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OBSIDIEN

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À l'origine apparaissant en volume V19, page 962 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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OBSIDIEN , une See also:

roche volcanique vitreuse de See also:composition See also:acide. Une roche semblable a été appelée obsianus par See also:les auteurs médiévaux, de sa ressemblance à une roche découverte en Ethiopie par un Obsius. Les éditions imprimées tôt de See also:Pliny ont incorrectement appelé le découvreur Obsidius, et l'obsidianus de roche. Les See also:lave rhyolitiques sont fréquemment plus ou moins vitreuses, et quand la matière vitreuse prédomine considérablement et les 'cristaux sont peu et inapperçu la roche devient une obsidienne; la composition chimique est essentiellement identique à celle du See also:granit; la différence en état See also:physique See also:des deux roches est due au fait qu'on a consolidé sur la See also:surface, rapidement et See also:sous de basses pressions, alors que l'autre se refroidissait lentement à de grandes profondeurs et sous de telles pressions que l'évasion de la See also:vapeur et d'autres See also:gaz qu'il a contenu a été considérablement empêchées. Peu d'obsidiennes sont entièrement vitreuses; habituellement elles ont de petits cristaux des oxydes de See also:feldspath, de See also:quartz, de See also:biotite ou de See also:fer, et quand ce sont nombreuses la roche s'appelle un obsidien porphyritique (ou See also:le hyalo-liparite). See also:Ces cristaux ont, en règle générale, la See also:forme cristalline très bonne, mais le quartz et le feldspath sont souvent remplis de clôtures de See also:verre. Toutes les obsidiennes ont une See also:basse densité (environ 2,4) tous les deux parce qu'elles sont les roches acides et parce qu'elles sont non cristallines. Leur éclat est vitreux excepté quand elles contiennent beaucoup de petits cristaux; ils sont alors veloutés ou même résineux dans l'See also:aspect. Les éclats minces et les bords pointus des fragments sont transparents. Noires, grises, jaunes et brunes sont les See also:couleurs répandues de ces roches. Les spécimens disponibles elles montrent souvent les bandes bien-marquées ce qui est parfois See also:plate et parallèle, mais peuvent être sinuous et sont de See also:temps en temps très irrégulières, ressemblant au modèle de damascened l'See also:acier. La roche fondue ne peut pas avoir été dans ces See also:cas-ci homogène, et comme elle a coulé le See also:long de la See also:terre les différentes parties d'elle ont été dessinées dehors dans de longues stries parallèles.

Car la roche était fortement visqueuse et l'excédent de surface qu'elle a déplacé était souvent irrégulier le See also:

mouvement était dérangé et flottant; par conséquent le sinuous et contorted l'aspect fréquemment assumé par les bandes. Quand les cristaux sont présents ils ont généralement leurs longues haches parallèles au fluxion. Même lorsque les cristaux remarquables et bien formés ne sont pas évidents dans la roche il y a presque toujours une abondance de cristallisations imparfaites minutieuses (microlites, &See also:amp;c.). Ils sont souvent si petits que les rapports optiques élevés puissent être nécessaires pour s'assurer leur présence. Certains sont globulaires et d'autres See also:tige-sont formés; ils peuvent être groupés en faisceaux, étoiles, rosettes, rangées, chaînes ou essaims de forme indéfinie. En obsidiennes réunies ces microlites peuvent être nombreux dans quelques pièces mais peu d'ou See also:absent dans d'autres. Les plus grands polarisent la lumière, ont les contours angulaires comme ceux des cristaux, et peuvent même montrer jumelant et les propriétés optiques définies par lesquels elles peuvent être identifiées comme appartenant au feldspath, à l'See also:augite ou à un autre See also:minerai constituant de roches. La variété de leurs formes est sans See also:fin. Certains sont noirs, très mince et incurvé comme des fils ou des poils (trichites); souvent un See also:groupe de ces derniers est posé sur un See also:petit cristal d'augite ou de magnétite et écarte à l'extérieur de tous les côtés. D'autres ont les extrémités creuses ou See also:entonnoir-formées et sont resserrés au See also:milieu comme une See also:tasse de See also:matrices. Dans quelques roches See also:petites tige-comme des microlites sont groupés ensemble d'une manière régulière de former les croissances qui ressemblent à des branches de See also:sapin, fougère See also:part, des See also:brosses ou des réseaux, de la même manière car les petites aiguilles de la See also:glace produisent étoile-comme des cristaux de See also:neige ou les croissances de See also:gel sur un See also:carreau de fenêtre. Ces cristallites (q.v.) prouvez que la roche vitreuse a une tendance de cristalliser ce qui est empêché seulement par l'état très visqueux i9 96 I du verre et de la rapidité avec lesquels il a été refroidi.

Un autre See also:

type de See also:cristallisation naissante qui est excessivement See also:commune dans obsidien est les sphérolites (q.v.), ou les petits See also:corps arrondis qui ont une structure fibreuse de See also:rayonnement. Ils sont de forme globulaire, moins fréquemment irrégulier ou s'embranchant, et peuvent être ovales et cylindrique (des axiolites). En quelques obsidiennes de See also:Teneriffe et de Lipari la roche entière se compose d'eux, tellement étroitement emballé ensemble qu'ils assument des formes polygonales comme les cellules d'un See also:nid d'abeilles. Dans la lumière polarisée elles montrent une See also:couleur grise faible avec une See also:croix noire, dont les See also:bras sont parallèles aux cobwebs dans l'oculaire du See also:microscope et restent stationnaires quand la See also:section est tournée. Souvent les bandes des sphérolites alternent avec des bandes de verre pur, un fait qui semble indiquer que la croissance de ces corps a eu See also:lieu avant la roche cessée pour couler. Pendant que le refroidissement progresse les contrats de roche et les phénomènes vitreux de See also:contrainte apparaissent en conséquence. Les cristaux porphyritiques contractent souvent moins que le verre environnant, qui devient en conséquence tendu, et dans la lumière polarisée peut montrer une See also:double réfraction faible dans un See also:secteur limité entourant le cristal. De petites fissures sont parfois produites par la contraction; elles sont souvent davantage ou moins directement, mais dans d'autres cas un système très parfait des fissures arrondies surgit. Celles-ci entourent les petits spherules du verre qui sont détachés quand la roche est frappée avec un See also:marteau. Il peut y avoir des séries concentriques de fissures une dans des autres. Les corps globulaires minutieux ont de temps en temps un éclat secondaire-nacré, et des roches vitreuses qui possèdent See also:cette structure se sont appelées les perlites (q.v.). Si nous prenons une See also:couche mince de See also:baume normal du Canada et la chauffons fortement pendant un peu de temps la plupart des See also:huiles volatiles sont conduites hors d'elles. Quand elle se refroidit elle devient dur, mais si avant qu'il fasse tout à fait See also:froid nous le plongeons dans l'See also:eau froide une structure perlitic très parfaite surgira dans elle.

Phoenix-squares

De temps en temps les fissures arrondies prolongent de la See also:

matrice dans certains des cristaux particulièrement ceux du quartz qui ont naturellement une rupture conchoïdale. Si la matrice, cependant, est à l'origine cristalline il ne semble pas probable que la structure perlitic peut se développer dans elle. Par conséquent il peut être considéré comme le diagnostic des roches qui étaient vitreuses quand elles ont consolidé. Dans les collections minéralogiques des nodules arrondies du verre See also:brun, changeant de la See also:taille d'un See also:pois à celle d'une See also:orange, peuvent souvent être See also:vues ont marqué le marekanite. Elles ont été See also:longtemps connues aux géologues et sont trouvées chez See also:Okhotsk, Sibérie, en See also:association avec une grande masse d'obsidien perlitic. Ces corps globulaires sont, en fait, simplement les parties plus logiques d'une See also:perlite; le See also:reste de la roche See also:tombe vers le See also:bas dans une See also:poudre fine plaçant librement les sphères vitreuses. Elles sont sujettes à la contrainte See also:interne considérable, comme est montré par le fait qu'une fois frappés avec un marteau ou découpés avec la scie d'un See also:lapidaire ils éclatent souvent dans des fragments. Leur comportement ressemble à cet égard étroitement aux boules du verre rapidement refroidi et non See also:recuit qui s'appellent les baisses de See also:prince See also:Rupert's. En leur état normal les sphères de marekanite refracting doublement, mais quand ils ont été chauffés et très lentement refroidis ils perdent cette propriété et ne montrent plus n'importe quelle tendance à la désintégration soudaine. Bien que des roches complètement ou dans la grande See also:partie vitreuse soient connues des systèmes géologiques très antiques, tels que le dévonien, elles sont certainement les plus fréquentes dans les See also:pays volcaniques récents. Pourtant parmi les roches plus anciennes il y a beaucoup qui, bien que finement cristallin, a la composition chimique des obsidiennes modernes et possède des structures, telles que les perlitic et spherulitic, qui sont très caractéristiques des roches vitreuses. Par beaucoup de See also:lignes d'évidence nous sommes menés à croire que les obsidiennes dans le cours du temps souffrent la dévitrification, en d'autres termes elles passons du vitreux dans un état cristallin, mais pendant que les changements interviennent dans une masse pleine qu'ils ont besoin d'un temps très long pour leur accomplissement, et les cristaux produits sommes seulement de taille extrêmement petite. Les résultats pierreux-regardants mats d'une roche, l'éclat vitreux entièrement ayant disparu, et dans la section microscopique ceci See also:montre une structure de cryptocrystalline, se composant des grains excessivement petits principalement du quartz et du feldspath.

Souvent ce verre dévitrifié felsitic est si à grain fin que ses constituants ne puissent pas être directement déterminés même à l'aide du microscope, mais l'See also:

analyse chimique laisse peu le doute quant à la vraie nature des minerais qui ont été formés. Beaucoup de roches vitreuses montrent que le changement de ce saisissent certaines pièces où ou le verre a été de nature instable ou où les agences du changement telles que l'eau de filtrage ont eu accès le plus facile (comme le long des See also:joints, des fissures perlitic et des marges des dikes et du sills). Les obsidiennes de Lipari ont souvent les bandes felsitic alterner avec d'autres qui sont purement vitreuses. Dans See also:Arran il y a des dikes de See also:pitchstone, dont certains sont très complètement vitreux, alors que d'autres sont changés en felsites spherulitic plus ou moins silicified. Le pitchstone du Scuir d'Eigg est à ses marges caractérisées par une matrice semi-opaque mate qui semble être le résultat de la dévitrification secondaire. De la même manière le verre synthétique peut être dévitrifié s'il soit maintenu à une température légèrement au-dessous du See also:point See also:fondant pendant quelques See also:jours. Le verre de fenêtre exposé aux vapeurs alkalines montre souvent à un film extérieur iridescent mince ce qui est censé être dû à la cristallisation; le même changement est trouvé des morceaux de verre See also:romain qui ont été creusés hors des ruines de See also:Pompeii. Les obsidiennes se produisent dans beaucoup de régions du monde avec les rhyolites et la See also:renovation. En Europe les localités les plus connues pour elles sont les îles, le Pantellaria, l'Islande et la Hongrie de Lipari. Des obsidiennes très fines sont également obtenues au Mexique, au See also:parc de Yellowstone, en See also:Nouvelle-Zélande, See also:ascension et en See also:Caucase. Incluses dans ce groupe sont quelques roches qui doivent plus correctement être considérées en tant que formes vitreuses de See also:trachyte qu'en tant que rhyolites vitreuses (Islande), mais excepté par des analyses chimiques elles ne peuvent pas être séparées. Il est See also:certain, cependant, que la plupart des obsidiennes sont très acides ou rhyolitiques. Les formes vitreuses foncées et semi-opaques des roches plutoniques de See also:base sont connues comme tes de tachyl.

Les obsidiennes typiques montrent les particularités chimiques des roches plutoniques acides (à savoir haut pourcentage de la See also:

silice, du bas fer, de la See also:chaux et de la magnésie, et d'une quantité considérable de potasse et de soude). La composition chimique des obsidiennes typiques est montrée par les analyses suivantes: Obsidien, si cassé, expositions une rupture conchoïdale, comme See also:cela du verre, et des fragments tranchants de rendements, qui ont été employés dans beaucoup de localités comme flèche-See also:points, fers de See also:lance, couteaux et rasoirs. Pour de tels buts, aussi aussi pour l'See also:usage comme miroirs, masques et labrets, elle a été intensivement utilisée, sous le nom de l'itztli, par le Mexicain See also:antique, qui l'a See also:extrait chez Cerro de See also:las Navajas, ou la "See also:colline des couteaux," près de Timapan. Les indigènes des îles d'Amirauté l'ont employée pour les têtes des lances. À côté des Grecs et du See also:Romans antiques obsidiens a été fonctionné comme See also:pierre See also:gemme; et en conséquence de son ayant été souvent imité en verre là a surgi parmi des collecteurs des gemmes au 18ème siècle la See also:pratique d'appeler toutes les pâtes antiques "obsidiennes." À l'See also:heure actuelle obsidien est parfois coupé et See also:poli comme pierre ornementale, mais sa douceur (H=5 à 5,5) amoindrit sa valeur. Certaines variétés, notamment certains de Russie, possèdent un See also:bel éclat métallique, referable à la présence des fissures microscopiques ou des clôtures.

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