Кристаллооптический метод изучения породообразующих минералов. Багдасарова В.В - 11 стр.

UptoLike

Рубрика: 

11
луч необыкновенный (n
e
=1,537) проходит через него и выходит из кальцитовой
пластинки плоскополяризованным. Луч обыкновенный (n
о
=1,658) не может прой-
ти через распил в пластинке исландского шпата, он претерпевает полное внутрен-
нее отражение и гасится в оправе (рис.6). Таким образом, поляризатор пропускает
колебания световых волн только в одной плоскости , которая называется главным
сечением поляризатора.
канадский
бальзам
n = 1,537
9
0
о
68
о
Se
So
оптическая
ось
Рис. 6. Ход лучей в призме Ни-
коля .
В настоящее время в современных марках микроскопов вместо природного
исландского шпата применяются синтетические пленки - поляроиды , которые об -
ладают такими же свойствами.
Если над поляризатором в системе микроскопа поместить другую призму
Николя , которая ориентирована так , что пропускает колебания световых волн в
плоскости , перпендикулярной главному сечению поляризатора (нижнего николя ),
то произойдет погасание световой волны , и в окуляре микроскопа мы будем на-
блюдать полную темноту. Такое положение называется скрещенные николи”.
Если один из николей , например поляризатор, поместить во вращающуюся
обойму, то можно совместить плоскости , по которым николи пропускают колеба-
ния световых волн, в таком случае поле зрения станет светлым. Такого же эффек -
та можно добиться , выведя из системы верхний николь (анализатор), такое поло-
жение называется проходящим светом” (рис.7). Породообразующие минералы
изучаются как в проходящем свете” , так и при скрещенных николях”.
Изучение минералов и горных пород с помощью поляризационного микро-
скопа производится в прозрачных шлифах , предоставляющих собой тонкую пла-
стинку горной породы толщиной 0,03 мм, площадью около 1 1,5 см
2
, вклеенную
канадским бальзамом между предметным и более тонким покровным стеклом .
Устройство микроскопа
В настоящее время распространены три главных типа поляризационных
микроскопов отечественного производства. Микроскопы , использующие в каче-
стве источника освещения естественный свет (марки МП-3, МП-5, МП-6), в кото-
рых применяются поляризаторы , изготовленные из природного материала (ислан-
                                                   11

 луч необыкновенный (ne=1,537) проходит через него и выходит из кальцитовой
пластинки плоскополяризованным. Луч обыкновенный (nо=1,658) не может прой-
ти через распил в пластинке исландского шпата, он претерпевает полное внутрен-
нее отражение и гасится в оправе (рис.6). Таким образом, поляризатор пропускает
колебания световых волн только в одной плоскости, которая называется главным
сечением поляризатора.




                           Se


              оптическая          о
                 ось       68




                    So




                                      канадский
                                       бальзам
                                       n = 1,537
                           90 о




                                               Рис. 6. Ход лучей в призме Ни-
                                               коля.
      В настоящее время в современных марках микроскопов вместо природного
исландского шпата применяются синтетические пленки - поляроиды, которые об-
ладают такими же свойствами.
      Если над поляризатором в системе микроскопа поместить другую призму
Николя, которая ориентирована так, что пропускает колебания световых волн в
плоскости, перпендикулярной главному сечению поляризатора (нижнего николя),
то произойдет погасание световой волны, и в окуляре микроскопа мы будем на-
блюдать полную темноту. Такое положение называется “скрещенные николи”.
      Если один из николей, например поляризатор, поместить во вращающуюся
обойму, то можно совместить плоскости, по которым николи пропускают колеба-
ния световых волн, в таком случае поле зрения станет светлым. Такого же эффек-
та можно добиться, выведя из системы верхний николь (анализатор), такое поло-
жение называется “проходящим светом” (рис.7). Породообразующие минералы
изучаются как в “проходящем свете”, так и “при скрещенных николях”.
      Изучение минералов и горных пород с помощью поляризационного микро-
скопа производится в прозрачных шлифах, предоставляющих собой тонкую пла-
стинку горной породы толщиной 0,03 мм, площадью около 1 – 1,5 см2, вклеенную
канадским бальзамом между предметным и более тонким покровным стеклом.
      Устройство микроскопа
      В настоящее время распространены три главных типа поляризационных
микроскопов отечественного производства. Микроскопы, использующие в каче-
стве источника освещения естественный свет (марки МП-3, МП-5, МП-6), в кото-
рых применяются поляризаторы, изготовленные из природного материала (ислан-