Вращение плоскости поляризации

Вращение плоскости поляризации

Некоторые вещества, единственным среди драгоценных камней и наглядным общим примером которых является кварц, обладают свойством вращать плоскость поляризации света, проходящего параллельно оптической оси. Интерференционная фигура (фото 6,6).
в этом случае отличается от обычной для одноосного кристалла. Крест не доходит до центра поля зрения; в обычном свете центральная часть поля оказывается окрашенной. Если камень дает такую картину, то его уверенно можно определить как кварц. В параллельном пучке света и при скрещенных николях базальное сечение такого камня обнаружит изотропность, оставаясь неизменным при полном обороте столика, но вместо полной темноты в поле зрения окажется однородная интерференционная окраска. Это явление называется вращением плоскости поляризации, а вещества, обладающие этим свойством, описываются как оптически активные.
д. Вспомогательное оборудование.
Микроскоп представляет собой удобный инструмент, который можно использовать в сочетании с рядом приспособлений, особенно для исследования камней или других материалов настолько малых размеров, что их трудно изучать «вручную». Наблюдения через дихроскоп, помещенный на место окуляра, и^еют, как .уже отмечалось выше, преимущество перед простым изучением с, до-мощью поляризатора: два цвета оказываются в поле зрения рядом, что позволяет провести их непосредственное сравнение. Удобно выполнять и спектроскопическое изучение, вставив вместо окулд-ра инструмент прямого видения. Во многих конструкциях имеются специальные приспособления и особые пазы для их вдвигание в тубус поляризационного микроскопа.
е. Полярископ.
В заключение укажем, что некоторые из описанных здесь испытаний при наличии подходящих образцов можно выполнить несложным и дешевым способом с помощью простого полярископа, в котором камень помещается для исследования между двумя поляризующими пленками, закрепленными без каких-либо линз. В модели «Рейнер» (фото 2) имеется встроенная система освещения и вращающийся столик для малых камней. Рабочее расстояние между пленками позволяет проводить изучение крупных образцов или камней, вставленных в ювелирные изделия. Фигуры интерференции можно иногда увидеть с помощью карманной линзы; небольшая сферическая насадка позволяет получить схождение лучей, достаточное для наблюдения такой фигуры без всяких вспомогательных линз
Удельный вес.
Одним из самых ранних открытий человечества было обнаружение того факта, что разные предметы одного и того же объема часто имеют заметно различный вес: так, сильно отличаются друг от друга дерево и железо, а еще сильнее — дерево и свинец. Обычно говорят, что железо тяжелее дерева, но такое утверждение неверно, потому что можно взять достаточно большой кусок дерева, который окажется по меньшей мере таким же тяжелым, как и выбранный кусок железа. На деле нам надо сравнивать одинаковые объемы разных веществ. Плотность воды при 4°С принята равной единице; при указанной температуре плотность воды наибольшая, при других температурах она, как можно увидеть из таблицы в части IV, несколько ниже. Прямое определение объема твердого тела неправильной формы представляет почти непреодолимую трудность, но, к счастью, для нахождения удельного веса совершенно не обязательно знать объем; это будет доказано здесь, когда мы перейдем к описанию применяемых для установления удельного веса методов.
Удельный вес камня — это характеристика, находящаяся для каждой разновидности в узком постоянном интервале и поэтому очень полезная для диагностики камней. Удельный вес можно установить вне зависимости от формы камня и от того, прозрачен камень или нет; но при этом камень должен быть вынут из оправы.
Методы определения удельного веса делятся на два вида: одни методы основаны на подборе жидкости такой же или почти такой же плотности, как и камень; в других производятся взвешивания, для чего требуются точные весы.