变黑暗;当R= (2n+1)*ג/2时,干涉结果是亮度增加一倍。

干涉结果主要取决于光程差,光程差公式为R=d(N1-N2)
影响光程差大小的因素有:1)矿片厚度2)矿物性质3)矿物切面方向
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。

第一级序:暗灰—灰白—浅黄—橙—紫红
第二级序:蓝—蓝绿—绿—黄橙—紫红
第三级序:蓝绿—绿—黄—橙—红
每个级序的顶部均以紫红色或红色为标志;这种干涉色对光程差增减反应灵敏,称为灵视色

⏹1、橄榄石
单偏光镜:无色,正高突起,糙面显著,一组不完全解理,常具不规则裂纹;
正交偏光镜:干涉色位于Ⅱ级顶部至Ⅲ级底部,平行消光,延性可正可负,有时可见简单双晶。

⏹2、辉石
单偏光镜:薄片中无色或略带浅黄色,横断面一般为八边形(有时四边形),横断面上具有两组完全解理,夹角870,纵断面上只可见一组解理,正高突起,糙面显著;
正交偏光镜:干涉色位于Ⅰ级顶部到Ⅱ级底部,一般为正延性,横断面上对称消光,其余切面斜消光。

⏹3、角闪石
单偏光镜:薄片中常呈绿色或褐色,有较强的多色性和吸收性: Ng>Nm>Np,正中-高突起,横断面上可见两组解理,解理夹角为560;
正交偏光镜:最高干涉色位于Ⅱ级底部,干涉色易受本省颜色的干扰而不易辨别,横断面对称消光,斜切面斜消光,一般正延性。


⏹4、黑云母
单偏光镜:薄片中一般为褐色或黄褐色,多色性和吸收性极强:Ng=Nm>Np,Ng=Nm-深褐色、Np-浅黄色,吸收性公式:Ng(Nm)>Np,正中突起;
正交偏光镜:干涉色变化较大,最高可达Ⅳ级,干涉色易受本身颜色的影响,一般为正延性,平行消光。


⏹5、石英
单偏光镜:薄片中无色透明,晶形较圆,表面光滑,无风化产物,正低突起,无解理;
正交偏光镜:干涉色一般为Ⅰ级灰白,基本不见双晶,柱状晶体正延性、平行消光。


⏹6、斜长石
单偏光镜:薄片中无色,常易蚀变使表面混浊呈浅灰色,低突起,可正(酸性)可负(中、基性),可见解理;
正交偏光镜:干涉色一般为Ⅰ级灰白,双晶发育,常见钠长石聚片双晶。

⏹7、方解石
单偏光镜:薄片中无色透明,晶形常呈菱形,No为正中-高突起、Ne为负低突起,闪突起十分显著,色散很强,具有菱形解理;
正交偏光镜:高级白干涉色,沿解理方向对称消光,负延性。

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