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neue Methoden, die Glimmer krystallographisch-optisch näher zu untersuchen. 

 Wenn die Glimmer keine messliaren Flächen bieten, so hat man sich ge- 

 wöhnlich an die rohen Säulenflächen gehalten: fehlen auch diese, zu den 

 Rissen und Spalten seine Zuflucht genommen, welche alle Glimmer zeigen. 

 Betrachtet man eine Glimmer-Platte unter dem Mikroskop, so erkennt man 

 zahlreiche, gerade und krumme, die Platte durchziehende Streifen. Unter 

 diesen sind die in gerader Richtung verlaufenden Linien von besonderer Be- 

 deutung: sie sind nichts anderes als Spuren von Blätterdurchgängen. Zu- 

 nächst macht sich ein System von Rissen parallel den Flächen des rhombi- 

 schen Prisma's (= 120°; bemerklich und parallel der geraden Abstumpfung 

 der scharfen Säulenkante. Dieses System von Rissen würde, vollständig 

 ausgebildet, ein reguläres Sechseck darstellen. Dazu kommt ein zweites 

 System, welches in vollständiger Entwickelang ebenfalls ein reguläres Sechs- 

 eck bildet und gegen die erste Säule so liegt, wie das erste hexagonale 

 Prisma gegen das zweite. Gibt man» der ersten Säule das Zeichen p, so 

 kann man auch die ihr parallelen Risse mit p bezeichnen , die Abstumpfung 



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der scharfen Seitenkante mit b (OOPOO). Die zweite Säule ergibt sich leicht 



als /> 3 , die Abstumpfung ihrer scharfen Kante ist a lOOPOO). Der Blätter- 

 bruch a (OP): p und p 3 sind senkrecht zu einander. — Bei den einaxigen 

 Glimmern ist es ganz analog , nur dass die Systeme von Sechsecken wirk- 

 lich den beiden hexagonalen Prismen entsprechen. Die Unterscheidung dieser 

 beiden Systeme bietet nun meist grosse Schwierigkeiten , ist aber durch die 

 schönen Entdeckungen von Reusch ermöglicht, vermittelst der sog. Köm er- 

 probe oder Schiagfigur. * Die durch dieses Experiment entstandenen 

 Strahlen des Sterns schneiden sich stets unter 60°; der sechsstrahlige Stern 

 ist es, der die Unterscheidung der beiden Spalten-Systeme lehrt: seine Strahlen 

 sind stets den Spalten p und b parallel. Die an vielen Glimmern angestellte 

 Körner-Probe hat immer das Resultat ergeben: dass die natürlichen Begren- 

 zungsflächen bei zweiaxigen Glimmern p und b, bei den einaxigen das erste 

 hexagonale Prisma bilden. Sind auch die Blälterbrüche p 3 und a zuweilen an den 

 Falten und der Fasrigkeit von p und b zu unterscheiden, so bleibt die Kör- 

 nerprobe das einzige Mittel , um mit Sicherheit beide Systeme von Blätter- 

 brüchen zu unterscheiden Die Schlaglinien gehen stets parallel p und b 

 oder parallel dem ersten hexagonalen Prisma. — Uber die optischen Ver- 

 hältnisse der Glimmer enthält Bauer's Abhandlung gleichfalls wichtige Beob- 

 achtungen. Zum Studium des Dichroismus der Glimmer bediente sich Bauer 

 der DovE'schen Probe. Dieselbe besteht darin, dass man die zu untersuchende 

 Glimmer-Platte als Analyseur benutzt und am Polarisations-Instrument so an- 

 bringt, dass entweder die grosse oder kleine Diagonale des Rhombus parallel 

 der unteren Polarisations-Ebene ist. Bei den meisten Glimmern ist nun die 

 Ebene der optischen Axen parallel der grossen Diagonale des Hauptrhombus, 

 also senkrecht zur charakteristischen Schlaglinie: Glimmer erster Art; bei 

 anderen liegt sie in der kleinen Diagonale, also parallel der Schlaglinie: 

 Glimmer zweiter Art. (Dahin gehören fast alle Lithionglimmer.) Wird bei 

 * Vgl. Jährt. i870 } S. 101. 



