Annales des Mines (1857, série 5, volume 12) [Image 147]

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MÉTAMORPHISME DE LA ROCHE ENCAISSANTE.

ROCHES TRAPPÉENNES.

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nates , mais son effervescence est très-lente avec l'acide chlorhydrique et elle demande le secours de la chaleur;

Sa couleur est jaune nankin et il est moins friable ; mais on y distingue encore les grains de quartz et les pail-

le carbonate de ce trapp est donc à base de fer et de

lettes de mica blanc d'argent. Dans l'acide il fait une effervescence d'abord vive, puis assez lente ; par conséquent outre le carbonate de chaux il s'y trouve du

magnésie. Il perd du reste son acide carbonique quand on le calcine au rouge à une température inférieure à celle de la décomposition du carbonate de chaux. J'ai trouvé qu'il renferme : Eau

Acide carbonique. Sa perte au feu est donc de.

3,94 6,34

i0,28

Il importe de remarquer que le trapp de Cultra est riche en carbonates ; par conséquent il est possible qu'il ait imprégné de carbonates le grès qui se trouve à son

contact (S

90).

Le grès traversé par le trapp a une Grès rouge. couleur rouge qu'il doit à de l'oxyde de fer disséminé. Il est essentiellement quartzeux, mais il contient aussi de l'argilithe , des paillettes de mica blanc et des carbonates. Quand on le calcine il prend une couleur rouge brique un peu plus vive. Sa densité est... 2,488.

Il est très-friable et il s'égrène facilement entre les doigts. Il est partiellement attaqué par l'acide chlorhydrique avec lequel il est nécessaire de le faire bouillir longtemps, pour que sa couleur rouge disparaisse. Le carbonate mélangé à, ce grès rouge est essentiellement le carbonate de chaux; mais une petite partie fait cependant une effervescence très-lente; il y a donc aussi un peu de carbonate de magnésie et de fer. A une température rouge inférieure à, celle de la décomposition

carbonate de magnésie et surtout du carbonate de fer.

A une température rouge inférieure à celle de la décomposition du carbonate de chaux, sa perte par calcination est un peu supérieure à la quantité d'eau qu'il renferme. Quand on le calcine il devient rouge brique, comme le grès rouge, duquel on ne pourrait plus le distinguer. Si l'on considère spécialement le grès jaune qui est au contact immédiat du trapp , et dont l'analyse va être donnée immédiatement, on trouve que sa densité est... 2,475. Ce grès a beaucoup de cohésion, et il est visible que ses grains ont été réunis par un ciment. Quand on le calcine, il se vitrifie très-facilement. On y distingue

d'ailleurs de petits points qui ont fondu en un verre blanc; ils proviennent sans doute d'une zéolithe qui s'est infiltrée entre les grains de quartz hyalin, et qui forme des nodules blancs microscopiques donnant à la roche une structure oolithique. La présence d'une zéolithe dans le grès de Cultra est d'ailleurs confirmée par la séparation de silice gélatineuse, quand on le fait bouillir avec de l'acide. J'ai fait des analyses comparatives du grès rouge et du grès jaune de Cultra.

du carbonate de chaux, il perd 3,15; sa perte totale par calcination est d'ailleurs 6,80. Son analyse a été mise en regard de celle du grès jaune (p. 268). Le grès jaune ne diffère pas autant Grès jaune.

près du même filon. J'en ai examiné deux échantillons,

du grès rouge qu'on pourrait le croire au premier abord.

l'un (II) à quelques décimètres du trapp, l'autre au

Le grès rouge (I) a été pris à i mètre environ du filon de trapp.

Le grès jaune a été choisi sur la même direction et

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