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ESSAI SUR LA GÉOLOGIE DE NOSSI-RÉ.
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ESSAI SUR LA GÉOLOGIE DE NOSSI-BÉ. 354 d' Ampomboulamt, Saroust--Ranou, au Saéljoa , et enfin
différentes directions, mais d'une manière générale
partout où se montrent des montagnes isolées un peu élevées : Djamanzare, Andavakontoultou, les environs
vers Tané-Latsak, centre du dernier soulèvement. Ce qui frappe le plus dans toute la série des terrains
d' Andilan , etc.
volcaniques, c'est l'existence d'un grand nombre de
On peut étudier la succession des couches de cette formation en examinant les parties qui ont été battues par la mer à Angouroukarani, à Ansatrakoulou et à la pointe d' Ambatou-Lonoka. Les cratères des Amparii, où de nombreuses couches ont été mises à nu par l'éboulement qui a donné naissance à ces cratères, peut également servir pour l'étude de ce terrain ; mais nulle
montagnes creusées de cratères plus ou moins profonds et plus ou moins réguliers. Ces nombreux cratères sont de deux espèces appartenant à des formations et à des causes différentes. Les premiers sont les cratères d'éruption creusés au sommet ou sur les flancs de buttes de forme conique, presque toujours isolées, ou du moins ne semblant pas faire suite aux autres chaînes de montagnes. Aux environs de ces volcans on trouve encore les traces de coulées basaltiques s'étendant quelquefois au loin. Jamais les cratères de cette espèce ne sont convertis en lacs c'est tout au plus si pendant la saison des grandes pluies les pieds des arbres ou des arbrisseaux qui y croissent sont recouverts d'une couche d'eau peu profonde. A cette espèce se rattachent les cratère;d'Arnpomboulava , d' Angouroukarani , de Saroust--Ranou ,
part la disposition des couches n'est aussi évidente qu'a Ambatou-Lonolca. On voit dans ces divers endroits
que les étages de rapillis et de tuf ne sont pas identiques. A une couche de î à 2 décimètres de matières arénacées, de. sable assez fin, en succède une autre formée de gros fragments de roches trachytiques et de rapillis de grandes dimensions ; puis la couche arénacée la recouvre de nouveau, et ainsi de suite, alternativement , jusqu'à une profondeur de 4o à 5o mètres. Cette alternance régulière fait supposer que ces couches, qui ont dû se déposer horizontalement, sont le résultat de l'action des eaux sur les parties déjà soulevées. L'abondance des eaux pendant une saison de l'année, la rapidité des torrents devaient entraîner du haut des Montagnes des fragments assez considérables de trapp , de basaltes , etc. , tandis que, durant la saison sèche, les cours d'eau moins rapides n'entraînent que les parties qu'ils déposaient sous forme de vase et de matières arénacées. Si cela était démontré, on pourrait en quelque sorte calculer le nombre d'années depuis lequel cette formation a commencé à se pro-
Ces cratères sont partout convertis en lacs ; leur fond argileux, imperméable, permet aux eaux de pluie de s'y amasser et d'acquérir une profondeur très-considérable surtout vers le centre. Toutes les montagnes. qui présentent de pareils cratères sont celles où dominent
duire. Toutes ces couches sont aujourd'hui redressées clans
les couches de matières arénacées et argileuses. Lors du soulèvement, ces couches en s'éboulant ont
de Sadjoa, les pitons de Djamanzare et de Vouririki, qui sont d'anciens volcans probablement. Les seconds , ou cratères de soulèvement, d-effondrement ou d'éboulement, sont creusés tantôt au som-
met des montagnes, comme quelques-uns des lacs d'Ampctrii , tantôt à leurs pieds, comme ceux de .Djabala.