Annales des Mines (1876, série 7, volume 10) [Image 276]

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REVUE DE GÉOLOGIE.

ROCHES MÉTALLIFÈRES.

Le fer nickelé contient des traces de cobalt, de cuivre et de

parmi les météorites, que ces roches sont les débris de corps cé-

soufre. Sa formule est à peu près Fe,Ni. La partie soluble dans l'acide A donne u pour le rapport d'oxygène entre la silice et les bases, ce qui conduit naturellement à penser qu'elle est formée par un péridot riche en fer. La partie insoluble dans l'acide B est assez complexe; elle contient un peu de fer chromé. L'examen microscopique a montré à M. Gümb el que la masse pierreuse de cette météorite est composée de lamelles inégales de péridot et d'une sorte d'augite, qui paraissent provenir des débris d'une roche. D'autres minéraux leur sont mélangés; on y trouve, en particulier, une substance feldspathique. Le ciment de la météorite semble résulter de la trituration de ces divers minéraux. La roche est en partie constituée par des espèces de globules qui paraissent arrondis mécaniquement; ils sont formés de péridot, de minéraux lamelleux enchevêtrés, de masses rayonnées et fibreuses. Il y en a qui paraissent appartenir à une substance feldspathique.

Le fer nickelé est interposé entre les esquilles minérales et les globules, comme s'il provenait d'une réduction qui aurait eu lieu postérieurement. M. G ümbel (i) a spécialement étudiéla croûte noirâtre qui recouvre la météorite d'Iowa. Sa densité est 3,55. Elle est vitreuse, monoréfringente et présente dans certains endroits un grand nombre de bulles et de pores. Son épaisseur devient plus grande au voisinage du sulfure de fer qu'au voisinage du péridot. Elle a une cou-

leur très-foncée, vert-bouteille ou brun-rouge. Tout

indique

qu'elle provient d'une fusion éprouvée par la météorite à son arrivée dans l'atmosphère terrestre.

Il importe d'observer que la météorite d'Iowa, si l'on en ex-

cepte sa croûte extérieure, ne présente aucune trace de fusion. M. G ii m bel. n'y a pas rencontré des parties vitreuses ou ressemblant à des laves. Il est clair qu'elle ne provient pas de la cristallisation d'une masse fondue, ainsi que l'avaient constaté déjà

MM. Haidinger, Z irk el et Tschermack. C'est au contraire une roche fragmentaire ou clastique dont les débris n'ont en rien les caractères des cendres volcaniques. On ne doit donc pas chercher son origine dans des éruptions comme celles que pourraient produire, par exemple, les volcans de la lune; mais il est probable,

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lestes, soit d'astéroïdes, soit, comme le 'pense M. Stanislas Meunier, de quelque satellite de la terre. Origine des alvéoles existant à la surface des météorites. Comme l'observe M. Da u bré e (1), la configuration extérieure des météorites est très-remarquable, non-seulement par sa forme fragmentaire, mais aussi par la présence très-fréquente de dépressions arrondies d'une forme caractéristique que l'on a quelquefois comparées à des coups de pouces et qu'on peut désigner sous les noms d'alvéoles arrondies ou cupules. Ces cavités se rencontren t dans les météorites de toutes sortes, dans les sporadosidères, les syssidères et les holosidères; elles ne sont nulle part mieux prononcées que dans ces dernières. Quelle peut en être la cause? Il paraissait naturel de l'attribuer à un éclatement qui se serait produit à la surface de ces corps, lorsqu'ils ont été brusquement

surpris par la chaleur, au moment de leur entrée dans l'atmosphère; mais les essais que M. Daub rée a faits d'abord dans cette voie n'ont pu aboutir à imiter les surfaces alvéolaires. M. D aub rée a eu alors recours à un autre genre d'action auquel il a été conduit par l'examen des grains de poudre, en partie comburés, qui tombent devant la bouche d'un canon.

En plaçant dans une chambre parfaitement close, où l'on fait brûler de la poudre, des ellipsoïdes en zinc, ces ellipsoïdes, immédiatement après la déflagration, sont creusés d'alvéoles qui ressemblent tout à fait à celles des météorites. L'imitation n'a pas été moins complète sur du fer. Les gaz très-chauds, dont la pression pendant un instant dépasse 1.000 atmosphères, taraudent des séries de cavités dont l'examen dénote l'existence de mouvements gyratoires très-énergiques. Cela explique comment , dans une très-faible partie de seconde, ces gaz creusent ou taraudent, exactement comme le feraient des corps

solides très-durs, des métaux, tels que le fer et le zinc. De même, quand une météorite entre dans notre atmosphère, elle est soumise, de la part de l'air qui la frappe, à une pression trèsforte et à des mouvements gyratoires violents. Cette action mécanique est en général accompagnée d'une action chimique due à la nature combustible, à ces hautes températures, des roches météo-

surtout si l'on remarque que des cbondrites sont très-fréquentes (I) Revue de géologie, XIII, 86.

(1) Expériences faites pour expliquer les alvéoles de forme arrondie que présente idSComptes rendus, T. LXXXII, p. 949.

fréquemment la sur face des météorites.