Annales des Mines (1864, série 6, volume 6) [Image 179]

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ROCHES.

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REVUE DE GÉOLOGIE.

fortes pressions. Elles atteignirent, en effet, o.000 à /.500 kilogrammes par pouce quarré et elles pouvaient être maintenues pendant des mois entiers; elles étaient d'ailleurs indiquées et mesurées par un tube capillaire renfermé dans le tube principal. On savait déjà par les recherches de Car n ot , W. Hopkins, W. Thom ps on et

Bu nsen, que la pression exerce de l'influence sur le point de

fusion et de solidification des diverses substances ; mais M. Sorby a complété ces recherches en établissant par l'expérience qu'un sel soumis à une pression devient plus soluble lorsqu'il se contracte en se dissolvant, tandis qu'il est au contraire moins soluble lorsqu'il se dilate. Comme il était facile de le prévoir, les résultats varient du reste avec la nature du sel. Pour le sel marin, on peut admettre que la quantité supplémentaire qui est dissoute augmente directement et simplement comme la pression. D'un autre côté, en soumettant le sulfate de cuivre et le cyanoferrure de potassium fila même pression, on trouve que la quantité dissoute est dix fois plus grande pour le premier que pour le second. fil. Sorb y conclut de ses expériences que la pression rend l'action

chimique tantôt plus lente et tantôt au contraire plus vive. Bien que ces recherches appartiennent surtout au domaine de la physique, il était utile de les signaler, car elles montrent l'in-

fluence que d'énormes pressions, comme celles qui agissent à l'intérieur de la terre, doivent nécessairement exercer sur la formation des minéraux ; par suite elles peuvent jeter du jour sur diverses questions de géologie, particulièrement sur le métamorphisme.

Emploi de la chaleur pour reconnaître les fossiles dans

les calcaires compactes. Lorsqu'on veut déterminer une roche et étudier sa structure intime, il est souvent avantageux de lui faire subir une calcination. Pour les roches silicatées, ce petit artifice donne de très-bons résultats, et il peut encore être utilement employé pour les calcaires, spécialement quand ils sont compactes ; M. Ka uf m an n (I) s'en est servi notamment pour rendre visibles les fossiles microscopiques qu'ils renferment. Pour opérer, il convient, de polir d'abord le calcaire, puis on le chauffe au chalumeau sans dépasser le rouge sombre. Lorsqu'il contient des foraminifères, comme le calcaire de See wen, les têts de ces fossiles se détachent alors en blanc par l'action de la chaleur, en sorte qu'il devient facile de les voir et même de les déterminer. (I) Archives des sciences physiques el naturelles,

CLASSIFICATION.

Classification des silicates qui constituent les roches basée Les silicates qui sur la proportion de leurs bases à un atome. composent essentiellement les roches sont peu nombreus et de plus les bases qu'ils renferment sont à peu près les mêmes. On conçoit donc qu'il soit utile de connaître la série de ces silicates ordon-

nés d'après la proportion de chacune de leurs bases ; c'est ce que M. J. Rot (1.) a fait pour les bases à un atome. KO.

Amphigène.

°ribose.

Anorthite. Sphène. Pistazite. Oligoclase Nepheline.

Labrador. que.

Mica

magné-

Haiiyne.

sien. Nepheline.

Mica

Haüyne. Oligoclase. Labrador. Horn blende.

Orthose. Anorthi te.

Iourmaline. Anorthite.

que.

FeO.

Peridot. Talc.

Chlorophite.

Serpentine.

Labrador.

pyroxène ( au- Pyroxène ( au- Pyroxène ( augite).' Hornblende. Tourmaline.

Oligoclase.

Grenat.

Mica potassi-

MgO.

CaO.

gitei. FIornblende.

Haiiyne.

Lite).

Hornblende. Tourmaline. Chlorite.

Peridot.

Mica magnésien Grenat.

Tourmaline.

Mica potassique Serpentine.

Mica magnésien

potassi-

Grenat. Népheline. Mica magnésien Orthose. Hornblende. Mica potassique Mica magné- Orthose. sien. Tourmaline. Amphigène. Oligoclase. Amphigène. Tourmaline Labrador. Népheline. Anorthite.

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Ce tableau montre, par exemple, qu'une roche dans laquelle l'orthose domine, contient surtout de la potasse, tandis que c'est la chaux

qui devient la base la plus abondante quand elle est à base d'anorthite. Par conséquent, il est facile d'avoir de suite des indications générales sur la composition chimique d'une roche dès que l'on peut distinguer ses minéraux. (1)

1862; XV, 140.

Na0.

Die Geileins-Analyscn, p.

18.