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OLIVINE

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À l'origine apparaissant en volume V20, page 89 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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OLIVINE , un See also:

minerai constituant de roches composé de magnésium et crthosilicate ferreux, la See also:formule étant (magnésium, Fe)sSiO4. L'olivine nommé, proposé par A. See also:G. Werner en 1790, fait référence à la See also:couleur See also:olive-verte généralement montrée par See also:le minerai. See also:Les variétés transparentes, ou "l'olivine précieux" a employé dans les See also:bijoux, sont connues comme See also:chrysolite (q.v.) et See also:peridot (q.v.). L'olivine de See also:limite est souvent appliqué inexactement par See also:des bijoutiers à de diverses See also:pierres vertes. Olivine se cristallise dans le système orthorhombic, mais les cristaux distinctement développés sont comparativement rares, le minerai se produisant plus souvent en tant que masses compactes ou granulaires ou comme grains et blebs inclus dans les roches plutoniques desquelles il See also:forme une composante. Il y a des fendages indistincts parallèles au macropinacoid (M dans la figue.) et le brachypinacoid. La dureté est 6.1; et la densité 3,27-3,37, mais atteinte de 3,57 dans la variété fortement ferrugineuse connue See also:sous le nom de hyalosiderite. La quantité d'See also:oxyde ferreux change de 5 (environ 9 % dans les variétés de See also:gemme à 30 % dans le hyalosiderite. La See also:profondeur du See also:vert, ou la couleur See also:brune tendant vers le See also:jaune, change également avec la quantité de See also:fer. L'éclat est vitreux.

Les indices de réfraction (1,66 et 1,70) et la See also:

double réfraction sont plus hauts qu'en beaucoup d'autres minerais constituants de roches; et See also:ces caractères, ainsi que le fendage indistinct, permettent au minerai d'être aisément distingué dans les See also:roche-sections minces sous le See also:microscope. Le minerai est décomposé par l'See also:acide chlorhydrique chaud avec la séparation de la See also:silice gélatineuse. Olivine contient souvent un peu de bioxyde de See also:nickel et de See also:titane; le dernier remplace la silice, et dans la variété connue sous le nom de titan-olivine atteint 5%. Olivine est un constituant See also:commun de beaucoup de roches de See also:base et ultrabasiques, telles que le See also:basalte, le See also:diabase, le See also:gabbro et le See also:peridotite: la dunite, de la See also:montagne brune grisâtre près du Nelson en See also:Nouvelle-Zélande, est une olivine-roche presque pure. Dans les basaltes elle est souvent présente en tant que petits cristaux porphyritiques ou en tant que grands agrégats granulaires. Elle se produit également comme constituant See also:accessoire de quelques calcaires dolomitiques granulaires et See also:schistes cristallins. Avec l'See also:enstatite elle forme la majeure See also:partie du matériel des pierres météoriques; et dans un autre See also:type de grands blebs de météorites des espaces vitreux de suffisance d'olivine dans une masse cellulaire de fer métallique. Olivine est particulièrement exposé au changement dans la See also:serpentine (silicate hydraté de magnésium); le changement procède à partir de l'extérieur des cristaux et des grains ou le See also:long des fissures irrégulières dans leur intérieur, et provoque la séparation des oxydes de fer et un réseau irrégulier de la serpentine fibreuse, qui dans les roche-sections présente un See also:aspect très caractéristique. Les grands cristaux jaune-verdâtre de Snarum dans Buskerud, Norvège, ont en même See also:temps pensé pour être des cristaux de serpentine, se composent vraiment de pseudomorphous serpentin après olivine. Plusieurs des grandes roche-masses de la serpentine ont été dérivées par le serpentinization de olivine-bascule. Olivine change également parfois, particulièrement en schistes cristallins, à une See also:amphibole fibreuse et sans couleur, à laquelle le pilite nommé a été donné. Par des See also:processus ordinaires de weathering il change à limop.ite et à silice. Étroitement liées à l'olivine sont plusieurs autres espèces, qui sont incluses ensemble dans le See also:groupe d'olivine: elles ont la formule R"2SiO4 d'orthosilicate, où R "représente le See also:calcium, magnésium, fer, manganèse et la zinguent rarement; elles toutes se cristallisent dans le système orthorhombic, et sont isomorphes avec l'olivine.

Ce qui suit peut être Monticellite mentionné, CaMgSiOs, un minerai rare se produisant en tant que cristaux jaunâtre-See also:

gris et des grains en See also:pierre à chaux granulaire chez See also:Monte Solnma, See also:Vesuvius. Forstérite, Mg2SiOs, en tant que grains sans couleur ou jaunâtres incorporés en beaucoup de calcaires cristallins. Fayalte, Fe2SiO4, ou olivine de fer est See also:brun ou See also:noir foncé en See also:couleurs. Il se produit comme nodules dans une roche volcanique chez See also:Fayal aux Açores, et en See also:granit aux See also:montagnes de Mourne en Irlande; et en tant que petits cristaux en cavités en See also:rhyolite au See also:parc de Yellowstone, les Etats-Unis. C'est un constituant commun des See also:scories cristallines de fer. Tephroite, Mn2SiO4, un minerai gris (rm4p6s, cendre-coloré) et cleavable se produisant avec d'autres minerais manganésifères en Suède et le New Jersey. (L. J.

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