晶体光学名词解释
- 格式:doc
- 大小:26.00 KB
- 文档页数:1
一、名词解释:1、光率体:光波在晶体中传播时,光波的振动方向与相应的折射率值之间关系的几何图形。
既用以说明光波振动方向与相应方向上的折色率之间关系的光性指示体。
2、多色性:由于光波在晶体的振动方向不同而使矿片颜色发生改变的现象。
3、消光类型:矿片在正交偏光镜下呈现黑暗的现象称为消光,而根据根据矿物消光时,矿物的解理缝、双晶缝及晶面迹线与目镜十三种消光类型:平行消光、斜消光、对称消光.4、光性方位:光率体主轴与晶体结晶轴的关系。
5、消光位:矿片处于消光时的位置。
6、色散效应:不同的单色光在同一介质中表现出来的性质差异。
7、一轴晶:只有一个特殊方向(一个光轴),当光平行该方向入射是不发生双折射的晶体,不改变入射光波的振动方向。
(有三方、四方、六方晶体)8、贝克线:在岩石薄片中,两个折射率不同的矿物接触,在边缘的邻近的一条比较明亮的细线。
9、二轴晶:具有两根光轴的非均质体。
包括三斜晶系、单斜晶系、斜方晶系的晶体。
10、干涉图:在正交偏光下使用干涉球观察非均质体宝石时所呈现的由干涉条带及黑臂组成的图案,它是由于透过晶体的锥形偏振光所产生的消光与干涉效应的总和11、均质体:高级晶轴(等轴晶系)矿物及非非晶质物质的光学性质各个方向相同。
12、干涉色:由白光通过正交偏光镜下的非均质体矿片后,经干涉作用形成的不同程度加强的单色光波混合起来,构成与该光程差相应的混合颜色。
13、非均质体:中级晶族和低级晶族的矿物,其光学性质随方向而异,称为非均质体。
14、全消光:转动360度,矿片始终保持黑暗的现象。
二、简答题1、一轴晶//OA的切面有多少个,该切面有何特点和用途?一轴晶//OA的切面有一个特点:该切面为一椭圆切面,其长短半径分别为No和Ne(正光性:长半径为Ne,短半径为No;负光性:长半径为No,短半径为Ne)。
光波垂直这种切面入射,会分解形成两种偏光,平行两个半径。
其双折率为长短半径之差,即(Ne-No),为最大双折率。
习题二一、名词解释偏光,双折射,双折射率,光率体,光性方位,多色性,消光,干涉色,补色法则,光学主轴,光轴,一轴晶,二轴晶二、回答下列问题1、研究透明矿物的晶体光学性质应用哪种光?2、矿物折射率的大小与哪些因素有关?3、光在均质体和非均质体矿物中的传播有何异同?4、试从形态、主轴(主折射率)、光轴、主要切面、光性等方面,对比一轴晶与二轴晶光率体的特征。
5、绘出下列切面,并标出轴名(主折射率)及双折射率的相对大小(以正光性为例)。
哪种切面双折射率最大?∥Ap、⊥Ap的斜交切面、⊥OA (1)、⊥OA (2)、⊥Bxa、∥A、斜交A 6、写出下列切面的轴性、光性、切面方向和双折射率大小。
geN7、何谓光性方位?单斜晶系矿物的光性方位有何特点?举例说明之。
8、使用偏光显微镜的操作步骤及应注意事项。
9、如何校正中心?10、单偏光镜装置有何特点?在单偏光镜下可研究矿物晶体的哪些光学性质?11、何谓多色性、吸收性?写出黑云母及角闪石的多色性及吸收性公式。
12、试描述下列矿物的形态、解理组数及完善程度。
OlAmp Py13、试根据贝克线的移动规律判别下列相接触的三种矿物折射率值的相对大小及其正负。
箭头表示下降镜筒时贝克线移动的方向。
14、下图为某二轴晶矿物不同方向切片相接触,提升镜筒时,贝克线如何移动?用箭头表示在图上。
15、如何区分突起的正负和高低?简述矿物的突起等级、糙面粗糙程度、边缘粗细特征的成因及其三者之间的相关关系。
16、背述正极高、正高、正中、正低、负低突起折射率值的范围及边缘、糙面的特征?17、单偏光镜下矿物为什么显示出突起高低不一的现象?矿物的突起越高,糙面愈显著,是否其折射率值就一定越大?18、具有两组解理的矿物在任何切片上均能见到两组解理吗?测定解理的夹角,为何一定要在垂直两组解理的切面上进行?测定步骤如何?19、如何检查AA、PP是否正交?若AA、PP不正交,则如何调节?20、非均质体矿片在正交偏光镜间为何有的呈现全消光,有的则显四次消光?哪些矿物呈现全消光,哪些矿物为四次消光?21、非均质体任意方向的切片,在消光位时,其光率体切面的光学主轴与AA、PP的振动方向是何关系?22、矿物切片干涉色的高低受哪些因素的影响?23、简述干涉色色谱表上每一级干涉色的特征。
《晶体光学》重点内容1、可见光定义、波长范围及白光(名词解释)眼睛可以直接看见的一部分电磁波称为可见光,波长大致为390-770nm,白光是各种频率不同的单色光按一定比例组成的混合光。
2、自然光和偏振光(名词解释)直接自光源发出的光都是自然光,自然光是由无数个振动方向各异的光波复合而成,即在垂直自然光传播方向的平面内,各个方向上都有相等振幅的光波振动。
在垂直传播方向的某一固定方向上振动的光波,称为平面偏振光,简称偏光。
3、光的折射与全反射(名词解释)光从一种介质射入另一种介质时,传播方向发生改变的现象叫光的折射。
光从光密介质射向光疏介质,当入射角大于某一角度时,光在分界面上全部反射回原来介质的现象叫做全反射。
4、折射率定义、公式及折射率值的意义(名词解释)光在空气中的速度与在介质中的速度之比称为折射率。
5、均质体和非均质体定义及双折射(名词解释)高级晶族矿物晶体的光学性质各个方向相同,称为均质体矿物。
中级晶族和低级晶族矿物的光学性质随方向而异,称为非均质体矿物。
6、一轴晶和二轴晶定义及其特征(名词解释)非均质体矿物中,中级晶族矿物被称为一轴晶,低级晶族矿物被称为二轴晶,一轴晶平行高次对称轴方向光不发生双折射,二轴晶两个光轴在Ng、Np面内,且对称的位于Ng或Np两侧。
7、光率体定义(名词解释)光率体是表示光波在晶体中各个振动方向上折射率和双折射率变化规律的一个立体几何图形。
8、常光和非常光定义(名词解释)光在一轴晶中发生双折射,一束偏光的传播速度不随入射方向的改变而改变,即它的折射率为常数,这束偏光称为常光,以No表示。
另一束偏光的传播速度随入射方向的改变而改变,即它的折射率为变数,这一束偏光称为非常光,以Ne‘表示。
9、一轴晶光率体的光性符号及主要切面和特征Ne、No。
垂直光轴园切面(得儿它N=0)、平行光轴椭圆切面(德尔塔=Nmax)、斜交光轴椭圆切面。
10、二轴晶光率体主折射率、主轴、主轴面a。
晶体光学是研究光在晶体中的传播和折射的学科。
晶体是由一系列有序排列的原子、分子或离子构成的三维立体结构。
光在晶体中传播时,会受到晶体的结构和光学常数的影响。
晶体光学的研究对象包括晶体的光学常数、光的折射、光的反射和折射率等。
光性矿物学是研究矿物的光学性质的学科。
矿物是地质过程中在地壳中形成的固体物质。
每种矿物都有其独特的光学性质,如折射率、色散、极化和荧光等。
光性矿物学是地质学、化学、物理学和材料学等多学科的交叉学科,在地质勘探、矿产鉴定和材料科学等领域有着广泛的应用。
光性均质体:指光学性质各方向相同的晶体。
包括等轴晶系的矿物和非晶质物质。
光性非均质体:光性非均质体的光学性质因方向不同而改变(各向异性)。
包括中级晶族(一轴晶)和低级晶族(二轴晶)的矿物。
(1)双折射:光波射入非均质体,除特殊方向外,将分解成振动方向互相垂直,传播速度不同,折射率不等的两种偏光,这种现象称为双折射。
(2)双折射率:两种偏光的折射率值之差称为双折射率。
许多晶体光学现象与此有关。
(3)光轴:光波沿非均质体的特殊方向入射时,不发生双折射,这种特殊的方向称为光轴。
中级晶族具有一个这样的特殊方向,称为一轴晶矿物;低级晶族具有两个这样的特殊方向,称为二轴晶矿物。
光率体:是表示光波在晶体中传播时,折射率值随光波振动方向变化的一种立体几何图形或一种光性指示体。
其作法是设想自晶体中心起,沿光波振动方向按比例截取相应的折射率值,再把各个线段的端点连接起来便构成了光率体。
均质体光率体:其传播速度不因振动方向不同而发生改变,即折射率值各方向相等。
均质体光率体是一个球体,球体的半径代表该晶体的折射率。
一轴晶光率体(中级晶族晶体的光率体):一轴晶光率体是一个以C轴为旋转轴的旋转椭球体。
光性方位:指光率体在晶体中的位置,即光率体主轴(No、Ne轴或Ng、Nm、Np轴)与结晶轴(a、b、c轴)之间的相互关系。
对低级晶族(二轴晶)矿物具有重要的鉴定意义。
解理:矿物受外力作用后沿一定结晶学方向裂成光滑平面的性质,是鉴定矿物的特征之一。
在显微镜下见到的不是解理面本身,而是解理面与薄片平面的交线,这些交线一般为明显的黑线,称为解理缝。
解理缝的成因:磨制薄片时,由于受机械力作用,矿物沿解理面裂开,其间充填树胶。
N矿与N胶有差值,光线通过矿物与树胶的界面时发生折射、反射,致使光线发生聚敛和分散,光线聚敛的部位形成亮线,即贝克线,光线亏损的部位形成暗带,即解理缝。
解理的完善程度分为三级:1.极完全解理:解理缝细,密,长,贯穿整个晶体2.完全解理:间距等宽,不连续3.不完全解理:不连续解理缝可见临界角:解理面与切面有交线,理论上会见到解理纹,但由于光学原理,交角增大到某一极限值时,显微镜下就见不到它了,这个极限值就叫做解理纹可见临界角。
光率体的概念(光性指示体):表示光波在晶体中传播时,光波的振动方向与相应折射率之间关系的光学立体图形。
一轴晶光率体特征:具有一个特殊方向(光轴),光波沿此方向在晶体中传播时,不发生双折射,不改变入射光波的振动方向。
光轴方向即为晶体Z轴方向。
(1)⊥OA切面:不发生双折射,不改变特点。
圆半径为No ,一轴晶仅有一个。
双折射率为零。
(2)∥OA切面:分解为两种偏光,平行两个半径。
椭圆:(+)长半径为Ne,短No 。
(-)长半径为No,短Ne。
双折率为|Ne–No|为最大双折率。
(3)斜交光轴切面(最常见):分解成两种偏光。
椭圆,(+)长Ne‘,短No 。
(-)长No,短Ne'。
双折率为No与Ne'之差,大小介于0与(Ne-No)之间。
二轴晶光率体特征:三轴(半径)不等的椭球体,三个椭圆半径分别为Ng(Z)、Nm(Y)、Np(X)。
Ng > Nm > N p二轴晶光率体正光性:Ng=Bxa近似公式:Ng-Nm > Nm-Np二轴晶光率体负光性:Ng=Bxo近似公式:Ng-Nm < Nm-Np二轴晶光率体⊥OA切面:半径为Nm的圆切面,光波沿光轴入射,不发生双折射,基本不改变入射光波的振动特点及振动方向,相应的折射率值等于N m,双折射率等于零。
∥OAP切面:NgNp面(光波沿Nm轴入射发生双折射),为椭圆,长短半径为Ng和Np,双折射率=Ng-Np,为二轴晶矿物最大双折率。
⊥Bxa的切面(+): ⊥Ng轴的切面,NmNp面。
为椭圆切面,长短半径为Nm、Np。
双折射率=Nm-Np⊥Bxa的切面(-): ⊥Np轴的切面,NmNg面。
为椭圆切面,长短半径为Ng、Nm。
双折射率=Ng-Nm光性方位:光率体在晶体中的位置,光率体主轴与晶体结晶轴间的关系。
单斜晶系光性方位:Y晶轴为二次对称轴。
Y轴与光率体三主轴之一重合,其余两主轴与另两结晶轴斜交。
具体情况因矿物而异斜方晶系光性方位:光率体三主轴与晶体三结晶轴两两平行。
晶体光学名词解释
自然光:指直接由光源发出的光,光波振动方向在垂直于光波传播方向的平面内,作任何方向等振幅的振动
偏光:自然光经过反射、折射、双折射或选择性吸收等作用后,可以转变为只在一个方向上振动的光波,称为偏振光或偏光
均质体:具各向同性的介质、其光学性质不随方向发生变化
非均质体:一切具有双折射特征的介质称为光性非均质体。
偏光化:当光波射入非均质体后,除特殊方向以外被分解成振动方向互相垂直的两种偏光的现象
双折射:两种不同方向偏光的速度不等,导致折射率不等。
双折射率:两种偏光折射率的差值,简称双折率。
光轴:光波沿非均质体的特殊方向射入时不发生双折射,也不改变入射光的振动方向,这种特殊方向称为光轴(“OA”)。
光率体:是表示光波在晶体中传播时,光波的振动方向与相应折射率值之间关系的一种光性指示体。
光学法线:通过光率体中心而垂直光轴面的方向称光学法线,光学法线与主轴Nm轴一致。
光轴面法线方向永远是Nm。
光轴角:两个光轴之间所夹的锐角称光轴角,以符号“2V”表示。
光性方位:光率体主轴与晶体结晶轴之间的关系称为光性方位。
解理:是指矿物晶体在外力作用下,沿一定方向裂成光滑平面的性质。
解理缝:解理在薄片中表现为一些相互平行的细缝,称解理缝。
解理夹角:两组解理的夹角。
多色性与吸收性:非均质体矿物对光波的选择吸收和吸收总强度是随方向而异。
矿片颜色变化的现象称为多色性;颜色深浅变化的现象称为吸收性。
矿物的边缘:岩石薄片中,在两种折射率不同的物质接触处,可以看到一条比较黑暗的界限,称矿物的边缘
贝克线:矿物边缘附近常见到一条比较明亮的细线,升降物台,亮线发生移动,这条亮线称贝克线。
贝克线移动规律:下降物台,贝克线向折射率大的方向移动;上升物台,贝克线向折射率小的方向移动。
糙面:在单偏光下观察不同矿物的表面时,可看到某些矿物表面显得较为粗糙呈麻点状,好象粗糙皮革,这种现象称为糙面
突起:薄片中有的矿物表面显得高,有的显得低,这种表面似乎高低不平的现象称为矿物的突起
闪突起:在单偏光镜下,转动物台,矿物突起高低发生显著变化的现象称为闪突起
消光:矿片在正交下呈现黑暗的现象,称为消光现象
全消光:旋转载物台一周(360 )过程中,矿片的消光现象不改变,故称为全消光
消光位:非均质体除垂直光轴切面以外的任何方向切面,在正交偏光镜间处于消光时的位置,称为消光位。
干涉作用:当矿片上光率体椭圆半径与AA、PP斜交时,不在消光位,则将发生干涉作用补色法则:同名半径平行,干涉色升高;异名半径平行之差,干涉色降低。
消色:当异名半径平行时,如果总光程差等于零,那么矿片就会变成灰黑色,此现象是消色。
常用的补色器:⑴石膏试板(λ)⑵云母试板(1/4λ)⑶石英楔
消光类型:根据矿物消光时,矿物的解理缝、双晶缝及晶面迹线与目镜十三种消光类型:平行消光斜消光对称消光
消光角:光率体椭圆半径与解理缝、双晶缝及晶面迹线之间的夹角称为消光角。
正延性:长条状矿物切面,其延长方向或解理缝方向与光率体椭圆长半径Ng或Ng′平行或其夹角小于45°
负延性:长条状矿物切面,其延长方向或解理缝方向与光率体椭圆短半径Np或Np′平行或其夹角小于45°
注:当两者的夹角为45°时,延性可正可负。
干涉图:在种锥光镜下,锥形偏光束中,各个不同方向的入射偏光通过矿片后到达上偏光镜所产生的消光和干涉现象的总和,构成了各式各样的特殊干涉图形,称为干涉图。
轮廓:在单偏光系统下,两个不同折射率介质的接触处往往会出现一条暗色条带,对于矿物颗粒而言,该条带总是沿矿物矿物颗粒边缘分布而呈封闭状,即构成矿物轮廓。