Annales des Mines (1864, série 6, volume 5) [Image 252]

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GRANDES MASSES D'AÉROLITHES

TROUVÉES DANS LE DÉSERT D'ATACAMA.

des plans de séparation à surfaces courbes, irrégulières, et en frappant fortement avec un marteau sur les gros morceaux rongés par l'hydrate, j'ai réussi à en détacher des noyaux et rognons durs, qui avaient des formes tout à fait pareilles à celles des gros blocs d'aérolithes qu'on considère comme aérolithes entiers. Ces rognons ont aussi la même superficie inégale, un peu raboteuse, noirâtre, et les arêtes aussi arrondies que celles des blocs entiers non fracturés ; tandis que l'intérieur des cavités que laissent ces rognons est tapissé d'un enduit brun, peroxydé. Ce fait donne lieu de supposer que tous ces blocs si nombreux, qui se .rouvent dispersés à la surface du terrain et qu'on prend pour autant d'aérolithes entiers, ne sont que des noyaux d'une seule masse météorique, laquelle peut-

Gros fragment d'aérolithe pénétré de matière hydroxydée (B), pesant 1 17 , , ne donna par le même moyen, pour densité que 4. 10, terre, 14°.

être, étant tombée sur un rocher dur voisin de l'endroit, s'est brisé en morceaux de différente dureté et présentant divers degrés de résistance. Cette hypothèse paraît expliquer le gisement des gros blocs à la superficie du terrain, sans qu'ils y soient enterrés comme ils auraient dû l'être à

centaine de grammes de chacune des deux classes d' échan tillons (A) et (B)

à cause de leur poids. C'est aussi aux mêmes circonstances qu'on doit peut-être attribuer l'absence de la croûte qu'on a trouvée à la face de presque tous les aérolithes isolés qu'on connaît jusqu'à présent, et qui manque à l'aérolithe de la sierra du Chaco. Densité. - Pour déterminer la différence entre la densité moyenne des gros blocs entiers (A) et des gros fragments

d'aérolithe, plus tendres, plus pénétrés de matière hydroxydée (B), je me suis servi de la méthode qui consiste à déterminer l'augmentation du poids d'un vase contenant de l'eau distillée, dans laquelle on plonge la pierre entière retenue par un fil d'archal. J'ai trouvé par ce moyen que : Un bloc d'aérolithe, pesant 21,750, et appartenant à la catégorie (A), donne pour densité 5,64 température (le

l'eau 14.p. ioo.

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Composition. - Avant de m'occuper de l'analyse des divers éléments minéralogiques qui entrent dans la composition de cet aérolithe, j'ai tâché de déterminer approximativement les proportions dans lesquelles s'y trouvent réunis ces éléments. J'ai opéré dans ce but sur des quantités considérables, prises sur diverses parties des échantillons, et

après avoir séparé la partie malléable qui reste sur le tamis, j'ai séparé, au moyen d'un fort aimant, la partie de la poussière attirable par celui-ci de la partie qui ne l'est pas.

Voici les résultats de ces opérations effectuées sur une

Fer malléable

De la partie centrale du bloc qui pesait 4.88o grammes. Densité : 5,6.

nickelifere.

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Dela partie extérieure plus De la masse pénétrée

p. 100

12 p. 100

Poussière

attirable à l'aimant. 18,7

Poussière non magnétique.

p. 100 5!". p. 100

10 p. 100 78 p. 100

ocracée.

de matière hydroxydée. Densité :

De la partie

intérieure plus tenace.

35 p. 100

S

60 p. /ou

Je passe maintenant aux analyses des divers éléments minéralogiques de l'aérolithe. Analyse du fer malléable. - 11 m'a été impossible d'obtenir par des opérations mécaniques du fer malléable par-

Tou v,

,86.1

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