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Granit. 
Der Orthoklas des 6., meist als Krystallkörner ausgebildet, welche nur 
dem Quarz gegenüber wohl selbständige Begrenzung entwickeln, ist undurch- 
sichtig, auf den frischen Spaltungsflächen stark perlmutterglänzend und hat 
meistens eine röthlichweisse, fleischrothe oder gelblichweisse, seltener eine grau- 
liche oder grünliche Farbe; nach Senft ist der Orthoklas des G. von Brotterode 
am Thüringer Wald pfirsichblüthroth, spangrünen Orthoklas führt nach Studer 
der G. des Julier in Graubünden; brannrothe Orthoklase finden sich in schotti- 
schen G.en, röthlichgrane bei Alpirsbach im Schwarzwald, hellblaue nach Hitchcock 
bei Leverett in Connecticut, graulichblaue bei Bagnbres de Luchon in den Pyre- 
näen. ■ Die sehr frischen Orthoklase haben manchmal ein ganz adularähnliches 
Aussehen , an die Sanidine der Bhyolithe und Trachyte erinnern sie viel weniger. 
Der Orthoklas der G.e bildet entweder einfache Krystalle (bald säulenförmig 
durch und M, bald tafelig durch ü/) oder Zwillinge, letztere namentlich in 
denjenigen mit porphyrartiger Structur; die allergrösste Anzahl der Zwillinge 
ist nach dem Karlsbader Gesetz gebildet; doch beobachtete schon G. Eose das 
Bavenoer Zwillingsgesetz an ein gewachsenen Orthoklasen in dem G. von Karls- 
bad, und dergleichen kommen auch in den G.en von Greifenstein und Schneeberg 
im Erzgebirge, in dem weissen G. von Baveno vor; nach C. Viola ist in dem G. 
von S. Fedelino am Lago Maggiore der Orthoklas zumeist nach dem Bavenoer 
Gesetz verzwillingt. Auch andere, sehr seltene Zwillingsgesetze sind bisweilen 
an granitischen Orthoklasen verwirklicht: so fand K. Haushofer zwei einfache 
rectangulär säulenförmige Individuen nach oüP( 1 10} verwachsen in dem fichtel- 
gebirgischen G. ; dabei fällt die vordere Fläche 2’ des einen Individuums mit 
der Fläche V des zweiten in eine Ebene (Z. f. Kryst. III. 601). Klockmann er- 
kannte an Orthoklasen aus dem G. des Eiesengebirges ebenfalls Verwachsungen 
nach coP, ferner solche nach ooE3{l30}, häufig nach P(Tll} (wobei es stets 
Karlsbader Zwillinge sind, deren Individuen nach diesen Gesetzen verwachsen 
erscheinen), auch nach 242cx) {20 1} (wornach sowohl einfache Individuen als Karls- 
bader Zwillinge verwachsen sind) ; Z. geol, Ges. XXXI. 1879. 421 ; Z. f. Kryst. 
VI. 1882. 500. 
Zonenstructur durch Anwachsstreifen wird bei manchen einfachen und ver- 
zwillingten Orthoklasen oft recht deutlich ausgebildet wahrgenommen; da sie 
durch die trübende Umwandlung rasch unkenntlich gemacht wird , so mag sie 
früher verbreiteter gewesen sein. Bisweilen lagert auf einem Krystall eine dünne 
Schicht optisch anders orientirter Orthoklassubstanz. Ursprüngliche und secundär 
kataklastische Fracturen sind nicht selten. Makroskopisch ist die Erscheinung 
von zerbrochenen und wieder verkitteten Feldspathen lange bekannt (I. 153); 
oft bemerkt man u. d.M. einzelne verstreute fragmentare Feldspathkörner, deren 
Zusammengehörigkeit als Bruchstücke eines ursprünglich grösseren Krystalls 
ausser Frage steht. Die Kataklase des festen Gesteins hat hin und wieder nur 
den Band der Individuen betroffen und damit pflegt dann eine auch sonst ver- 
breitete undulöse Auslöschung derselben verbunden zu sein. Auf den ersten 
Blick homogen scheinende Individuen bestehen wohl aus unregelmässig eckigen, 
