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Lernort Geologie - Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und ...

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H<br />

H16 | Ein Gesteinsdünnschliff<br />

ist lichtdurchlässig<br />

<strong>und</strong> kann mit<br />

dem Lichtstrahl des<br />

Mikroskops durchleuchtet<br />

werden.<br />

Durch die mikroskopische<br />

Vergrößerung<br />

werden Strukturen im<br />

Gestein sichtbar.<br />

H17 | Prinzip der Lichtpolarisation<br />

zur Dünnschliffmikroskopie<br />

(doppelt<br />

polarisiertes Licht).<br />

Mikroskopbild links<br />

ohne Dünnschliff,<br />

rechts mit Dünnschliff.<br />

310<br />

aus den Gesteinsproben Stücke herausgesägt<br />

<strong>und</strong> sogenannte Dünnschliffe gemacht<br />

(k H16). Dabei werden die Minerale so dünn<br />

geschliffen (etwa 25 μm), dass sie das Licht<br />

durchlassen <strong>und</strong> durchsichtig werden.<br />

Dieses Präparat wird dann unter einem Mikroskop<br />

bei verschiedener Vergrößerung<br />

(etwa 10- bis 1.000-fache Vergrößerung) betrachtet.<br />

Dazu wird ein sogenannter polari-<br />

ohne Dünnschliff:<br />

Auslöschung des Lichtstrahls<br />

durch senkrecht<br />

aufeinanderstehende Filter.<br />

Sachinformation Geologische Arbeitstechniken <strong>und</strong> Arbeitsmethoden<br />

2. Polarisationsfilter<br />

1. Polarisationsfilter<br />

Lichtstrahlen mit<br />

unterschiedlicher<br />

Schwingungsebene<br />

sierter Lichtstrahl verwendet. Lichtwellen<br />

schwingen normalerweise in allen Ebenen<br />

senkrecht zur Ausbreitungsrichtung, durch<br />

einen Filter werden nur die Strahlen einer bestimmten<br />

Ebene durchgelassen (polarisiertes<br />

Licht). Betrachtet werden die Dünnschliffe<br />

in zwei verschiedenen Modi: (i) im einfach polarisierten<br />

Licht (k H16) <strong>und</strong> (ii) im doppelt<br />

polarisierten Licht (k H17). Erstere lässt nur<br />

die Strahlen in einer Ebene durch <strong>und</strong> das<br />

Gesteinsdünnschliff<br />

<strong>Lernort</strong> <strong>Geologie</strong>

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