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I
II
MODIFICATIONS DES ROCHES.
REVUE DE GÉOLOGIE.
516 Densité.
SiCP
Alsffl
FeO
3,153 2,867
58,00 57,62
1,35 1,48
3,16 1,96
CaO
0,12
MgO
110
Somme.
36,91
0,80 4,38
100,22 100,28
34,72
Décomposition. Rubéfaction. M. Van den Broeck (s) a insisté sur les erreurs que peut faire commettre l'état d'altération de certains sables, en faisant croire à l'existence de dépôts ferrugineux particuliers, pénétrant sous forme de poches dans les sables sous-jacents. Très-souvent ces ravinemens apparents ne sont que des zones d'altération et l'on peut s'en convaincre en constatant, au microscope, l'identité de grain du sable ferrugineux et de celui qu'il semble raviner. La glauconie, qui abonde dans les sables tertiaires du nord, se décompose sous l'influence d'infiltrations carboniques : il en résulte, d'abord une teinte verdâtre générale, puis, quand l'oxydation du fer est plus avancée, une teinte rouge : l'infiltration pénétrant d'ailleurs en divers endroits d'une manière très-inégale, la teinte rouge est limitée en bas par des contours dentelés qui simulent
Ce pseudomorphisme de l'enstatite en stéatite est analogue à celui du péridot et de la monticellite en serpentine. C'est un nouvel
exemple à ajouter à d'autres déjà très-nombreux, de silicates magnésiens métamorphosés en hydrosilicates de la même base.
Orthose changé en cagaitérite. Le phénomène si remarquable de l'orthose pseudomorphosé en
oxyde d'étain a été étudié chimiquement au microscope par M. J. A. Ph i 1 li ps (1). Voici les résultats de deux analyses faites, la première sur l'orthose de Saint-Agnès, en Cornouailles, contenant
seulement des traces d'oxyde d'étain; la deuxième sur le même minéral très-fortement imprégné par cet oxyde métallique.
des ravinements.
EAU
0
o
a
o
o
79
M. Van den B ro eck pense que cette explication convient à
plusieurs cas de discordance, signalés par les géologues e itre deux
cr,
2,92 0,47
11
0,70 49,99 traces 0,25 14,68 70,74
34,69 9,09
5,50 2,68
1,60 0,97
1,36 0,22
0,63 0,23
99,55 1,84 0.32 0,79 traces 100,12
Il est facile de constater que la composition c iimique de l'orthose a été complètement modifiée, même lorsqu'il ne contient que des traces d'oxyde d'étain. La silice et les alcalis ont beaucoup diminué, tandis que l'alumine, les oxydes de fer et de manganèse ont augmenté. L'étude microscopique en donne d'ailleurs l'expli-
cation; car on voit, au microscope, un mica blanc argenté, par conséquent très-riche en alumine, dans lequel la cassfiérite est surtout enveloppée. D'un autre côté, il y a aussi du quartz contenant des liquides, des gaz, des fragments de mica ainsi que de la cassité,rite. Dans les échantillons ou la cassiIérite domine, M. J. A. Ph illi ps
a encore observé du mica, du quartz et en outre des cristaux bleus de tourmaline. En résumé, le phénomène est complexe; et quand même l'or-
those a été presque entièrement remplacé par de la cassitérite, cette dernière est accompagnée de mica argenté, de quartz et de tourmaline, minéraux qui lui sont habituellement associés dans
-
5,7
les filons d'étain. (1) Jahresberieht fur Chende, etc., für 1875; 1249.
formations sableuses. Toutefois l'auteur va trop loin lorsqu'il l'applique au diluvium rouge, qu'il considère comme la zone d'altération du cliluvium gris sous-jacent. Dans le bas-in parisien ces dépôts sont entièrement distincts et indépendants l'un de l'autre. Kaolinisation. Lorsque le granite se décompose, il passe habituellement à l'état argileux et il éprouve une kaolinisation; mais dans certains cas, le phénomène est plus complexe; tantôt sa silice augmente, tantôt au contraire c'est sa magnésie, et alors il prend une couleur verdâtre. Les diverses modiUations qu'il présente alors dans sa composition chimique ont été étudiées par M. J. Lem b erg (2) et -
nous en donnons ici le résumé
Granite de Mitweida en Saxe. A. lithoïde et normal.
A, se désagrégeant en une arène argileuse.
A, argileux et un peu plastique.
A, silicifié et changé en une masse solide blanc jitunMre. (1) Ans. Soc. géol. du Nord, IV, 106. (21 Zeitechrift der Deulsches geologisehen Gesellschaft. XXVIII; 596,