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MÉTÉORITES.
du fer de Toula et des formes si anguleuses des météorites de Charcas et de San Francisco del Mesquital (*), d'après laquelle les fers météoriques se seraient produits au milieu de masses silicatées, entre lesquelles ils se seraient moulés, et dont ils auraient été ultérieurement détachés. Les météorites viennent d'être reproduites dans les traits généraux de leur composition ; nous allons voir qu'on est même arrivé à imiter certains détails intimes de leur structure. Quand on examine au microscope une lame mince de péridot ou de lherzolite après fusion, on y retrouve, comme dans la plupart des météorites du type commun, ces séries de lignes- droites parallèles, simulant des coups
de burin, remarquables par leur régularité, au milieu de fendillements de forme irrégulière. Ces lignes sont dues à l'existence de plans de clivage. En outre, des aiguilles fines d'enstatite, parallèles et sensiblement équidistantes, disposées aussi par faisceaux, rappellent des détails de tex-
ture que fait connaître l'examen microscopique de beaucoup de météorites (**). La structure globulaire est si fréquente dans les météo-
rites du type commun, qu'elle a valu à tout ce groupe la dénomination de chondrite. Or nous voyons des grains ou sphérules semblables, prendre naissance dans plusieurs des expériences faites sur la fusion des silicates magnésiens. Parmi ces globules, les uns sont à surface lisse, d'autres à surface drusique ou hérissée de petits cristaux microscopiques. Ces derniers ressemblent tout à fait aux globules
de la météorite de Sigena (17 novembre 1773), de la va() Comptes rendus, t. LM, p. 573. (**) A part l'exemple de la météorite d'Aumale (Comptes rendus
de l'Académie des sciences, t. LXII, p. 72), je renverrai à ceux qui sont figurés dans l'important ouvrage de mon savant ami Gustave Bose, pour les météorites de Krasnoï-Ugol, Stauropol et pour le péridot du fer de Pallas (Pl. I. fig. 10, et Pl. IV, fig. 7, 8, 9).
EXPÉRIENCES SYNTHÉTIQUES.
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les acides, riété friable. Ces globules sont inattaquables par d'un échantillon a comme ceux des météorites. L'analyse bisilicate. montré qu'il renferme plus de silice que le d'appaEnfin, les surfaces de frottement, avec enduit beaucoup de rence graphitique, que présentent, à l'intérieur, 186o) , celle d'Alexandrie, 2 février météorites (par exemple, silicates fondus qui renferment s'imitent très-bien avec les frotter le fer réduit en très-petits grains, lorsqu'on vient à en deux fragments l'un contre l'autre. Dans une autre série d'expériences, on a employé comme et les réducteur, non plus le charbon, mais l'hydrogène, ainsi la lherzolite et le résultats ont été de même ordre ; pyroxène, soumis à un courant d'hydrogène, abandonnent, à l'état de métal, le fer qui s'y trouvait sous la forme de à une silicate de protoxyde. La réaction peut s'accomplir le rouge. Dans ces mêmes température qui ne dépasse pas des conditions, les phosphates, soit seuls, soit en présence le prosilicates, se réduisent en phosphures, en sorte que duit final de l'action de l'hydrogène, offre une grande analogie chimique avec les météorites. Imitation des météorites du type commun par oxydation Il est une seconde méthode qui permet des siliciures. d'obtenir l'imitation des météorites. Elle est inverse de la précédente, et consiste à chauffer les corps dominants des météorites du type commun, autres que l'oxygène, c'est-
dans une à-dire le fer, le silicium et le magnésium, et à en opérer nonatmosphère incomplétement oxydante, la seulement le grillage, mais aussi la fusion, c'est-à-dire scorification.
En soumettant, à la température élevée du chalumeau à. gaz, du siliciure de fer contenu dans une brasque de magnésie, on obtient une imitation parfaite, dans ce qu'elle a fer de plus essentiel, des météorites du type commun. Le se sépare, tant à l'état métallique qu'a l'état de silicate de produit, en partie à l'état
protoxyde, et du péridot se