Labradorita â Aurora Boreal, Capturada no Feldspato
Labradorita Ă© um membro da famĂlia dos feldspatos plagioclĂĄsios mais conhecido por sua labradorescĂȘnciaâum amplo e cintilante flash de azul, verde, dourado e, mais raramente, laranja ou violeta que desliza pela superfĂcie quando a luz incide no Ăąngulo certo. Ă a geologia fazendo iluminação cĂȘnica. Gire a pedra e as cores ligam e desligam, como uma pequena aurora que vocĂȘ pode segurar.
Identidade & Nomeação đ
De onde vem o nome
A labradorita foi nomeada em homenagem Ă PenĂnsula de Labrador no CanadĂĄ, onde um feldspato iridescente impressionante foi descrito no final dos anos 1700. Ela estĂĄ prĂłxima ao meio da sĂ©rie dos plagioclĂĄsios (entre a albita rica em sĂłdio e a anortita rica em cĂĄlcio).
O que Ă© (em uma sĂł frase)
Um feldspato triclinico com duas clivagens quase em Ăąngulo reto, caracterĂstico geminação polissintĂ©tica que pode aparecer como finas estriaçÔes eâquando as condiçÔes sĂŁo ideaisâaqueles famosos flashes de cor provenientes do empilhamento em escala nanomĂ©trica dentro do cristal.
Formação & Contexto GeolĂłgico đ
RaĂzes Ăgneas
A labradorita cristaliza a partir de magmas mĂĄficos a intermediĂĄrios e Ă© comum em gabro, basalto e norito. Em algumas intrusĂ”es, ela forma rochas quase monominerĂĄlicas chamadas anortositosâvastos corpos de feldspato com vibraçÔes planetĂĄrias (as terras altas da Lua tambĂ©m sĂŁo anortosĂticas).
Receita lenta de cor
Ă medida que o cristal esfria, pequenas diferenças na composição (zonamento NaâCa) se separam em lamelas ultra-finas. Essa textura de exsolução prepara o palco para as cores de interferĂȘncia depoisâbase fĂsica da labradorescĂȘncia.
Cameos metamĂłrficos
A labradorita tambĂ©m aparece em metagabros e anfibolitos, onde o feldspato Ăgneo original sobrevive ou se reequilibra durante o metamorfismo, Ă s vezes aprimorando as lamelas internas que produzem a cor.
O que causa a labradorescĂȘncia? âš
FĂsica, versĂŁo amigĂĄvel
Dentro da labradorita, camadas ultra-finas (de dezenas a centenas de nanĂŽmetros) com Ăndices de refração ligeiramente diferentes agem como uma pequena pilha ordenada de espelhos. A luz refletida entre eles interfereâamplificando algumas cores e cancelando outras. O resultado: amplas folhas de azul, verde, dourado ou laranja com aparĂȘncia neon que surgem quando a luz incide no Ăąngulo certo.
Por que o Ăąngulo importa
As lamelas ficam ao longo de planos cristalogrĂĄficos especĂficos (frequentemente perto de um clivagem). Se uma superfĂcie intersecta esses planos de forma adequada, a cor floresce; incline para longe e ela desaparece. Por isso os cabochĂ”es sĂŁo orientados para âencontrarâ o brilho mais forte.
Demonstração em casa: Segure uma pedra sob uma pequena lĂąmpada e balance-a lentamente. Quando a cor surgir, observe a direção do brilho em relação a quaisquer estriaçÔes visĂveisâseu mapa pessoal para suas camadas internas.
Piada rĂĄpida: labradorita nĂŁo Ă© temperamentalâela apenas Ă© extremamente organizada sobre quando quer brilhar.
Propriedades FĂsicas & Ăpticas đ§Ș
| Propriedade | Faixa tĂpica / Nota |
|---|---|
| QuĂmica | (Ca,Na)(Al,Si)4O8 (plagioclĂĄsio; comumente Anâ ââAnââ em labradorita) |
| Sistema cristalino | TriclĂnico; comum geminação polissintĂ©tica (albita/periclina) |
| Dureza | ~6â6,5 na escala de Mohs (resistente, mas as bordas lascam se forem atingidas) |
| Gravidade especĂfica | ~2,68â2,72 |
| Clivagem | Perfeito em {001} e bom em {010}, intersectando perto de 90° |
| Ăndice de refração | nα ~1,559â1,573, nÎČ ~1,563â1,579, nÎł ~1,568â1,585 |
| BirrefringĂȘncia | ~0,007â0,012 âą Sinal Ăłptico geralmente (â) |
| Brilho | VĂtreo; schiller somente quando as lamelas estĂŁo bem orientadas |
| Riscagem | Branco |
Sob a Lupa / MicroscĂłpio đŹ
SuperfĂcies de cabochĂŁo
A 10Ă vocĂȘ pode ver linhas paralelas ou zonas tĂȘnues sob o polimento. A folha de cor aparece âatrĂĄsâ da superfĂcie, movendo-se conforme vocĂȘ inclinaâevidĂȘncia de camadas internas de interferĂȘncia em vez de um revestimento superficial.
SeçÔes finas
- GĂȘmeos polisintĂ©ticos distintos (listras de zebra) em polarizadores cruzados.
- 1stCores de interferĂȘncia de ordem â (cinzas/amarelos) exceto onde ocorre alteração.
- A microestrutura lamelar responsĂĄvel pela iridescĂȘncia pode estar abaixo da resolução Ăłptica.
Texturas de alteração
Fina sericitização (alteração semelhante Ă mica) ao longo das clivagens e nuvens de pequenas inclusĂ”es podem suavizar a transparĂȘncia em peças nĂŁo gemolĂłgicasâfrequentemente parte do charme rĂșstico da pedra.
Variedades & Parentes đ§
Spectrolite (FinlĂąndia)
Um termo popularizado para labradorescĂȘncia excepcionalmente vĂvida e de espectro completoâde azuis elĂ©tricos a verdes, dourados, laranjas e roxosâfrequentemente encontrada em material escuro e nĂŁo alterado da FinlĂąndia.
AndesinaâLabradorita
A composição do plagioclĂĄsio varia suavemente. âAndesinaâ (mais Na) e âlabradoritaâ (mais Ca) se encontram no meio; ambas podem mostrar iridescĂȘncia, embora a labradorita seja a portadora clĂĄssica do brilho.
Pedra-do-sol (plagioclĂĄsio com aventurescĂȘncia)
Outro fenĂŽmeno do plagioclĂĄsio: aventurescĂȘncia, um brilho causado por pequenas placas de cobre ou hematitaânĂŁo as amplas faixas de cor da labradorescĂȘncia. A pedra-do-sol de Oregon Ă© um exemplo famoso.
Localidades NotĂĄveis đ
ClĂĄssico & amplamente visto
CanadĂĄ (Labrador, Terra Nova), Madagascar e Ăndia produzem material abundante em uma variedade de brilhos. Grandes placas decorativas frequentemente vĂȘm de Madagascar.
Outras aparĂȘncias
FinlĂąndia (espetrolita), Noruega, RĂșssia, UcrĂąnia e os EUA (Oregon, Nova York), entre outros. Vizinhos geolĂłgicos incluem maciços de anortosito e intrusĂ”es mĂĄficas.
Identificação & Semelhanças đ”ïž
Pedra-da-lua (ortoclĂĄsio)
Mostra uma suave adularescĂȘnciaâum brilho flutuanteâem vez de amplas faixas de cor vibrantes. A pedra-da-lua Ă© geralmente mais pĂĄlida e frequentemente exibe um brilho Ășnico e centralizado.
Opala & quartzo revestido
O jogo de cores do opala Ă© irregular e granular em alta ampliação; o quartzo "mĂstico" revestido mostra iridescĂȘncia superficial (arco-Ăris em cada faceta). A cor da labradorita vive dentro e Ă© direcional.
Obsidiana / vidro arco-Ăris
O vidro vulcĂąnico nĂŁo apresenta clivagem nem estriaçÔes de gĂȘmeos; seu brilho Ă© estriado e concĂȘntrico. A labradorita mostrarĂĄ as linhas de gĂȘmeos do feldspato e clivagens em Ăąngulo reto sob luz.
Olho-de-falcĂŁo / olho-de-tigre
Pseudomorfos de quartzo com brilho fibroso (chatoyancy) formando listras, nĂŁo faixas. Muito diferente sob uma lupa.
Lista rĂĄpida
- Duas clivagens quase em Ăąngulo reto; brilho vĂtreo.
- FinĂssimas estriaçÔes paralelas em certas faces (gĂȘmeos de plagioclĂĄsio).
- O brilho aparece e desaparece fortemente com o Ăąnguloâamplas faixas de cor.
O que nĂŁo fazer
Riscos ou testes com åcido não são necessårios. Observação, rotação e uma lente de aumento contam a história suavemente.
Cuidados, Exibição & Estabilidade đ§Œ
Manuseio diĂĄrio
- Dureza em torno de 6â6,5 resiste ao desgaste casual, mas clivagem significa evitar golpes fortes.
- Limpe com um pano macio antes de observarâo brilho adora uma superfĂcie limpa.
Limpeza
- Ăgua morna + sabĂŁo suave + escova macia; enxĂĄgue e seque.
- Evite ultrassom/vapor para pedras com fraturas visĂveis ou estresse interno intenso.
Dicas para exibição e fotografia
- Luz lateral em ~30° e um cartão branco refletor oposto à luz fazem a cor saltar.
- Gire lentamente e observe o Ăąngulo onde o brilho atinge o pico; essa Ă© sua pose âherĂłiâ.
Perguntas â
Por que algumas peças brilham apenas em azul enquanto outras mostram muitas cores?
A cor depende da espessura das lamelas e do ùngulo de visão. Espaçamentos mais finos favorecem azuis; espaçamentos mais grossos deslocam para verdes, dourados e laranjas.
LabradorescĂȘncia Ă© o mesmo que adularescĂȘncia?
NĂŁo. Ambos sĂŁo efeitos de interferĂȘncia, mas adularescĂȘncia (pedra da lua) Ă© um brilho suave e ondulante de camadas submicroscĂłpicas, enquanto labradorescĂȘncia Ă© um brilho ousado e direcional de lamelas ordenadas em escala nanomĂ©trica.
A labradorita pode ser transparente?
Cristais geminados podem ser translĂșcidos a quase transparentes, mas muitas peças decorativas sĂŁo opacas com um brilho dramĂĄtico na superfĂcieâigualmente bonitas, apenas diferentes.
O brilho desaparece?
Ă um efeito Ăłptico dentro do cristal e nĂŁo desbota em condiçÔes normais. O polimento pode ficar opaco com abrasĂŁo, o que suaviza a aparĂȘncia atĂ© ser repolido.
E quanto a "spectrolite"?
Ă um nome frequentemente usado para labradorita especialmente saturada e multicoloridaâfamosa da FinlĂąndia. Pense em uma cor de orquestra completa em vez de um instrumento solo.