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DE SOULÈVEMENT.
DES CRATÈRES
base la surface plane que composaient ces mêmes nappes avant leur relèvement. La surface supérieure de la pyramide étant nécessairement plus grande que celle de sa base, il est évident que en enles nappes relevées ne peuvent l'occuper laisser entre doivent au contraire tier, et qu'elles du long des arêtes et autour elles des vides le vides sommet. Le nombre et la disposition de ces dépend de la manière dont la surface plane pri-
le massif du Mont-Dor&, et qui forment presque toute la surface de ses pâturages élevés. liserait aisé d'exprimer par le calcul les rapports qui existent nécessairement entre la position que peuvent avoir c les glaçons résultant de la rupture de la glace d'un étang, et celle qu'ils avaient primitivement au moment de leur cristallisation. Si l'observation constate que certaines masses de roches, dont la surface est aujourd'hui rectiligne et continue, mais inclinée, ;se sont formées comme des glaçons par la consolidation tranquille d'une masse liquide, le même genre de rapports existera entre la position actuelle de leur surface et
mitive aura pu s'étoiler au moment de la première action de la force soulevante et du nombre de fractures divergentes qui se seront formées autour du point central de soulèvement. Ce nombre n'est pas limité; il serait même possible que, dans la plus grande partie de sa surface, la masse soulevée n'eût fait que se fendiller d'une manière presque imperceptible vers les bords, et se fût alors élevée suivant la forme d'un cône régulier, présentant seulement à son sommet la liune crevasse rayonnéeS Ce dernier cas est comporte l'hypothèse que mite des formes que dans une pareille et comme nous considérons; question ce n'est qu'une limite qu'on peut se proposer de trouver pour le calcul, ce sera ce cas extrême seulement que nous traduirons en ana-
sa position primitive ; ces rapports pourront se calculer directement et indépendamment des mouvemens plus composés que devront avoir éprouvésles masses plus profondément situées qui leur servent de support. C'est le cas,.par exemple, des nappes balsatiques , c'est. également celui des trachytes lorsqu'ils forment des nappes étendues
en tous sens ; les calculs qu'on pourrait faire, relativement à des masses rectilignes et.continues, mais inclinées, de roches de ce genre,,s'applique-, raient même presque rigoureusement à des mou.stagnes dont les surfaces seraient formées de parties:
rectilignes et continues, mais sensiblement inclinéesde couches de sédiment. Supposons, par exemple, que des nappes basaltiques, dont l'étendue en tous sens, et la compacité annoncent que le refroidissement a eu lieu clans uneposition horizontale, se relèvent uniformément à partir d'une circonférence de cercle vers une verticale élevée au centre de cette circonférence. Ces diverses nappes dans leur position relevée, font partie de la surface d'une pyramide ayant pour-
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lyse.
Soit donc R le rayon d'un cercle tracé sur une surface basaltique primitivement horizontale, et qui se trouve relevée de toutes parts de la circonférence vers un point central ; soit H la hauteur comprise entre la position primitive du cenmême centre tre et le point de la verticale de cebasaltiques revers lequel se dirigent les surfaces substituons par la levées. Le cône limite, que .nous à pensée à la pyramide pins ou moins régulière
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