See also:- PIERRE À CHAUX D'CAymestry
- PIERRE À AIGUISER (dans O. Eng. han, apparenté avec la poule de Swed.; la racine semble dans le gdna de Skt., Co affiler)
- PIERRE À AIGUISER, NATHANIEL (1718-1784)
- PIERRE À AIGUISER, WILLIAM (1780-1842)
- PIERRE À CHAUX
- PIERRE
- PIERRE (0. shin de l'Eng.; le mot est commun aux langues de Teutonic, cf. Ger. Stein, du steen, Dan. et Swed. sten; la racine est également vue en aria, caillou de gr.)
- PIERRE, CHARLES POMEROY (1824-1887)
- PIERRE, EDWARD JAMES (1831-1897)
- PIERRE, CONTRESEING (1800-1859)
- PIERRE, GEORGE (1708 -- 1764)
- PIERRE, LUCY [ BLACKWELL ] (1818-1893)
- PIERRE, MARCUS (18Ô --)
- PIERRE, NICHOLAS (1586-1647)
PIERRE À CHAUX , en pétrographie, une See also:roche consistant essentiellement en carbonate de See also:chaux. See also:Le See also:groupe inclut beaucoup de variétés, dont certaines sont très distinctes; mais le groupe entier a certaines propriétés en See also:commun, résultant du caractère de See also:composition chimique et de See also:minerai de ses membres. Tous See also:les calcaires se dissolvent aisément en acides dilués froids, dégageant See also:des bulles d'See also:- ACIDE (du C.a. de racine de Lat. -, pointu; acere, pour être aigre)
- ACIDE de HIPPURIC (iazros de gr., cheval, ovpov, urine)
- ACIDE de HYDRACRYLIC (acide lactique d'éthylène)
- ACIDE de LAEVULINIC ((acide 3-acetopropionic), C5H803
- ACIDE de MELLITIC (acide hexacarboxylic de benzène), C6(000h)6
- ACIDE de MESOXALIC (acide dioxymalonic), (HO2C)2c(oh)2
- ACIDE de PICRIC, ou TRINITROPHENOL, C6H2
acide carbonique. L'acide citrique ou acétique effectuera ce changement, bien que les acides minéraux soient généralement utilisés. Les calcaires, si purs, sont les roches molles aisément rayées avec une See also:couteau-lame ou le See also:bord d'une pièce de monnaie, leur dureté étant 3; mais à moins qu'ils soient terreux ou incohérent, comme la See also:craie ou l'agglomération, ils ne se désagrègent pas par See also:pression avec les doigts et ne peuvent pas être rayés avec l'See also:ongle de See also:doigt. Si exempt des calcaires d'impuretés soyez See also:blanc, mais ils contiennent généralement de See also:petites quantités d'autres minerais que la See also:calcite qui affectent leur See also:couleur. Beaucoup de calcaires sont jaunâtres ou crémeux, particulièrement ceux qui contiennent un peu d'See also:oxyde de See also:fer, carbonate de fer ou See also:argile. D'autres sont bleuâtres de la présence du sulfure de fer, ou des See also:pyrites ou du See also:marcasite; ou See also:- GRIS
- GRIS (ou GRIS), WALTER De (d. 1255)
- GRIS, ASA (1810-1888)
- GRIS, DAVID (1838-1861)
- GRIS, ELISHA (1835-1901)
- GRIS, HENRY PETERS (1819-18/7)
- GRIS, HORACE (1828-1902)
- GRIS, JOHN De (d. 1214)
- GRIS, JOHN EDWARD (1800-1875)
- GRIS, GRIS de PATRICK, 6ÈME BARON (d. 1612)
- GRIS, ROBERT (1809-1872)
- GRIS, MONSIEUR THOMAS (d. c. 1369)
- GRIS, THOMAS (1716-1771)
- GRIS, GRIS DE CHARLES, 2ÈME EARL (1764-1845)
- GRIS, GRIS D'CHenry, 3ÈME EARL (1802-1894)
- GRIS, DAME JANE (1537-1554)
- GRIS, MONSIEUR EDWARD
- GRIS, MONSIEUR GEORGE (1812-1898)
gris et See also:noir du mélange avec les substances carbonées ou bitumeuses. Les calcaires rouges contiennent habituellement l'hématite; en calcaires verts il peut y avoir See also:glauconite ou de See also:chlorite. En calcaires ou See also:marbres cristallins beaucoup de silicates peuvent se produire produisant des 'See also:couleurs changées, par exemple épidote, chlorite, See also:augite (See also:vert); See also:vesuvianite et See also:grenat (See also:- BRUN
- BRUN, CHARLES BROCKDEN (1771-181o)
- BRUN, FORD MADOX (1821-1893)
- BRUN, FRANCIS (1849-)
- BRUN, GEORGE (1818-188o)
- BRUN, HENRY KIRKE (1814-1886)
- BRUN, JACOB (1775-1828)
- BRUN, JOHN (1715-1766)
- BRUN, JOHN (1722-1787)
- BRUN, JOHN (1735-1788)
- BRUN, JOHN (1784-1858)
- BRUN, JOHN (1800-1859)
- BRUN, JOHN (1810 -- 1882)
- BRUN, JOHN GEORGE (1831 --)
- BRUN, ROBERT (1773-1858)
- BRUN, SAMUEL MORISON (1817 -- 1856)
- BRUN, MONSIEUR GEORGE (1790-1865)
- BRUN, MONSIEUR JOHN (1816-1896)
- BRUN, MONSIEUR WILLIAM, BART
- BRUN, THOMAS (1663-1704)
- BRUN, THOMAS (1778-1820)
- BRUN, THOMAS EDWARD (1830-1897)
- BRUN, WILLIAM LAURENCE (1755-1830)
brun et rouge); See also:graphite, spinelles (noirs et gris); épidote, chondrodite (See also:jaune). La densité des calcaires s'étend de 2•6 à 2,8 dans des exemples typiques. Une fois vus dans le See also:domaine, les calcaires sont souvent reconnaissables par leur méthode de weathering. Si très purs, ils peuvent avoir les surfaces arrondies douces, ou peuvent être See also:couverts de runnels étroits coupés par la See also:pluie.
Dans See also:ces See also:cas-ci il y a See also:sol très petit, et des See also:usines s'avèrent accroître seulement en fissures ou crevasses où des impuretés theinsoluble de la pierre à chaux ont été déposées par la pluie. Les roches moins pures ont souvent érodé ou les surfaces piquées, montrant des bandes ou des pièces rapportées rendues plus résistantes à l'See also:action du See also:- TEMPS (0. Eng. Lima, cf. timi d'Icel., timme de Swed., heure, temps de Dan.; de la racine également vue dans la "marée," correctement l'heure de entre l'écoulement et le reflux de la mer, cf. O. Eng. getidan, de se produire, "égal-marée," &c.; on ne le
- TEMPS, MESURE DE
- TEMPS, STANDARD
- TEMPS (weder de O. Eng.; le mot est commun aux langues de Teutonic; cf. weder de du, veir de Dan., Icel. ve8r, et Ger. Wetter et Gewitter, orage; la racine est un wa- dont à souffler, est le "vent" dérivé)
temps par la présence des matériaux insolubles tels que le See also:sable, l'argile ou le chert. Ces surfaces sont souvent connues de la croûte des oxydes hydrous du fer produits par l'action de l'atmosphère sur tous les ingrédients ferrifères de la roche; elles sont parfois noires quand la pierre à chaux est carbonée; une See also:couche mince des grains graveleux de sable peut être laissée sur la See also:surface des calcaires qui sont légèrement arénacés. La plupart des calcaires qui contiennent des fossiles montrent ces derniers le plus clair sur les surfaces superficielles par les agents, et l'See also:aspect des fragments des See also:coraux, des crinoids et des coquilles sur les parties exposées d'une roche indiquent une probabilité forte que See also:cette roche est une pierre à chaux. L'intérieur See also:montre habituellement les structures organiques très imparfaitement ou pas du tout. Une autre caractéristique des calcaires purs, où elles se produisent dans les grandes masses occupant des secteurs considérables, est la fréquence avec laquelle ils produisent la See also:terre rocheuse nue, particulièrement aux altitudes élevées, ou rapportent seulement un sol maigre mince couvert d'herbe courte. Dans les zones montagneuses les calcaires sont souvent reconnaissables par ces particularités. La craie See also:avale sont célébrées pour le sward vert étroit qu'ils fournissent. Des calcaires plus impurs, comme ceux du See also:Lias et de l'Oolites, contiennent - See also:assez de matière minérale insoluble pour rapporter des sols de grandes épaisseur et valeur, par exemple le See also:Cornbrash. Dans des régions de pierre à chaux toutes les See also:eaux tendent à être dures, à cause du carbonate abondant de la chaux dissous en filtrant les eaux, et les cavernes, les trous d'See also:hirondelle, les éviers, les pot-trous et les See also:fleuves souterrains peuvent se produire dans l'abondance. Quelques régions élevées de pierre à chaux sont très stériles (par exemple le See also:Causses), parce que la pluie qui See also:tombe dans elles des éviers immédiatement dans la terre et See also:passe See also:sous terre. Largement c'est vrai de la craie avale, où les eaux de surface sont notamment rares, cependant aux profondeurs considérables approvisionnements de prise de roches les grands en See also:eau. La grande majorité de calcaires sont de formation organique, comprenant les débris des squelettes des animaux. Certains sont foraminiferal, d'autres sont crinoidal, shelly ou les calcaires de See also:corail selon la nature des créatures dont ils des restes contiennent.
Des calcaires foraminiferal - la craie est probablement mieux connu; elle est très bien, blanc et plutôt doux, et se compose très en grande See also:partie des coquilles du See also:globigerina et de tout autre See also:foraminifera (voir la CRAIE). Presque également important sont le See also:- PUITS (pytt de E. de O., apparentés avec du mis, Ger. Pfutze, &c., tous finalement adaptations du puteus de Lat., bien, formé de l'unité centrale de racine -, pour nettoyer, d'où gourous, propre, pur)
- PUITS
- PUITS, CHARLES JEREMIAH (1798?-1879)
- PUITS, DAVID AMES (1828 -- 1898)
- PUITS, HERBERT GEORGE (1866 --)
- PUITS, MONSIEUR THOMAS SPENCER, 1ER BART
puits nummulitic de calcaires ainsi développé dans les See also:pays méditerranéens (Espagne, France, les See also:Alpes, Grèce, Algérie, Egypte, See also:mineur de l'Asie, &See also:amp;c.). Les pyramides de l'Egypte sont construites principalement de la pierre à chaux nummulitic. Nummulites sont See also:grand foraminifera en See also:forme de cône avec beaucoup de See also:chambres disposées dans l'See also:- ORDRE
- ORDRE (par l'ordre de vue pour, un ordene plus tôt, d'ordo de Lat., des ordinis, grade, service, arrangement; la source finale est généralement prise pour être la racine vue dans l'oriri de Lat., élévation, surgissent, commencent; cf. "origine")
- ORDRE, SAINT
ordre en See also:spirale. En Grande-Bretagne les petites coquilles globulaires de Saccamina sont les constituants importants de quelques calcaires carbonifères; mais le haut: la partie de cette formation en Russie, en Asie orientale et en Amérique du See also:Nord est caractérisée par l'occurrence des calcaires remplis de coquilles fusiformes de Fusulina, un genre de foraminifera maintenant éteint. Des calcaires de corail sont formés à aujourd'hui au-dessus d'une grande ampleur des mers tropicales; beaucoup de récifs de corail existants doivent être de grande épaisseur. Le même See also:processus avait continué activement depuis une période très tôt de l'See also:histoire de la terre, parce que des roches semblables sont trouvées dans la grande abondance dans beaucoup de formations géologiques. Quelques calcaires siluriens sont See also:riches en coraux; dans le dévonien il y a des dépôts qui ont été décrits en tant que récifs de corail (See also:Devonshire, Allemagne). La pierre à chaux carbonifère, ou les calcaires de See also:montagne de l'Angleterre et de l'Amérique du Nord, est parfois presque entièrement corallien, et les grandes masses de See also:dolomite du trias dans les Alpes orientaux sont pensées par beaucoup pour être les récifs de corail simplement changés. See also:Usage spécial des calcaires de corail est que, bien qu'elles puissent être jusqu'à un degré considérable dolomitized, elles sont généralement très librement de See also:- VASE
- VASE (par vue des vas de Lat., un navire, vasa de pl., dont le vasum singulier est rarement trouvé; la racine finale est était probablement -, pour couvrir, vu dans Lat: vestis, habillement, Eng. "gilet," à-Th c de gr., et également dans l'"usage," des
vase et d'impuretés mécaniques. Les calcaires de Crinoidal, cependant abondants parmi les roches plus anciennes, ne sont pas dans le cours de la formation sur aucune grande échelle à l'See also:heure actuelle, car les crinoids, autrefois abondants, sont maintenant rares. Beaucoup de calcaires carbonifères et siluriens consistent principalement en petits See also:joints cylindrique de ces animaux. Ils sont facilement identifiés par leur forme, et par le fait que bon nombre d'entre eux See also:exposition un See also:tube le See also:long de leurs haches, qui est souvent rempli par le carbonate de la chaux; sous le See also:microscope ils ont un punctate ou la structure de fenestrate et chaque See also:joint se comporte pendant qu'un See also:plat cristallin See also:simple avec les propriétés optiques See also:uniformes dans la lumière polarisée. Des restes d'autres échinodermes (des starfishes et des oursins) sont souvent trouvés dans l'abondance en calcaires secondaires et tertiaires, mais composent très rarement la plupart de la roche.
Les calcaires de Shelly peuvent se composer des See also:molluscums ou de See also:brachiopoda, ancien être communs en calcaires de tous les âges tandis que le dernier atteignait leur développement See also:principal dans l'époque de Palaeozoic. Les coquilles sont souvent cassées et ont pu avoir été réduites au sable de See also:coquille avant la roche consolidée. Beaucoup de roches de cette See also:classe sont impures et passage dans les marls et shelly les grès qui ont été déposés dans les eaux peu profondes, où le sédiment terre-dérivé s'est mélangé avec les restes des créatures qui ont habité l'eau. Les calcaires d'eau See also:douce sont la plupart du temps de cette classe et contiennent des coquilles de ces variétés de molluscums qui habitent des lacs. Les calcaires saumâtres de l'eau sont également habituellement shelly. Les corallines (bryozoaires, See also:polyzoa, &c.), les céphalopodes (par exemple See also:ammonites, beltmnites), les crustacés et les éponges se produisent fréquemment en calcaires. Il devrait comprendre qu'il n'est pas habituel pour qu'une roche soit accumulée entièrement d'un genre d'organization cependant qu'il est classifié selon ses ingrédients plus abondants ou la plupart des plus remarquables. Dans les calcaires organiques là se produit habituellement beaucoup de matière calcaire finement granulaire qui a été décrite comme See also:boue de pierre à chaux ou pâte de pierre à chaux. C'est la substance finement rectifiée qui résulte de la décomposition des coquilles, &c., par les See also:vagues et les courants, et par l'affaiblissement qui a See also:lieu au fond de See also:mer avant que les fragments soient rendus compacts dans la roche dure. Les parties squelettiques d'animaux See also:marins ne sont pas toujours converties en pierre à chaux dans l'See also:endroit où elles ont été formées. Dans les eaux peu profondes, comme sont les retraites de favori des molluscums, les coraux, &c., les marées et les orages sont fréquemment suffisamment puissants pour décaler la matière non fixée sur le fond de mer. Une grande partie d'un récif de corail se compose de la roche de corail cassée délogée de la masse croissante et portée vers le haut à la See also:plage ou dans la See also:lagune. Les grands fragments également tombent au-dessus des pentes extérieures raides du récif et accumulent un See also:talus à leur See also:base.
Des boues de corail et les sables de corail produits par les vagues agissant dans ces blocs isolés, sont censés pour couvrir deux des millions et See also:demi de See also:milles carrés du fond océanique. En See also:raison de la nature fragile des coquilles du foraminifera elles deviennent aisément désagrégées, particulièrement aux profondeurs considérables, en grande partie par l'action dissolvante de l'acide carbonique en eau de mer pendant qu'elles descendent au fond. La craie dans la partie très grande consiste pas en coquilles entières mais en débris de foraminifera, et molluscums (tels qu'Inoceramus, &c.). Le Globigerina suintent est le plus répandu des formations calcaires modernes. Il occupe presque cinquante millions de milles carrés du fond de mer, à une See also:profondeur See also:moyenne de deux See also:mille See also:brasses. Pteropod suintent, consistant principalement en coquilles des pteropods (molluscums) a également une See also:distribution large, particulièrement dans des latitudes nordiques. La consolidation peut jusqu'à un degré considérable être produite par pression, mais généralement la cémentation et la See also:cristallisation jouent un grand rôle dans le processus. Des sables récents de coquille sur des plages et en See also:dunes ne sont pas unfrequently convertis en roche molle et semi-See also:logique par l'eau de pluie filtrant en See also:bas, dissolvant et redepositing le carbonate de la chaux entre les grains de sable. En récifs de corail également la masse bientôt ses cavités plus ou moins a effacé par un dépôt de la calcite de la See also:solution. La boue ou la pâte interstitielle fine présente une grande surface aux dissolvants, et plus aisément est attaquée que les fragments plus grands et plus compacts de coquille. Dans les marls d'eau douce les masses considérables de la calcite cristalline peuvent être produites de cette façon, enfermant les coquilles de mollusque bien-préservées. Beaucoup de fragments calcaires se composent de l'See also:aragonite, complètement ou principalement, et ce minerai tend à être remplacé par la calcite.
L'aragonite, comme vu dans les sections sous le microscope, est habituellement fibreux ou prismatique, la calcite est généralement granulaire avec un réseau bien-marqué des fissures See also:rhombohedral de fendage. Le remplacement de l'aragonite par la calcite va sur même dans les coquilles se trouvant sur les rivages modernes de mer, et est souvent très complet dans les roches appartenant aux périodes géologiques plus anciennes. Par la recristallisation de la pâte plus fine et de l'introduction de la calcite en solution l'intérieur des coquilles, des coraux, le foraminifera, &c., devient occupé par la calcite cristalline, parfois dans les grains comparativement grands, alors que les structures organiques originales peuvent bien-être très préservées. Quelques calcaires sont excessivement purs, par exemple la craie et quelques variétés de pierre à chaux de montagne, et ceux-ci approprié particulièrement à faire la chaux. La majorité, cependant, contiennent le mélange d'autres substances, desquelles les plus communs sont argile et sable. Les calcaires argileux ou argileux se produisent fréquemment dans les lits minces ou épais alternant avec des See also:schistes, comme dans le Lias de l'Angleterre (la série de marlstone). Des calcaires d'eau douce argileux friables s'appellent les "marls," et sont employés dans beaucoup de zones pour le dessus habillant des sols, mais la "See also:marne" nommée est lâchement appliquée et est souvent donnée aux lits qui ne sont pas de cette nature (par exemple les marls rouges du trias). Le "See also:ciment lapide" du Lothians en Ecosse sont des calcaires argileux d'âge carbonifère inférieur, qui quand ciment brûlé de See also:rendement. Le See also:gault (crétacé supérieur) est un argile lalcareous, contenant souvent les fossiles bien-préservés, qui se trouve au-dessous de la craie et atteint l'importance considérable dans le sud-est de l'Angleterre. Les calcaires arénacés passent par des transitions progressives dans shelly des grès; dans le dernier les coquilles sont souvent dissoutes laissant les cavités, qui peuvent être occupées par des fontes. Une partie du vieux grès rouge est calcaire. Dans d'autres cas la matière calcaire a recristallisé dans de grands plats qui ont les surfaces brillantes de fendage pointillées plus d'avec des grains du sable (pierre à chaux du Lincolnshire).
Le grès de See also:Fontainebleau a le grand rhombohedra de calcite rempli de grains de sable. Les calcaires contiennent parfois beaucoup de matière de plante qui a été convertie en substance houilleuse foncée, dans laquelle les structures boisées originales peuvent être préservées ou ne peuvent pas. Les usines petrified calcaires de Fifeshire se produisent dans une telle pierre à chaux, et beaucoup ont été apprises d'une étude microscopique d'eux concernant l'See also:anatomie des usines de la période carbonifère. Les cendres volcaniques se produisent en quelques calcaires, le bon exemple a697 étant les schalsteins ou les tuffs calcaires du Devon-See also:shire, qui habituellement sont beaucoup écrasés par des mouvements de la terre. Dans le Globigerina See also:suintez de aujourd'hui il y a toujours un léger mélange des matériaux volcaniques a dérivé de la poussière See also:vent-soufflée, des éruptions submersibles ou des morceaux flottants de See also:renovation. D'autres calcaires contiennent la matière organique dans la forme de l'See also:asphalte, du See also:bitume ou du pétrole, vraisemblablement dérivé des restes de plante. See also:Val de See also:Travers bien connu est une pierre à chaux bitumeuse de l'âge inférieur de Neocomian trouvé dans la vallée de ce Neuchâtel proche nommé. Certains des lits d'See also:huile de l'Amérique du Nord sont les calcaires poreux, dans les cavités desquelles l'huile est stockée vers le haut. Les calcaires siliceux, où leur See also:silice est originale et d'origine organique, ont contenu des squelettes des éponges ou du See also:radiolaria. Dans la craie la silice a été habituellement dissoute et redeposited comme nodules de See also:silex, et dans la pierre à chaux carbonifère comme chert se réunit. Il peut également être déposé dans les coraux et d'autres restes organiques, silicifying les, avec la conservation des structures originales (par exemple quelques calcaires jurassiques et carbonifères). Les calcaires oolitic constituent un groupe spécial distingué par leurs petits grains arrondis ou elliptiques se composants ressemblant à des oeufs de See also:poissons; si bruts ils s'appellent les pisolites. Bon nombre d'entre eux sont très purs et fortement fossilifères.
Les grains oolitic dans la See also:section peuvent avoir un See also:noyau, par exemple un fragment d'une coquille, le See also:grain de See also:quartz, &c., dont autour des couches concentriques ont été déposées. Il y a dans beaucoup de cas également une structure de See also:rayonnement. Ils se composent de la calcite ou de l'aragonite, et entre les grains il y a habituellement un matériel de cimentage de boue de pierre à chaux ou de cristaux granulaires de calcite. Des dépôts de la silice, du carbonate du fer ou du See also:petit rhombohedra de la dolomite sont souvent trouvés à l'intérieur des sphéroïdes, et les oolites peuvent être silicified entièrement (la Pennsylvanie, les roches cambriennes de l'Ecosse). Les fers d'Oolitic sont très abondants dans la See also:zone de See also:Cleveland de Yorkshire et forment un minerai de fer important. Ils sont souvent impurs, et leur fer peut être présent comme hématite ou comme See also:chalybite. Des calcaires d'Oolitic sont connus de beaucoup de formations géologiques, par exemple le See also:cambrien et See also:silurien de l'Ecosse et du Pays de See also:Gales, des calcaires de pierre à chaux (See also:Bristol), jurassiques, tertiaires et récents carbonifères. Ils forment aujourd'hui dedans à quelques récifs de corail et en certains ressorts petrifying comme ceux de See also:Carlsbad. Leur développement en See also:chef en Angleterre est dans les roches jurassiques où ils se produisent dans les grandes masses excellemment adaptées pour le bâtiment, et rapporte les See also:pierres de See also:taille bien connus de See also:Portland et de See also:Bath. Une certaine prise qu'ils sont les précipités chimiques et que la structure oolitic concentrique est produite par des couches successives de dépôt calcaire a fixé sur des fragments des coquilles, &c., dans les eaux fortement calcaires. Une hypothèse alternative est que les usines cellulaires de See also:minute (Girvanella, &c.), ont See also:extrait le carbonate de la chaux à partir de l'eau, et a été les principaux agents en produisant les croûtes calcaires successives. De telles usines peuvent vivre même en eaux chaudes, et là semble raison de much de les considérer en date de l'importance à cet égard.
Un autre groupe de calcaires est d'origine inorganique ou chimique, après avoir été déposé de la solution dans l'eau sans interposition de matière organique. Un bon exemple de ces derniers est le "stalactite" qui forme les masses pendent sur les See also:toits des cavernes dans des zones de pierre à chaux, les eaux calcaires exposées à l'évaporation dans le See also:- CIEL (les 0. Eng. hefen, heofon, heofone; ce mot apparaît dans l'cO.s. hevan; la haute. Le mot de Ger. apparaît en Ger. Himmel, hemel hollandais; il ne semble pas y avoir aucun raccordement entre les deux mots, et la dérivation finale du mot est incon
- CIEL (skie de M. Eng., nuage; Skua de O. Eng., ombre; lié à un sku indo-européen de racine, couverture, d'où "écume," obscurus de Lat., obscurité, &c.)
ciel de la See also:caverne établissant des couches successives de stalactite dans les endroits desquels elles s'égouttent. En même temps et de la même manière l'"stalagmite" recueille sur le See also:plancher ci-dessous, et s'accumule souvent dans les masses épaisses qui contiennent des See also:os des animaux et des armes de l'See also:homme See also:primitif de caverne-See also:logement. Les agglomérations de See also:- CALE (une corruption de bombement, de bouge de vue, de bulga de Lat., d'un sac, dérivant probablement d'un mot celtique original)
- CALE (wecg de O. Eng., une masse de métal, apparentée avec perruque hollandaise, wigge, vaegge de Dan., &c.; en lithium la forme apparentée Teut extérieur. est trouvé dans les wagis, une cheville, broche; il n'y a aucun raccordement avec "pèsent," l'"p
Cale sont les calcaires poreux déposés par l'évaporation des ressorts calcaires; le travertin est une roche italienne bien connue de cette sorte. Chez Carlsbad les calcaires oolitic forment, mais il semble probable que les petites See also:algues aident à ce processus. Des dépôts chimiques du carbonate de la chaux peuvent être produits par l'évaporation de l'eau de mer dans certains upraised les lagunes de corail et les situations semblables, mais il est peu probable que ceci ait lieu tant soit peu en mer ouverte, car l'eau de mer contient le carbonate très petit de la chaux, apparemment parce que les organizations See also:marines le soustraient tellement aisément; quelques auteurs croient toujours qu'une partie considérable de la craie est vraiment un précipité chimique. Les marbres d'See also:Onyx sont les calcaires réunis d'origine chimique avec des couleurs variées un tel as•white, jaune, vert et rouge. Ils sont employés pour le travail ornemental et sont obtenus en See also:Perse, France, Etats-Unis, Mexique, &c. Les calcaires sont excessivement susceptibles des changements chimiques d'une sorte métasomatique. Ils sont aisément dissous par les eaux carbonatées et les solutions acides, et leur endroit peut alors être occupé par des dépôts d'une sorte différente. Le silification des oolites et du corail bascule et leur remplacement par des minerais de fer mentionnés ci-dessus sont des exemples de ce processus. Beaucoup de gisements étendus d'hématite sont de cette façon formé dans des zones de pierre à chaux.
La phosphatation a lieu parfois, phosphate amorphe de la chaux étant remplacée le carbonate de la chaux, et ces produits de rechange ont souvent la grande valeur comme See also:sources des See also:engrais normaux. Sur l'océan bascule dans des climats secs les droppings des oiseaux (See also:guano) qui contiennent beaucoup de phosphate, filtrant dans les calcaires fondamentaux les changent en phosphate naturel blanc ou jaune dur (par exemple See also:Sombrero, île de Noël, &c.), parfois connu sous le nom de guano de roche-guano ou de minerai. Dans le nord des lits de la France de phosphate sont trouvés dans la craie; ils se produisent également en Angleterre sur une plus petite échelle. Tous les calcaires, particulièrement ceux fixés dans les eaux profondes contiennent un See also:certain phosphate de chaux, dérivé des coquilles de certains brachiopods, des os de poissons, See also:dents, os de See also:baleine, &c. et ceci peut passer dans la solution et être redeposited dans certains horizons, un processus ressemblant à la formation des flints. Sur le fond de mer aux nodules aujourd'hui phosphatées sont trouvés qui ont recueilli autour des See also:corps morts des poissons et d'autres animaux. Comme dans le silex les structures organiques de la pierre à chaux originale peuvent être bien préservées bien que la masse entière soit phosphatized. Là où le soulèvement de See also:chauffage arrose les solutions minérales portantes procèdent à partir des masses situées en profondeur des roches plutoniques qu'elles déposent souvent une partie de leur contenu dans des lits de pierre à chaux. Chez See also:Leadville, en Colorado, par exemple, de grandes quantités de minerai de See also:- FIL (prononcé glacé)
- FIL (les 0. Eng. praed, littéralement, cela qui est tordu, prawan, à la torsion, au jet, cf. "throwster," un soie-bobinier, Ger. drehen, pour tordre, tourner, draad de du, Ger. Draht, fil, fil)
fil argenté riche, qui ont rapporté pas un peu d'See also:or, ont été obtenues à partir des calcaires, alors qu'autre bascule, bien qu'apparent également favorablement situé, soyez stérile. Le fil et les gisements de fluorine du nord de l'Angleterre (See also:Alston amarrent, See also:Derbyshire) se produisent en pierre à chaux. Dans les états de Malay les calcaires ont été imbibés de l'oxyde de bidon. Des minerais de zinc sont très fréquemment associés aux lits de la pierre à chaux, comme chez Vieille Montagne en Belgique, et des minerais de See also:cuivre sont trouvés dans la grande quantité en Arizona dans les roches de cette sorte.
Indépendamment des gisements de minerai de valeur économique on a observé un grand nombre de différents minerais, jaillissent souvent cristallisé, en calcaires. Quand les calcaires se produisent parmi les schistes métamorphiques ou à proximité des masses plutonic intrusives (telles que le See also:granit), ils sont habituellement recristallisés et ont perdu leurs structures organiques. Ils sont alors connus en tant que les calcaires ou marbres cristallins (q.v.). (J. S.
End of Article: PIERRE À CHAUX
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