Annales des Mines (1861, série 5, volume 20)
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REVUE DE GÉOLOGIE Terrains. Tertiaire.
Épaisseur.
Secondaire Primaire ou paléozoïque
POUR L'ANNÉE i86o. Rapports.
2.240 pieds. 03.100
18
57.154
79
72.584 pieds.
3
que, les calcaires qui présentent des clivages plus parfaits étant d'une grande pureté, on doit présumer qu'ils ont plus de tendance à prendre une structure cristalline que les cal-
100
Ce diagramme met bien en évidence une conclusion très-
importante; comme le remarque M. John Ph illips,
il
montre que dans la première période de notre globe, la vie des
animaux qui peuplaient la mer a éprouvé des changements beaucoup moins rapides que dans la période relativement récente. Cela s'accorde du reste avec la dispersion des formes paléozoïques sur une très-grande étendue. En admettant que les changements de la vie soient les mêmes, quand on passe d'une grande période à celle qui la suit immédiatement, c'està-dire de la période primaire à la période secondaire et de cette dernière à la période tertiaire, on a pour la raison de ces changements progressifs dans chaque période 1
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Ce résultat doit être sans doute attribué à ce que notre globe subit maintenant des changements beaucoup plus rapides dans ses conditions physiques et à ce que sa température était autrefois beaucoup plus uniforme.
H. ROCHES Propriétés générales. Clivage.
M. Robert 11 ar k n es s (r) a appelé l'attention sur les clivages
que présentent diVerses roches. Celles qu'il a spécialement examinées sont le grès jaune (yellow sandstone) et le calcaire carbonifère des environs de Cork. Leurs clivages peuvent être verticaux, horizontaux ou obliques. Discutant les opinions qui ont été proposées pour expliquer la formation des clivages, il énumère successivement celles de MM. Phil(1) Geoloy. Society, XV,
08.
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lips, Murchison, Sedgwick et Jukes. Il observe ensuite
caires impurs. En sorte que le développement des cristaux de chaux carbonatée pourrait, indépendamment de la pression, contribuer à la production des clivages complexes et rhomboédriques qui s'observent quelquefois dans les roches calcaires (1).
i\ d. G. Poule tt Sc r op e (2) a cherche de son côté à expliquer
le clivage et la lamination des roches par un mouvement irrégulier de leurs parties. Il observe, par exemple, que l'éruption d'une masse de granite doit être accompagnée par un grand mou-
vement interne et par un frottement mutuel des substances et
des cristaux qui la composent. Par suite, si un ingrédient lubrifiant, comme de l'eau contenant de la silice en dissolu-. tien, ou bien de la silice gélatineuse, est intimement mêlé avec les
cristaux, le frottement sera par cela même diminué, particulièrement dans le centre ou vers le bas de la masse. Mais, dans les parties latérales et les plus élevées qui subissent la résis-
tance et la pression des roches superposées, le mouvement pourra devenir assez prédominant dans une direction perpendiculaire à la pression pour donner lieu à un arrangement lamellaire des cristaux solidifiés. Dans cette hypothèse, on admet que la structure veinée du gneiss et du micaschiste a été produite par la pression des parties latérales et superficielles sur la masse granitique. Une cristallisation peut d'ailleurs accompagner ou suivre cet arrangement lamellaire ; et, dans ce cas, les grands
axes des cristaux prendront une direction perpendiculaire à la pression ; car la cristallisation sera plus libre dans cette direction que dans toute autre. M. G. P o ulett Sc rope observe encore que le frottement interne combiné au mouvement
sous des pressions irrégulières exercera son influence, soit sur les roches aqueuses, soit sur les roches ignées. Il ajoute que
c'est peut-être à cette cause qu'on doit attribuer la structure veinée de quelques marbres, des brèches calcaires, des serpentines, aussi bien que le clivage des roches schisteuses, et à L y ell. i//anuel de géologie. Geolog. Society, XV, 84. On lamination and cleavage oecasioned by the mutual friction of the particles of Rocks while in regular motion.