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Annales des Mines (1878, série 7, volume 13)

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REVUE DE GÉOLOGIE. 498 déversée annuellement à la mer par ces deux glaciers du Granland serait comprise entre 5.800 et 2.900 millions de mètres cubes pour Jakobshavn. pour Torsukatak. 2.300 et 1.150

La quantité de glace qu'un glacier apporte à la ruer peut être comparée à la quantité d'eau qu'un fleuve débite à son embouchure; el'e dépend de la section à l'embouchure et surtout de la vitesse de la glace; cette dernière dépend elle-n élime de données très-complexes, relatives à l'ensemble du bassin dans lequel s'alimente le glacier. LACS.

Tourbières. M. Messikomer (t) a montré qu'un grand nombre SUISSE. des tourbières de la Suisse, et particulièrement celles d'Hombrechtikon et de Eubikon dans le canton de Zûrich, sont situées sur l'emplacement d'anciens lacs. Au dessous de la tourbe, on trouve une argile imperméable, d'origine glaciaire, du calcaire lacustre pulvérulent et des coquilles d'eau douce, Nous rappellerons à ce sujet que M. Ch. Marti ns (2) a fait voir (file la flore des tourbières des hautes régions était un legs de l'époque glaciaire.

Érosion des rivières.

RIVIÈRES.

M. Gilber t (5), en étudiant le mode de formation des profondes échancrurés ou enflons dans lesquelles sont ouvertes les vallées du Colorado, avéit adrnls que toute la puissance d'érosion d'une rivière résLie dans la masse de détritus qu'elle charrie, de telle sorte

qu'une eau limpide n'agirait sur les roches que par dissolution. M. J. D. Da a (à) a fait observer que, dans l'exploitation des placers aurifères, un courant d'eau sans détritus charriés, projeté avec force contre la paroi du gravier fortement cimenté, la désagrège en peu d'instants, C'est donc, suivant lui, le choc de l'eau contre les roches qui est la principale cause de l'érosion ; quant à l'abrasion, c'est-à-dire à l'action des détritus charriés sur le lit du fleuve, c'est un phénomène secondaire, et son influence se fait surtout sentir en ce que, par la trituration dans I, transport des parties détachées des bords, elle nettoie le canal et facilite l'action ultérieure de l'eau en mouvement. Alpes/sut. 1876, IV, 289. Revue de géolog,

GÉOLOGIE DYNAMIQUE.

ne doivent leur origine au mouvement tolirbillonnart de l'eau, aidé par le sable et pst' les graviers que cette eau tient en suspension, surtout à l'époque des crues. La même explication est adoptée par M. Desor (9.) pour les marmites de géants de la Suisse, on le mouvement tourbillonnant aurait été déterminé par le passage des torrents au milieu des amas de blocs glaciaires. D'ailleurs des excavations semblables, d'après M. Lel) ni an n. existent en Saxe, sans qu'on puisse les rattacher le moins du monde aux phénomènes glaciaires.

Variations, rendant l'année, du chlore contenu dans l'eau des rivières. NIL. M. J. A. Wanklyn (5) a déterminé, pour les différentes saisons de l'année, le chlore contenu dans l'eau du Nil ainsi que le résidu qu'elle laisse par évaporation. Voici les réstiltats obtenus; exprimés en grammes et rapportés à In litres ANNÉE 18711.

8 juin.

Chlore.. Résidu .

0,26 2,14

9 juillet 12 arnt

0,13 1,86

0,0i 1,71

ANNÉE 1875.

dee.

29 sept

,2 Oct

14 nov.

0,06 1,43

0,06

007

0 06

-1,56

.1,71

1,29

12

Avril

0.14 2,29

13

mai.

0,17 3,14

On sait que le Nil commence à monter à la fin de mai. et atteint son maximum au milieu de septembre, puis baisse jusqu'à la fin de décembre et reste à peu près stationnaire jusqu'en mai. D'après les essais précédents. il est visible que la proportion du chlore

varie beaucoup et en sens inverse de la hauteur de l'eau,

le

maximum du chlore correspondant à l'étiage du Nil ; car alors ce fleuve reçoit moins d'eaux atmosphériques et au coniraire plus d'eaux souterraines qui, ayant filtré à travers les terrains, ont pu se charger de matières salines.

Revue géol. suiàse, VIII, 47.

Ahurie. Jours. [3], XII, 16, 85. Amuie. Jours. [3], XII, 192,

409

Itilarniitesi de géants. Le phénomène connu sous le nom de marmites de géants a été observé dans l'Inde par M. Feistm an tel L auteur a étudié deux de ces cavités, dans la vallée du fleuve Banoloi. Elles sont creusées dans une roche basaltique compacte; l'une d'elles mesure ce,96 de dia!, ère sur ir°,2o de profondeur; l'autre a o",68 de diamètre sur nm,66. Pour ces cavités, comme pour d'autres semblables dans la région de Barak us, l'auteur ne met pas en doute qu'elles

(11 lQues Must., 1877, 509.

Rosse polo. suisàe, VII, 48. Juhresbert.ht fur Chemie fur 1875, me.