Gefügestudium krystalliner Schiefer. 529 



den dann unverkennbaren Unterschied der Brechungskoeffi- 

 zienten bei //Nikols bestimmt. Da nicht viel Schnitte ver- 

 messen werden konnten, wurde das Diagramm nach Gruppen 

 von 10° konstruiert, die Einheit für 1 °/ aber halb so groß 

 genommen, um die Diagrammgröße mit der der Quarze ver- 

 gleichbar zu machen. 



Das Calcitdiagramm zeigt nun eine sehr ausgesprochene 

 aber ungewohnte Regelung. Das Maximum liegt beiläufig in 

 der Schieferungsebene, ist aber dagegen verdreht. Die Größe 

 der Verdrehung etwa 15 bis 20°. Auffällig ist ferner die 

 asymmetrische Form des Diagrammes. 



•Vergleicht man alle diese Diagramme gegeneinander, so 

 bekommt man ein interessantes Bild. Nimmt man nämlich an, 

 daß für die Reihen 1, 2, 3, 5 die Gleichgewichtslage für a 

 normal zur Schieferung lag, für die 

 Reihe 4 und den Calcit in der Schiefe- 

 rung, so weisen alle 3 Diagramme gegen 

 diese Gleichgewichtslage eine Verdre- 

 hung fast gleicher Größe und gleichen 

 Sinnes auf. 



Das letzte Beispiel zeigt, daß die . . . . t . ti 



Methode auch auf andere Mineralien Fio . o 



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krystalliner Schiefer nutzbringend ange- 

 wendet werden kann. Ein Studiengebiet, welches in dieser 

 Beziehung vielversprechend ist, ist das der Ouerbiotite, aus 

 welchem das folgende Beispiel stammt. . 



7. Grubenmann, 24. Granatglimmerschiefer, St. Gotthard, 

 Fig. 9. 



Mineralbestand: Muskovit, Biotit, Epidot, Granat, Chlorit, 

 Turmalin, Erz. 



Gefüge: Streng krystallisationsschiefriger Grund, zum 

 größten Teile aus Muskovit in kleinen Blättern bestehend. 

 An der Schieferung nehmen ferner noch teil: langgestreckte 

 Erzkörner, Epidot, Turmalin, Chlorit, wenige kleine Biotite. 

 In dieser Grundmasse eingelagert sind eine Unmenge kleiner 

 Granaten mit scharfer krystallographischer Ausbildung, die in 

 Schichten // der Schieferung sich anhäufen. Eingelagert sind 

 ferner große Porphyroblasten von Biotit, die sämtlich Quer- 



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