Annales des Mines (1868, série 6, volume 13) [Image 37]

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Des roches riches en péridot ont également été rencontrées, traversant la craie, aux environs de Teschen, en Bohême, et

ont été décrites par M. Tschermak, qui a récemment publié une note sur la présence de l'olivine dans les roches (*). D'un autre côté, le péridot forme la base de la lherzolite,

qui a fait éruption sur plusieurs points des Pyrénées, et entre autres, près du lac de Lherz. Elle se retrouve dans d'autres contrées. On la connaissait en Tyrol, et, il y a peu d'années, elle a été découverte à la Nouvelle-Zélande, où elle constitue une chaîne entière, par M. de llochstetter (**) ,

qui lui a donné le nom de d'Imite; plus récemment encore clans le Nassau, par M. F. Sandberger, à Trigenstein (***).

M. Kjérulf vient de reconnaître qu'une roche abondante aux environs de Bergen, en Norwége (*) , que M. Keilhau avait autrefois considérée comme un grès métamorphique, est composée en partie de péridot nickélifère, auquel sont associés le fer chromé et le talc. On peut rappeler encore qu'après avoir autrefois reconnu le péridot dans la roche d'Elfdalen, en Suède, M. G. Rose l'a retrouvé aussi dans les roches à cliallage de Neurode, en Silésie.

On est donc amené à reconnaître que le rôle du péridot, si restreint à la surface de la terre, est sans doute prédominant à une certaine profondeur. Son importance s'étendrait aussi bien à notre globe qu'au reste de notre système planétaire, autant du moins que l'on peut juger de ce dernier, par les échantillons qui nous en arrivent. Les roches de péridot, jusqu'à présent exclues des classifications générales de lithologie, doivent ainsi y prendre dorénavant

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en leur annexant la serpentine, on pourrait les comprendre sous le nom de

.Un rôle particulier et considérable

famille péridotique ou des roches cosmiques.

D'ailleurs il n'y a pas à s'étonner que le péridot ne parvienne pas plus abondamment à la surface du globe. C'est en effet le silicate le plus basique que l'on connaisse, et il a une grande tendance à prendre de la silice et à se transformer en un silicate plus acide, tel que l'enstatite ou le pyroxène, comme le montrent les expériences dont il vient

.d'être question. Or, pour venir de son gîte primitif à la surface, il lui a fallu traverser des roches plus acides, ayant des kilomètres d'épaisseur. Il a dû nécessairement réagir sur celles-ci, et a pu ainsi donner naissance à ces roches si nombreuses, pyroxéniques ou amphiboliques, qui établis-

sent une sorte de transition entre le péridot pur et le py.roxène.

Peut-être est-ce à des réactions de ce genre qu'il faut attribuer ces passages graduels de la lherzolite à des roches pyroxéniques ou amphiboliques, tels que les Pyrénées en présentent sur divers points (*). Transformation de la serpentine en lherzo lite ou en péIl est une autre roche ridot; conséquences théoriques. magnésienne, qu'il convient de rapprocher du péridot et la lherzolithe, malgré certaines différences qui semblent l'éloigner de ces dernières.

La serpentine se présente, parmi les roches éruptives, avec des caractères exceptionnels, comme étant à la fois hydratée, infusible et sans cristallisation distincte. Les géologues admettent généralement que la serpentine résulte de la transformation d'une autre roche et qu'elle dérive

(*) Bulletin de l'Académie des sciences de Vienne, il juillet 1867. (**) Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellschaft Jarhg. 1864, p. 34L. (***) Leonhard's Jahrbuch i865, p. /1/19 et 1867, p. 172. M. Sand-

berger lui donne le nom d'olivinfels. (****)Leonhards Jahrbuch, 1867, p. 18c:4Deutsch. geol., Gesell, 1867.

du péridot, au moins dans certains cas où elle a conservé la forme caractéristique des cristaux de cette substance. (*) De Charpentier. Essai sur la constitution g éognostigue des Pyrénées.