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MICA

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À l'origine apparaissant en volume V18, page 355 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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MICA , un See also:

groupe de minerais constituants de roches largement distribués, dont certains ont See also:des applications commerciales importantes. See also:Les principaux membres du groupe sont See also:muscovite, See also:biotite, See also:phlogopite et See also:lepidolite (q.v.). See also:Le mica nommé est probablement dérivé du micare latin, pour briller, pour scintiller; la lueur vacillante See also:allemande de mot a la même signification. Le See also:minerai a été probablement inclus avec du sélénite See also:sous les specularis de lapis de la See also:limite de See also:Pliny. Des micas minéralogiques de Characters.The sont caractérisés par un fendage très facile dans une direction See also:simple et par le degré élevé de flexibilité, élasticité et dureté des flocons extrêmement minces de fendage. Ils tous se cristallisent dans le système See also:monoclinique, souvent, cependant, sous les formes ressemblant étroitement à ceux des systèmes See also:rhombohedral ou orthorhombic. Les cristaux ont habituellement la See also:forme d'hexagonal ou les balances rhomb-formées, plats ou prismes, avec des angles plats de 60° et de 120°, et, excepté les avions basiques, seulement sont rarement liées par les visages lisses et bien définis. Le cristal représenté dans fig. r est lié par le parallèle basique du pinacoid c (oot) à laquelle est le fendage parfait, le clinopinacoid b (parallèle (a10) au See also:plan de la symétrie, et les pyramides m (221) et o (112). Les angles entre See also:ces pyramides et l'See also:avion basique sont 851° et 73° respectivement. Le See also:prisme (See also:Ito) à 90° de l'avion basique n'est pas développé comme See also:visage en cristal, mais est un plan du jumelage, les deux individus du jumeau étant parallèle See also:uni à l'avion basique (fig. 2). Les espèces différentes de mica ont presque tout à fait les mêmes formes et angles dièdres, et elles pas rarement se produire intergrown ensemble dans la position parallèle.

Les meilleurs cristaux développés sont ceux de la biotite de Vesuvian. Quand un flocon de fendage de mica est frappé un See also:

coup pointu avec une See also:pointe émoussée une étoile six-rayonnée des fissures ou le "See also:chiffre de percussion" est développé: les rayons intersectent aux angles approximativement de 60°, et la paire le plus en évidence développée sont parallèle au plan de la symétrie du cristal. Un système six-rayonné semblable des fissures, bissectant les angles entre les rayons de l'ensemble précédent, est produit quand un poinçon émoussé est graduellement serré contre une See also:feuille de mica; ceci est connu comme le "chiffre de See also:pression." Ces fissures coïncident avec des plans de séparation facile ou du glissement dans le cristal; elles sont particulièrement utiles en aidant à déterminer l'See also:orientation cristallographique d'un flocon de fendage de mica quand les visages en cristal sont absents. Les feuilles de mica qui ont été soumises aux See also:terre-mouvements sont fréquemment fendues et de parallèle strié à ces directions, et sont alors valueless pour des buts économiques. En leurs caractères optiques les micas montrent des See also:variations considérables. Les indices de réfraction ne sont pas hauts, l'See also:index See also:moyen étant au sujet de 1.58-i•õ, mais la See also:double réfraction est très forte (0,04-0,05) et est négative dans le signe. L'See also:angle entre les haches optiques change de 70°-50° dans la muscovite et le lepidolite à -o° en à la biotite et à la phlogopite; les derniers sont ainsi fréquemment pratiquement uniaxiaux. Le See also:bisectrix aigu des haches optiques ne dévie jamais de la normale à l'avion basique par plus qu'un degré ou deux, par conséquent un flocon de fendage de mica montrera toujours une figure See also:optique dans la lumière convergente quand placé sur l'étape d'un See also:microscope de See also:polarisation. Le plan des haches optiques peut être perpendiculaire ou parallèle au plan de la symétrie du cristal, et selon sa position deux les classes du mica sont distinguées. À la première See also:classe, avec la perpendiculaire See also:plate axiale optique au plan de la symétrie, appartiennent la muscovite, le lepidolite, le paragonite, et une variété rare d'anomite appelé par biotite; la deuxième classe inclut le zinnwaldite, phlogopite, biotites andmost de lepidomelane. Les micas colorés foncés sont fortement pleochroic. Les déterminations précises de l'orientation optique, aussi bien que la symétrie See also:gravure à l'See also:eau-forte figure sur les avions de fendage, semblent suggérer que les micas, à moins que muscovite, puissent être anorthic plutôt que monocliniques dans la See also:cristallisation.

Les différents genres de mica changent parfaitement de sans See also:

couleur et des transparentas aux nuances de muscovitethrough de See also:jaune, de See also:vert, de rouge et de See also:brun au See also:noir et aux opaqueas dans le lepidomelane; les anciens ont un éclat nacré et le dernier un éclat submetallic sur les surfaces de fendage. Les feuilles de mica montrent très souvent les anneaux colorés et les bandes (les anneaux de See also:newton), dus à l'interférence de la lumière sur les surfaces des fissures internes de fendage. Le See also:gris de Spec. change entre 2,7 et 3,1 dans les espèces différentes. La dureté est 2 ou 3; des surfaces douces de fendage peuvent être juste rayées avec l'See also:ongle. Les micas sont de mauvais conducteurs de la chaleur et de l'électricité, et c'est sur ces propriétés que plusieurs de leurs appiications techniques dépendent. Des inclusions d'autres minerais doivent fréquemment être observées en mica. Les cristaux aplatis du See also:grenat, des films du See also:quartz, et des aiguilles du See also:tourmaline ne sont pas rares. Des feuilles de fendage sont fréquemment défigurées et rendues de peu de valeur par les taches et les taches brunes, rouges ou noires, souvent avec un See also:arrangement dendritique des oxydes de See also:fer. Les inclusions aciculaires minutieuses, probablement du See also:rutile, parallèle disposé aux rayons du chiffre de percussion, provoquent le phénomène du l'"asterism" en quelques micas, en See also:particulier phlogopite: une See also:bougie-See also:flamme ou une tache de lumière vue par une feuille de fendage d'un tel mica apparaît comme étoile six-rayonnée. Les micas chimiques de See also:Composition.The sont extrêmement complexes et variable en composition. Ils sont des silicates, habituellement orthosilicates, d'See also:aluminium ainsi que des alcalis (See also:potassium, See also:sodium, See also:lithium, rarement See also:rubidium et césium), hydrogène de See also:base, et, en magnésium de quelques espèces, fer ferreux et ferrique, rarement See also:chrome, manganèse et See also:baryum. Le See also:fluor est également souvent un constituant essentiel, et le See also:titane est parfois présent. La composition des multiples espèces du mica est donnée par les formules suivantes, dont certaines sont seulement approximatives.

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