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Labradorita

Labradorita ‱ Feldspato PlagioclĂĄsio (An₅₀–An₇₀) FĂłrmula: (Ca,Na)(Al,Si)4O8 ‱ TriclĂ­nico Mohs ~6–6,5 ‱ Densidade ~2,68–2,72 Clivagem: 2 direçÔes ≈90° (perfeita/boa) FenĂŽmeno: LabradorescĂȘncia ("jogo de cores" iridescente)

Labradorita — Aurora Boreal, Capturada no Feldspato

Labradorita Ă© um membro da famĂ­lia dos feldspatos plagioclĂĄsios mais conhecido por sua labradorescĂȘncia—um 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. É a geologia fazendo iluminação cĂȘnica. Gire a pedra e as cores ligam e desligam, como uma pequena aurora que vocĂȘ pode segurar.

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Assinatura
IridiscĂȘncia direcional (labradorescĂȘncia)
🧭
Sensibilidade à Orientação
Alta — a cor aparece em planos específicos
đŸȘš
Hospedeiros Comuns
Gabro, basalto, anortosito, norito

Identidade & Nomeação 🔎

De onde vem o nome

A labradorita foi nomeada em homenagem à Península de Labrador no Canadå, onde um feldspato iridescente impressionante foi descrito no final dos anos 1700. Ela estå próxima ao meio da série dos plagioclåsios (entre a albita rica em sódio e a anortita rica em cålcio).

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 e—quando as condiçÔes sĂŁo ideais—aqueles famosos flashes de cor provenientes do empilhamento em escala nanomĂ©trica dentro do cristal.


Formação & Contexto Geológico 🌍

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 anortositos—vastos corpos de feldspato com vibraçÔes planetĂĄrias (as terras altas da Lua tambĂ©m sĂŁo anortosĂ­ticas).

Receita lenta de cor

À medida que o cristal esfria, pequenas diferenças na composição (zonamento Na–Ca) se separam em lamelas ultra-finas. Essa textura de exsolução prepara o palco para as cores de interferĂȘncia depois—base fĂ­sica da labradorescĂȘncia.

Cameos metamĂłrficos

A labradorita também aparece em metagabros e anfibolitos, onde o feldspato ígneo original sobrevive ou se reequilibra durante o metamorfismo, às vezes aprimorando as lamelas internas que produzem a cor.


O que causa a labradorescĂȘncia? ✹

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 interfere—amplificando 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 “encontrar” 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 visĂ­veis—seu mapa pessoal para suas camadas internas.

Piada rĂĄpida: labradorita nĂŁo Ă© temperamental—ela apenas Ă© extremamente organizada sobre quando quer brilhar.

Propriedades FĂ­sicas & Ópticas đŸ§Ș

Propriedade Faixa tĂ­pica / Nota
Química (Ca,Na)(Al,Si)4O8 (plagioclásio; comumente An₅₀–An₇₀ em labradorita)
Sistema cristalino Triclínico; comum geminação polissintética (albita/periclina)
Dureza ~6–6,5 na escala de Mohs (resistente, mas as bordas lascam se forem atingidas)
Gravidade específica ~2,68–2,72
Clivagem Perfeito em {001} e bom em {010}, intersectando perto de 90°
Índice de refração nα ~1,559–1,573, nÎČ ~1,563–1,579, nÎł ~1,568–1,585
BirrefringĂȘncia ~0,007–0,012 ‱ Sinal Ăłptico geralmente (–)
Brilho VĂ­treo; schiller somente quando as lamelas estĂŁo bem orientadas
Riscagem Branco
Dica da lupa: Em faces quebradas ou clivadas, procure por finas estriaçÔes paralelas—uma impressĂŁo digital clĂĄssica de plagioclĂĄsio do geminação polisintĂ©tica.

Sob a Lupa / Microscópio 🔬

SuperfĂ­cies de cabochĂŁo

A 10× vocĂȘ pode ver linhas paralelas ou zonas tĂȘnues sob o polimento. A folha de cor aparece “atrĂĄs” da superfĂ­cie, movendo-se conforme vocĂȘ inclina—evidĂȘncia 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 ‑ (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 gemolĂłgicas—frequentemente parte do charme rĂșstico da pedra.


Variedades & Parentes 🧭

Spectrolite (FinlĂąndia)

Um termo popularizado para labradorescĂȘncia excepcionalmente vĂ­vida e de espectro completo—de azuis elĂ©tricos a verdes, dourados, laranjas e roxos—frequentemente encontrada em material escuro e nĂŁo alterado da FinlĂąndia.

Andesina–Labradorita

A composição do plagioclĂĄsio varia suavemente. “Andesina” (mais Na) e “labradorita” (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 hematita—nĂŁo as amplas faixas de cor da labradorescĂȘncia. A pedra-do-sol de Oregon Ă© um exemplo famoso.


Localidades Notáveis 📍

ClĂĄssico & amplamente visto

CanadĂĄ (Labrador, Terra Nova), Madagascar e Índia 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 đŸ•”ïž

Pedra-da-lua (ortoclĂĄsio)

Mostra uma suave adularescĂȘncia—um brilho flutuante—em 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 Ăąngulo—amplas 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 đŸ§Œ

Manuseio diĂĄrio

  • Dureza em torno de 6–6,5 resiste ao desgaste casual, mas clivagem significa evitar golpes fortes.
  • Limpe com um pano macio antes de observar—o brilho adora uma superfĂ­cie limpa.

Limpeza

  • Água 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 cartĂŁo branco refletor oposto Ă  luz fazem a cor saltar.
  • Gire lentamente e observe o Ăąngulo onde o brilho atinge o pico; essa Ă© sua pose “herĂłi”.
Orientação do cabochĂŁo: Se vocĂȘ cortar ou montar pedras, marque a direção do melhor brilho com um pontinho na cintura—o vocĂȘ do futuro agradecerĂĄ.

Perguntas ❓

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 superfĂ­cie—igualmente bonitas, apenas diferentes.

O brilho desaparece?
É 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"?
É um nome frequentemente usado para labradorita especialmente saturada e multicolorida—famosa da Finlñndia. Pense em uma cor de orquestra completa em vez de um instrumento solo.

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