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SUR LE STR1AGE DES ROCHES.
grès vert (I), où une autre partie de la silice s'est eorn,
les grains plus volumineux il les transformera alors lentement en sable globulaire. J'ai vérifié ces faits par l'expérience. J'ai reconnu,
binée dans la glauconie. Son étatamorphe.
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44-14MICEMei WenimENTige
Quelquefois même la silice a formé un précipité amorphe et pulvérulent. La silice soluble dans la po, tasse , que M. Sauvage a observée dans le grès vert
(gaize) des Ardennes, en est un exemple (2). J'ai dit plus haut que, dans la trituration des roches, se formait des sables fins et anguleux, et je n'ai cité de sables à grains globulaires qu'en leur attribuant une origine chimique. Je me suis cependant convaincu qu'il se forme, dans des conditions spéciales, quoique assez fréquentes, des sables dont les grains ont été complétement arrondis par un procédé mécanique. conditions Dans ce cas, chaque grain .de sable s'arrondit grad'usure du sable. duellement sur d'autres grains de même dimension, exactement comme les galets s'arrondissent entre eux. Mais il faut pour cela que ces grains soient tous assez gros pour ne pas flotter en suspension dans l'eau, et assez fins pour suivre le mouvement du liquide. La dimension des grains qui peuvent flotter en suspension dans l'eau très-faiblement agitée, paraît être d'environ 1/10 de millimètre de diamètre moyen. Tout sable plus fin sera donc anguleux. D'un autre côté, un courant ou une vague, dont la vitesse sera capable d'enlever ou de faire frotter un grain de 1/10 de millimètre, et qui, par conséquent, respectera sa forme, pourra faire au contraire frotter et user Àrrondissement du sable par voie mécanique, il
(e) M. Schafhaiitl a déjà fait cette observation pour certains sables de grès vert des Alpes bavaroises (Dahrbuch fur Mineralogie, 18116, p. 648). (2) ,Seatiseique de.s rhylleines
p. 559.
par exemple, qu'avec un diamètre de 5/10 de millimètre, et un mouvement d'un mètre par seconde, le sable pouvait s'arrondir et perdre par kilomètre environ 1/10,000
de son poids. Cette perte si minime, malgré l'étendue des surfaces frottantes, tient à ce que la pression mutuelle est très-faible, à cause de la petitesse du poids de chaque grain. Avec une plus grande vitesse, ce sable eût nagé dans
l'eau; sa forme eût été respectée, et il n'aurait rien perdu de son poids. Ces circonstances se retrouvent dans la nature, de sorte que nous pouvons rencontrer, à grosseur égale, des sables arrondis et des sables anguleux. Tout dépend du mouvement du milieu dans lequel ils sont formé. La limite des sables, comparée à leur grosseur, fournit donc une indication précise de leurs conditions originelles.
D'après les observations qui précèdent, les grains de Limite d'usure. sable, balancés par les vagues, tendent à une dimension limite; cette dimension minima, pour des matériaux de même densité, dépend de la vitesse de l'eau dans laquelle ils se sont usés. De l'a ces grès formés de grains arrondis d'une uniformité de grosseur si frappante. C'est une cause inverse de celle qui assigne une limite
supérieure aux pisolithes de calcaire précipités par les sources thermales de Carlsbade. Ces dragées, comme on les désigne, sont d'abord agitées dans le bassin, par suite s'incrustent et grossissent, tant que leur poids ne les condamne pas à l'immobilité Il est évident que ces résultats seront empiétement
Influence
de la densité.