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Les amphibolites sont des roche métamorphiques essentiellement composées d’amphibole, d’une proportion plus ou moins abondante de feldspaths plagioclases, et pratiquement dépourvue de quartz. L’amphibole correspond généralement à de la hornblende (verte, brune). Les amphibolites proviennent du métamorphisme à moyenne pression - moyenne température de roches très diverses, notamment des anciens basaltes ou anciens gabbros.
L'amphibolite est une roche métamorphique sombre du faciès amphibolite (500-750 °C, 5-10 kbar), composée principalement de hornblende et de plagioclase. Elle dérive le plus souvent de roches basiques — basaltes, gabbros ou tufs volcaniques — transformées sous l'effet de la chaleur et de la pression lors de l'enfouissement dans les zones de subduction ou de collision. À ce fort grossissement (x15) en LPNA, la texture interne des cristaux devient lisible en détail : clivages, fractures, inclusions et altérations sont magnifiquement mis en évidence.
En LPNA à x15, la lame révèle une texture granoblastique à orientée, avec une alternance de lames brun foncé à brun rouille (hornblende en orientation absorbante, pléochroïsme fort) et de plages blanc-beige (plagioclase incolore à légèrement trouble par saussuritisation). La hornblende, à ce grossissement, révèle ses deux plans de clivage à environ 120° caractéristiques des amphiboles — critère majeur de distinction d'avec le pyroxène (clivage à 90°). Des grains opaques noirs (ilménite, magnétite) jalonnent certaines zones. Les plages beige-crème à légèrement verdâtres pourraient correspondre à de l'épidote ou de la clinozoïsite, produits d'altération du plagioclase.
L'observation de l'amphibolite en LPNA à fort grossissement est particulièrement riche d'enseignements sur les propriétés cristallographiques de la hornblende. Le pléochroïsme — passage du brun foncé (axe Z) au brun-vert (axe Y) au brun-jaune (axe X) selon l'orientation — est l'une des propriétés les plus diagnostiques de ce minéral en pétrographie. La variation de teinte entre les différents cristaux, clairement visible sur cette lame, illustre parfaitement la dépendance de la couleur à l'orientation crystallographique par rapport à la direction de vibration de la lumière polarisée.
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