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|)arallèle au plan des axes optiques, on fait naître quatre systèmes de macles 

 dodécaédriques, orientées comme les macles sur les quatre arêtes 6' d'un 

 cristal quadratique, les directions d'extinction étant à /j 5" des traces des 

 plans de macle. Comme on le sait, il est facile de passer directement de la 

 modification quadratique à celte modification orthorhombique; il suffit 

 pour cela de comprimer légèrement les cristaux. O.i constate alors qu'il y a 

 une relation immédiate entre les deux modifications : l'axe optique des 

 cristaux quadratiques devient l'axe moyenVles cristaux orlhorhombiques, les 

 traces des plans de macle, c'est-à-dire des plans b' , étant parallèles dans 

 les deux espèces de cristaux. 



Si l'on lefi'oidit les crislauv orlliorhomljiqiies, i'i partir tle — 16°, ils se transformenl 

 en crislaii\ uniaxes, positifs, et cela par un processus tdul particulier : sous l'inlluence 

 de la contraction, les cristaux se clivent suivant deux svslèuies de plans et, parmi les 

 minces lamelles ainsi séparées, les unes se transformenl tandis que d'autres restent 

 intactes. 11 en résulte que les lamelles transformées prennent toutes les apparences de 

 lamelles hémitropes et, de la disposition de ces lamelles, j'avais conclu que les cristaux 

 uniaxes étaient rhomlioédriques, alors qu'ils sont quadratiques, car on constate faci- 

 lement que dans la transformation l'axe quasi-quadratique des cristaux nrtliorhom- 

 biques devient l'axe optique des nouveaux cristaux. Ces nouveaux cristauv quadra- 

 tiques sont donc orientés comme les premiers, ce qui ne saurait nous étonner, car 

 Mallard et Le Chalelier dans le quartz, moi-même dans l'azotate de potasse, avons 

 constaté l'existence de deux modifications rhomboédriques orientées parallèlement. 

 Mais, bien plus, dans l'azbtate d'ammonium, il n'y a qu'une modification quadratique, 

 comme cela résulte des faits suivants. Si l'on ajoute à l'azotate d'ammonium une petite 

 quantité d'azotate de ca'sium, la modification quadratique, résullant'^de la transfor- 

 mation cubique, est stable non seulement à la température ordinaire, mais encore aux 

 températures les plus basses; par contre, il suffit de comprimer la préparation avec la 

 pointe d'un scalpel, pour que le cristal comprimé se transforme en un cristal ortlio- 

 rliombii|ue, qui ne subsiste (|ue tant (|ue la pression se fait sentir, île telle sorte que, 

 si la pointe du scalpel se déplace à la surface de la préparation, il en est de même 

 de la plage transformée. Si l'on diminue la quantité d'azotate de ca?sium, les plages 

 orlhorhombiques obtenues par compression subsistent quand la pression cesse de 

 s'exercer, mais, soit en les réchauffant, soit en les refroidissant, on retransforme ces 

 plages en cristaux quadratiques orientés comme précédemment. 



Ces faits s'expliquent de la façon suivante : si l'on porte sur un axe des a? 

 la pression et sur un axe des y la température de transformation, dans le 

 premier cas la modification orthorhombique est stable à l'intérieur d'une 

 courbe tournant sa convexité vers l'axe des y, mais ne coupant pas cet axe : 

 il faut donc comprimer légèrement le cristal pour l'amener dans les condi- 

 tions de température et de pression nécessaires à la stabilité de la modifica- 



