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MÉTAMORPHISME DE LA ROCHE ENCAISSANTE.
est transparent; son éclat est soyeux; il a une couleur qui varie avec la proportion d'oxyde de fer qu'il contient; cette couleur est généralement blanche, grisâtre ou ver-
dâtre. Il est presque aussi doux au toucher que le talc, mais un peu plus dur. Il fond d'ailleurs au chalumeau. Le mica sericite a pu se développer dans le calcaire des hautes régions, lorsqu'il est à peine cristallin. Souvent même, il tapisse les moules laissés libres par les fossiles. Ainsi, on trouve des ammonites dans lesquelles le têt calcaire a été remplacé par du mica sericite de couleur vert foncé. En un mot, ce mica se montre presque invariablement dans les Alpes dès que le calcaire commence à prendre les caractères qui viennent d'être signalés. Je remarquerai maintenant que le calcaire des hautes régions est souvent très-éloigné de toute roche granitique. Il ne me paraît pas que ces roches aient directement contribué à y développer la structure cristalline. Le métamorphisme de ce calcaire semble plutôt devoir être attribué à la formation même des montagnes. Un grand nombre de faits tendraient à confirmer cette manière de voir; car il est très-fréquent de voir le calcaire devenir compacte, ou même cristallin sans l'intervention d'aucune roche éruptive. C'est ce qu'on observe,
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par exemple, pour beaucoup de calcaires exploités
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comme marbres. Je citerai notamment les carrières de marbre du terrain jurassique de la Franche-Comté. Il n'existe aucune roche éruptive dans leur voisinage, mais on remarque que le calcaire a été Changé en marbre dans les parties où les couches calcaires ont dû être fortement comprimées par des plissements ou par des refoulements. Si l'on considère le marbre blanc lui-même, qui présente un type de calcaire très - cristallin et dans lequel le métamorphisme est même très - développé,
ROCHES GRANITIQUES.
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on trouve que le plus souvent il n'est pas à proximité d'une roche éruptive. Ainsi, dans les Alpes Apuennes , on ne voit aucune roche éruptive à laquelle on puisse attribuer la métamorphose du calcaire jurassique en marbre statuaire. Cette métamorphose qui a eu lieu sur une très-grande échelle, est sans doute en relation avec la formation même des Alpes Apuennes ; elle résulte donc d'un métamorphisme normal.
Le plus souvent d'ailleurs le calcaire cristallin se trouve enclavé dans les roches métamorphiques. Il s'ob-
serve, par exemple, dans le gneiss, le micaschiste, le quartzite. C'est notamment ce qui a lieu à la Nuffenen où un calcaire micacé et grenatifère contient encore des
bélemnites. Or, il n'est aucune des roches qui l'enve-
loppent qui soit à proprement parler éruptive ; par conséquent, ce n'est pas à une action exercée par ces roches que .doit être attribué le développement de la structure cristalline dans le calcaire. Si l'on recherche maintenant quels sont les minéraux qui se forment dans les calcaires métamorphiques, on trouve qu'ils sont extrêmement nombreux et variés. La plupart sont silicates, et, d'après leur composition, ils peuvent se répartir en cinq groupes principaux qui sont caractérisés par les minéraux suivants Andalousite , disthène ; 2° Wollastonite , edelforsite , Serpentine, talc; 50 Grenat, iilocrase ; pyroxène, amphibole, Épidote , Ilvaïte ; Chlorite, Pyrosklérite ; 4° Couzeranite, dipyre, paranthine , Feldspaths ; 5° Micas, Condrodite, Sodalite. Quant aux roches gypseuses, elles éprouvent trèsfréquemment des métamorphoses dans leur structure et quelquefois dans leur composition minéralogique. De plus, les minéraux qui s'y forment se retrouvent aussi dans les calcaires métamorphiques.
Minéraux.