Annales des Mines (1857, série 5, volume 12) [Image 169]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

510

DU MÉTAMORPHISME ET DE QUELQUES-UNS

DES AGENTS QUI ONT pu LE PRODUIRE.

d'alcali, j'ai obtenu de petits cristaux ayant les caractères physiques et chimiques du feldspath (1). Mais les chi-

mine et de potasse qui est infusible, s'est développé dans les laves de l'Italie en cristaux souvent très-volumineux. Cette inversion dans l'ordre des fusibi lités est surtout

mistes les plus habiles ne sont pas encore parvenus à produire directement ce silicate double à l'état cristallin. par une fusion sécle, quelles que soient les précautions observées dans le refroidissement (2). Tandis que le feldspath na pu être Produit dans des

réactions de voie sèche que d'une manière tout accidentelle ou par des artifices particuliers, la même combinaison a une tendance très-marquée à se former dans l'eau suréchauffée à 400 degrés, quand ses éléments se trouvent en présence.

On a depuis longtemps soupçonné que l'eau intervient dans,la cristallisation des laves elles-mêmes, où elle est abondamment incorporée, et dont, malgré la

très-haute température, elle n'achève de se dégager qu'au moment de la solidification. Quel que soit l'état moléculaire de l'eau dans les laves, t'influence qu'elle exerce sur la formation des silicates diui s'en Séparent n'est plus difficile à comprendre d'après les résultats qui viennent d'être exposés. Elle me

paraît y agir comme dans les tubes, où elle est aussi surécbauffée, lorsqu'elle transforme l'obsidienne en feldspath cristallisé ou qu'elle dépose le pyroxène en cristaux parfaits. C'est ainsi que dans les laves; comme dans nos expériences, elle opère le départ et la cristallisation des silicates h une température bien inférieure à leur point de fusion. C'est encore par cette influence aqueuse que ces mêmes silicates peuvent cristalliser dans une succession qui est souvent opposée h leur ordre relatif de fusibilité. On sait, par exemple, que l'amphigène, silicate d'alti(i) Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XXXIX, p. 135. (2) Mit,scherlich. Poggendorff Xnnotien , t. XXXIII, p. 3/1o.

512

remarquable dans le granite qui, par la présence du

Application la criszallisation

du granite.

quartz et du mica, comme par le mode de cristallisation de ces substances, diffère d'ailleurs de tous les produits de la fusion sèche que nous connaissons. Aussi depuis

que l'action de la chaleur dans la formation dé cette roche a été démontrée, son mode de cristallisation a été l'objet de nombreux systèmes, notamment de la part de Breislack , Fuchs, MM. Schafhaffil , Delafosse , de Boucbeporn, Fou met, Durocher. Depuis les observations importantes de M. Scheerer sur ce sujet, M. Élie de Beaumont a montré en outre qu'une quantité d'eau très-minime a pu contribuer, avec les chlorures, à suspendre la cristallisation de ces pâtes jusqu'à un refroidissement très-avancé. Les déductions des expériences qui précèdent sur l'action de l'eau, lors .de la cristallisation des silicates, s'appliquent plus directement encore à la cristallisation du granite -qu'a celle des laves. Un phénomène des plus fréquents dans les roches Développement métamorphiques 'est le développement ultérieur du feld- d'al,;isti2ri;L spath dans leur masse, sans qu'elles aient été ramollies. metam"Phiqu"» Pour faire voir comment ce fait, inexplicable par la voie sèche, se déduit simplement de nos expériences et pour préciser les circonstances où cette transformation a en lieu, nous prendrons des exemples dans la chaîne des Vosges, qui, pour ce phénomène , représente un type fréquemment reproduit ailleurs.

Dans les régions septentrionale et méridionale de cette chaîne, /e granite syénitique forme des proémi-

Exemples nombreux de

nences qui coupent les terrains de transition. Les roches daenefi,leérestgl,e.

de ces derniers terrains ont souvent subi, à proximité du-granite, des modifications si variées que leur nomen-