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PETROLOGY

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À l'origine apparaissant en volume V21, page 333 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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PETROLOGY , la science See also:

des roches (itrETpos de See also:gr.), la See also:branche de géologie qui est concernée par la See also:recherche de See also:composition, de la structure et de l'See also:histoire des masses de See also:roche ce qui composent See also:les parties accessibles de la croûte de See also:terre. Des roches ont été définies en tant que "agrégats des minerais." Elles sont les unités dont See also:le géologue s'occupe d'étudier la structure d'une See also:zone. Quelques variétés couvrent d'énormes domaines et sont parmi les objets les plus communs et les plus familiers de la nature. See also:Granit, grès, See also:argile, See also:pierre à chaux, d'See also:ardoise See also:provinces entières de See also:forme souvent et See also:montagnes élevées d'See also:accumulation. Tels unconsolidated des matériaux comme See also:sable, See also:gravier, argile, See also:sol sont simplement inclus parmi des roches en tant qu'étant les masses minérales qui jouent un rôle important dans la géologie de See also:champ. D'autres espèces de roche sont d'occurrence rare et peuvent être connues dans seulement un ou deux localités dans les parties éloignées de la See also:surface de la terre. Presque toutes les roches se composent des minerais, si dans l'état cristallin ou non cristallin, mais des pièces insolubles et impérissables des squelettes des animaux et des See also:usines peut constituer une See also:partie considérable de roches, comme par exemple, de la pierre à chaux, des lits de See also:lignite et de la See also:craie de See also:corail. Le traitement du Subject.In ce See also:paragraphe les thèmes de la science du petrology est brièvement examiné; l'See also:objet est de préciser les titres See also:sous lesquels des sujets particuliers sont traités (il y a un See also:article séparé aux conditions imprimées dans les italiques). Des questions générales quant à la nature, à l'origine et à la See also:classification des roches et aux méthodes d'examen sont discutées dans l'article actuel; la minéralogie comporte la matière semblable respectant les minerais composants; le métamorphisme, la métasomatose, le See also:pneumatolysis et le theformation des concretions sont des agences que l'effet bascule et les modifient. Trois classes des roches sont identifiées: le igné, sédimentaire et métamorphique. Les roches plutonic et ou situées en See also:profondeur, qui se sont refroidies loin au-dessous de la surface, et se produisent pendant que les batholites, patrons, laccolites, et See also:veines, incluent les grandes classes granit, syénite, See also:diorite, See also:gabbro et See also:peridotite; liées aux granits sont l'See also:aplite, See also:greisen, See also:pegmatite, roche de See also:schorl et micropegmatite; aux syénites, au See also:borolanite, au See also:monzonite, à la néphéline-syénite et à l'See also:ijolite; aux diorites, à l'See also:aphanite, au napolecnite et au See also:tonalite; aux gabbros, à la pyroxénite et au See also:theralite, et aux peridotites, au See also:picrite et à la See also:serpentine. Les roches intrusives hypabissales, se produisant comme sills, veines, dikes, les cous, &See also:amp;c., sont représentées par le See also:porphyre et la porphyrite (See also:bostonite y compris, See also:felsite et See also:quartz-porphyre), le See also:diabase et la lamprophyre; quelques pitchstones appartiennent à ce See also:groupe et contiennent des cristallites et des sphérolites.

Les roches volcaniques, trouvées typiquement comme les écoulements de See also:

lave, incluent la See also:rhyolite et See also:obsidien (avec parfois la See also:perlite), See also:trachyte et See also:phonolite (et leucitophyre qui est traitée sous le See also:leucite), andésite et See also:dacite, See also:basalte (avec le See also:dolerite, le variolite et le tachylyte relatifs), nephelinite et tephrite. Parmi les roches sédimentaires nous identifions un groupe volcanique (See also:tuff y compris, aggloméré et quelques genres de See also:renovation); une série arénacée telle que le sable (certains avec le See also:glauconite), le grès, la See also:quartzite, le See also:greywacke et le gravier; un groupe argileux comprenant l'argile, la See also:brique réfractaire, la See also:phyllite, le schiste de See also:laterite et l'ardoise; une série calcaire avec la craie, la pierre à chaux (souvent formant des See also:stalactites et des stalagmites), la See also:dolomite et les marls ou les calcaires argillaccous (le See also:silex se produit comme nodules dans la craie); les See also:phosphates normaux peuvent être mentionnés ici. Les roches métamorphiques sont généralement des See also:gneiss et des See also:schistes (See also:mica-schiste y compris); d'autres types sont See also:amphibolite, See also:charnockite, éclogite, See also:epidiorite, See also:epidosite, granulent, See also:itacolumite, See also:hornfels, See also:mylonite et les roches polies de See also:mer. Composition.Only les minerais les plus communs sont d'importance comme formers de roche. Leur nombre est See also:petit, n'excédant pas un hundrod en tout, et beaucoup moins que ceci si nous ne comptons pas les subdivisions dans lesquelles les espèces plus communes sont hautes cassé. La grande majorité des roches que nous voyons autour de nous chaque See also:jour se composent du quartz, du See also:feldspath, du mica, du See also:chlorite, du See also:kaolin, de la See also:calcite, de l'épidote, de l'See also:olivine, de l'See also:augite, de la See also:hornblende, de la magnétite, de l'hématite, du See also:limonite et de quelques autres minerais. Chacune de See also:ces derniers a une position identifiée dans l'économie de la nature. Un See also:facteur See also:principal de détermination est la composition chimique de la masse, parce que un See also:certain See also:minerai peut être formé seulement quand les éléments nécessaires sont présents dans la roche. La calcite est la plus See also:commune en calcaires, comme ceux-ci consistent essentiellement en carbonate de See also:chaux; quartz en grès et dans certaines roches plutoniques qui contiennent un pourcentage élevé de See also:silice. D'autres facteurs sont d'importance égale en déterminant l'See also:association ou la paragenèse normale des minerais defabrication, principalement le See also:mode d'origine de la roche et les étapes par lesquels elle a passé en atteignant son état actuel. Les deux masses de roche peuvent avoir beaucoup la même composition en See also:bloc mais se composer des assemblages entièrement différents des minerais. La tendance est toujours pour qu'on forme ces composés qui sont stables dans les conditions dans lesquelles la masse de roche a commencé. Un granit surgit par la consolidation d'un magma fondu (une masse fondue de roche; Le gr. µfiy, les uA, de µaaaety, pour malaxer) à températures élevées et de grandes pressions et ses minerais composants sont comme sont formés dans de telles circonstances.

Sont exposés à l'humidité, l'See also:

acide carbonique et d'autres agents subaerial aux températures ordinaires de la surface de la terre, certains de ces minerais originaux, tels que le quartz et le mica See also:blanc permanent et restent inchangés; d'autres "survivent" ou affaiblissement et sont remplacés par de See also:nouvelles combinaisons. Le feldspath See also:passe dans le kaolin, la See also:muscovite et le quartz, et si n'importe quel mica See also:noir (See also:biotite) a été présent il rapporte le chlorite, l'épidote, le See also:rutile et d'autres substances. Ces changements sont accompagnés de désintégration, et la roche See also:tombe dans une masse lâche, incohérente, terreuse qui peut être considérée comme un sable ou un sol. Les matériaux formés ainsi peuvent être enlevés et déposés en tant qu'un grès ou granulation. La structure de la roche originale est maintenant remplacée par un neuf; la constitution minéralogique est profondément changée; mais la composition chimique en bloc peut ne pas être très différente. La roche sédimentaire peut encore subir une métamorphose. Si pénétré par les roches plutoniques elle peut être recristallisée ou, si soumis à d'énormes pressions avec la chaleur et le See also:mouvement, comme occupez-vous du bâtiment des chaînes pliées de See also:montagne, il peut être converti en gneiss pas très différent en composition minéralogique cependant radicalement différente en structure en granit qui était son état See also:original. Les facteurs de Structure.The deux au-dessus d'énuméré, à savoir la composition chimique et minérale des roches, ne sont à peine de plus grande importance que leur structure, ou des relations des pièces en lesquelles ils consistent à une une autre. Considéré de ce See also:point de vue bascule peut être divisé en cristallin et fragmentaire. La matière inorganique, si See also:libre pour prendre cet état cristallin See also:physique dans lequel elle est la plus See also:stable, tend toujours aux roches se cristallisent. Les masses cristallines de roche ont le See also:con- solidated de la See also:solution ou de la See also:fusion. La grande majorité de roches plutoniques appartiennent à ce groupe et le degré de See also:perfection en lequel elles ont atteint l'état cristallin dépend principalement des conditions dans lesquelles elles ont solidifié. Des roches telles que le granit, qui se sont refroidies très lentement et sous de grandes pressions, se sont complètement cristallisées, mais beaucoup de lave ont été versées dehors sur la surface et très rapidement refroidies; dans ce dernier groupe par un peu de matière non cristalline ou vitreuse est fréquent.

D'autres roches cristallines telles que le roche-See also:

sel, le See also:gypse et l'See also:ahydrite ont été déposées de la solution dans l'See also:eau, la plupart du See also:temps dû à l'évaporation au See also:contact de l'See also:air. Un autre groupe, qui inclut les See also:marbres, les mica-schistes et les quartzites, sont encore recristallisés, c'est-à-dire, elles étaient aux premières roches fragmentaires, comme la pierre à chaux, l'argile et le grès et n'ont jamais été en état fondu ni entièrement en solution. Certaines agences cependant, agissant sur eux, ont effaced leurs structures primitives, et induisent la See also:cristallisation, ceci est un genre de métamorphisme. La structure fragmentaire a besoin de peu d'explication; là où on produit les roches désagrègent les fragments qui conviennent à la formation de nouvelles roches de ce groupe. Les matériaux originaux peuvent être organiques (des coquilles, des See also:coraux, des usines) ou vitreux (les See also:verres volcaniques) ou cristallins (granit, See also:marbre, &c.); l'See also:agent pulvérisant peut être See also:gel, See also:pluie, eau See also:courante, ou les explosions de See also:vapeur qui brisent la lave dans un cratère volcanique et produisent les roches fragmentaires connues sous le nom de cendre, tuffs et agglomérés volcaniques. Les matériaux peuvent être lâches et incohérents (sable, argile, gravier) ou compact par See also:pression et le dépôt des substances de cimentage par le filtrage de l'eau (grès, schiste, conglomérat). Les grains dont des roches fragmentaires se composent peuvent être bruts ou bons, frais ou délabrés, See also:uniforme ou See also:divers en leur composition; l'un See also:dispositif qui donne l'unité à la See also:classe est le fait qu'ils tous sont dérivés des roches ou des organizations préexistantes. Puisqu'elles se composent des morceaux cassés on dit que souvent ces roches sont "élastique." L'origine de l'étude de Rocks.The de la structure des roches nous mène évidemment à une autre méthode de les considérer, qui est plus fondamental que ceux énumérés ci-dessus, car la structure dépend du mode d'origine. Des roches sont divisées en trois grandes classes, igné, sédimentaire et métamorphique. (les ignis, le See also:feu de See also:Lat.) les roches ignées ont tout le consoli- daté d'un état de fusion. Certains d'entre elles sont cristallins ou "massifs"; d'autres sont fragmentaires. Les roches plutoniques massives incluent quelques uns qui sont presque COM pletely vitreuse, et encore plus qui contiennent un peu de matière amorphe, mais la majorité sont complètement en cristal lized.

Parmi les meilleurs exemples connus soyez obsidien, renovation, basalte, trachyte, granit, diorite. Les roches plutoniques fragmentaires se composent des cendres volcaniques davantage ou ont moins fermement rendu compactes. Les roches sédimentaires constituent un deuxième groupe; elles sédimentaires tous ont été fixées en tant que dépôts sur les roches de la terre. apprêtez sujet aux conditions de la température, de l'humidité et de la pression qui obtiennent là. Elles incluent des variétés fragmentaires et cristallines. Les anciens comprennent les débris des roches préexistantes, accumulés dans les mers, des lacs ou de la terre sèche et plus ou moins durcis par pression et des substances de cimentage. Le gravier, le sable et l'argile, conglomérat, grès, schiste sont des exemples bien connus. Bon nombre d'entre eux sont fossilifères car elles contiennent des fragments des organizations. Certains se composent très en grande partie des restes des animaux ou des usines, plus ou moins changé par minéralisation. Ceux-ci sont parfois placés dans un groupe spécial en tant que roches d'origine organique; la pierre à chaux, la See also:

tourbe et le See also:charbon sont typiques de See also:cette classe. Les sédiments cristallins sont comme le roche-sel et gypse, dépôts des lacs See also:salins ou parties d'See also:isolement de la mer. Ils ont été formés sous conditionsunfavourable à la vie et par conséquent contiennent rarement des fossiles. Les roches métamorphiques sont connues pour être les masses ignées ou sédimentaires presque entièrement changées.

Le métamorphisme consiste en destruction des roches de Metamorphtc de structures d'original et développement de nouveaux minerais. La composition chimique des roches cependant souffre peu le changement. La roche devient en règle générale plus cristalline; mais toutes les étapes dans le See also:

processus peuvent être trouvées et dans un sédiment métamorphosé, par exemple on peut observer un grès, des restes des grains originaux de sable et la structure fragmentaire primaire, bien que la recristallisation étendue ait eu See also:lieu. Les agences qui produisent le métamorphisme sont les températures élevées, pression, humidité interstitielle et dans beaucoup de See also:cas mouvement. Les effets des températures élevées sont vus mieux dans les roches entourant de grands affleurements de granit intrusif, parce que ils ont été faits cuire au See also:four et cristallisés par la chaleur de la roche plutonique (thermo-métamorphisme). Les chaînes pliées de montagne où les strates ont été considérablement comprimées et leurs particules ont été forcés de se déplacer plus d'une une autre que un See also:type différent de métamorphisme règne (métamorphisme régional ou See also:dynamique). Il est difficile très divers et macroscopique décrire des méthodes de caractères macroscopiques d'Investigation.The (des garcpos de gr., grandes) des roches, ceux évidentes dans les See also:main-spécimens sans aide du See also:microscope, exactement et amplement. Les caractères. le géologue dans le See also:domaine dépend principalement d'eux et des quelques produit chimique approximatif et essais physiques; et à l'ingénieur, à l'architecte et au carrière-maître pratiques ils sont tout-importants. Bien que fréquemment insuffisant dans eux-mêmes pour déterminer la nature vraie d'une roche, ils servent habituellement à une classification préliminaire et fournissent souvent toute l'information qui est vraiment nécessaire. Avec une petite See also:bouteille d'acide à déterminer le carbonate de la chaux, d'un See also:couteau pour s'assurer la dureté des roches et des minerais, et d'un See also:objectif de See also:poche pour magnifier leur structure, le géologue de champ est rarement à une See also:perte à quel groupe une roche appartient. Les espèces granuleuses fines sont souvent indéterminables de cette façon, et les composants minéraux minutieux de toutes les roches peuvent habituellement être établis seulement par l'examen au microscope.

Mais il est facile de voir qu'un grès ou la granulation se compose de plus ou moins d'arrondi, des sable-grains de waterworn et s'il contient mat, des particules superficielles par les agents de feldspath, polissant des balances de mica ou les petits cristaux de la calcite ceux-ci échappent également rarement à l'observation. Les schistes et les roches d'argile sont généralement granuleux See also:

doux et See also:fin, souvent stratifié et contenir pas rarement les organizations ou les fragments minutieux des usines. Des calcaires sont facilement identifiés par une couteau-lame, entrent en effervescence aisément avec de l'acide See also:froid faible et contiennent souvent les coquilles entières ou cassées ou d'autres fossiles. La nature cristalline d'un granit ou d'un basalte est évidente d'un See also:coup d'See also:oeil, et tandis que l'ancien contient le feldspath blanc ou See also:rose, le quartz vitreux d'See also:espace libre et les flocons jetants un coup d'oeil du mica, l'autre montrera l'olivine See also:vert jaunâtre, l'augite noir et la See also:plagioclase striée grise. Mais en traitant des types peu familiers ou des roches affinez ainsi granuleux que leurs minerais composants ne peuvent pas être déterminés à l'aide d'un objectif, le géologue est obligé d'avoir recours à plus sensible et à rechercher des méthodes de recherche. À l'aide du See also:chalumeau (pour See also:examiner la fusibilité des cristaux isolés), le goniomètre, l'aimant, la loupe et la densité équilibrent, les voyageurs premiers ont atteint des résultats étonnamment précis. Des exemples de ces derniers peuvent être trouvés dans les travaux de von See also:Buch, de See also:Scrope, de See also:Darwin et de beaucoup d'autres. Au sujet de la fin du 18ème siècle, See also:Dolomieu examiné a écrasé des poudres de roche sous le microscope et Cordier dans 1815 écrasés, levigated et a étudié la terre-masse plus fine des roches plutoniques. Sien recherche sont des modèles d'exactitude scrupuleuse, et il pouvait annoncer qu'elles ont consisté essentiellement en tels minerais comme le feldspath, l'augite, les minerais de See also:fer et le See also:verre volcanique, et n'a pas différé en nature des roches granuleuses plus brutes. See also:Nicol, dont le nom est associé à la découverte du See also:prisme du Nicol, semble avoir été le See also:premier pour préparer les tranches minces de substances minérales, et ses méthodes ont été appliqués par Witham (1831) à l'étude des petrifactions d'usine. Cette méthode, d'une telle importance de grande See also:envergure dans le petrology, immédiatement n'a pas été servie pour les roches fragmentaires systématiques. Roches Plutoniques.

Caractères Microscopiques. See also:

indice de réfraction du minerai par comparaison avec ceux de différents médias de See also:support. Davantage d'information est obtenue en insérant le polariseur et en See also:tournant la See also:section. La lumière vibre maintenant seulement dans un See also:avion, et dans le dépassement par doublement refracting les cristaux dans le Pleochroslide est, parlant généralement, cassé vers le haut en deux rayons, ism qui vibrent perpendiculairement à un un autre. En beaucoup de minerais colorés tels que la biotite, la hornblende, See also:tourmaline, chlorite, ces deux rayons ont différentes See also:couleurs, et quand une section contenant n'importe lequel de ces minerais est tournée le changement de See also:couleur est souvent très saisissant. Cette propriété, connue sous le nom de "pleochroism" (irXelwv de gr., plus; le xpwr, la couleur), est de grande valeur dans la détermination des minerais defabrication. Elle est souvent particulièrement intense dans les See also:petites taches qui entourent des clôtures minutieuses d'autres minerais, tels que le zircon et l'épidote; ceux-ci sont connus en tant que "halos pleochroic." Si l'analyseur soit maintenant inséré dans une telle position qu'il est croisé relativement au polariseur le champ visuel sera foncé où il n'y a aucun minerai, ou où la lumière traverse des substances de pâté en croûte de See also:double d'isotro- telles que le verre, les liquides et les cristaux cubiques. Réfraction. Tous autres See also:corps cristallins, doublement refracting, sembleront See also:lumineux en une certaine position comme l'étape est tournée. La seule exception à cette règle est fournie par les sections qui sont perpendiculaires aux haches optiques des cristaux biréfringents; ceux-ci restent obscurité ou presque foncés pendant une rotation entière, et comme sera vu plus See also:tard, leur recherche est d'importance spéciale. Les sections minérales refracting doublement, cependant, volonté dans tous les cas semblent noires en certaines positions car l'étape est extinction tournée. Elles seraient "éteintes" quand ceci a lieu. Si nous notons ces positions nous pouvons mesurer l'See also:angle entre elles et tous les fendages, visages ou d'autres structures du cristal au See also:moyen de l'étape tournante. Ces angles sont caractéristiques du système auquel le minerai appartient et souvent de l'espèce minérale elle-même (voir la See also:CRISTALLOGRAPHIE).

Pour faciliter la See also:

mesure genres d'angles d'extinction de divers d'oculaires ont été conçus, certains ayant un See also:plat stauroscopic de calcite, d'autres avec deux ou quatre plats de quartz cimentés ensemble; ceux-ci s'avèrent souvent pour donner des résultats plus exacts que sont obtenus en observant simplement la position en laquelle la section minérale est le plus complètement foncée entre les nicols croisés. Les sections de minerai une fois non éteintes sont non seulement lumineuses mais sont colorées et les couleurs qu'elles montrent dépendent de plusieurs facteurs, le plus important de ce qui est la force de la double réfraction. Si toutes les sections sont de la même épaisseur qu'est presque vrai des glissières bien-faites, les minerais avec la double réfraction la plus forte rapportent les couleurs de See also:polarisation les plus élevées. L'See also:ordre dans lequel les couleurs sont arrangées est que connu comme See also:balance, plus See also:bas être See also:gris foncé, puis gris de See also:newton, blanc, See also:jaune, See also:orange, rouge, See also:pourpre, See also:bleu et ainsi de See also:suite. La différence entre les indices de réfraction du See also:rayon See also:ordinaire et extraordinaire en quartz est 009, et dans une roche-section au sujet d'aka de See also:pouce épais ce minerai donne les teintes grises et blanches de polarisation; la néphéline avec une double réfraction plus faible donne le gris foncé; l'augite d'autre See also:part donnera le rouge et le bleu, alors que la calcite avec la double réfraction plus forte encore semblera blanc rosâtre ou verdâtre. Toutes les sections du même minerai, cependant, n'auront pas la même couleur; on lui a énoncé au-dessus de celui sectionne la perpendiculaire à un See also:axe See also:optique sera presque noir, et, en général, plus presque toutes les approches de section cette direction plus ses couleurs de polarisation seront inférieures. En prenant la See also:moyenne, ou la couleur la plus élevée indiquée par n'importe quel minerai, la valeur relative de sa double réfraction peut être estimée; ou si l'épaisseur de la section soit avec précision connue la différence entre les deux indices de réfraction peut être assurée. Si les glissières soient épaisses les couleurs seront dans l'ensemble plus haut que dans les glissières minces. Il est souvent important de découvrir si des deux haches de l'élasticité (ou des traces de vibration) dans la section est ce d'une plus grande élasticité (ou de peu d'indice de réfraction). Le plat de See also:cale ou de sélénite de quartz nous permet de faire ceci. Supposez une section minérale refracting doublement ainsi l'avez placé que "on s'éteint" la; si maintenant elle est tournée par 45° elle sera brillamment illuminée. Si la cale de quartz soit passée à travers elle de sorte que le See also:long axe de la cale soit parallèle à l'axe de l'élasticité dans la section les couleurs de polarisation monteront ou tomberont. Si elles se lèvent les haches d'une plus grande élasticité dans les deux minerais sont parallèles; si elles descendent l'axe d'une plus grande élasticité dans See also:celle est parallèle à celui de peu d'élasticité dans l'autre. Comme conséquence le dernier cas en poussant l'obscurité ou la See also:compensation complète suffisamment lointaine de cale See also:aura. Le sélénite coince, des plats de sélénite, le mica coince et des plats de mica sont également utilisés à cette fin.

Une cale de quartz peut également être calibrée en déterminant la quantité de double réfraction dans toutes les parties de sa longueur. Si maintenant elle soit employée pour produire la compensation ou l'extinction complète dans n'importe quelle section minérale refracting doublement, nous pouvons vérifier ce qui est la force de la double réfraction de la section parce qu'il est évidemment égal et See also:

vis-à-vis celui d'une partie connue de la cale de quartz. Une autre amélioration des méthodes microscopiques comprend l'utilisation de la lumière polarisée fortement convergente (méthodes konoscopic). Ceci est obtenu par un See also:condensateur achromatique à angles large au-dessus du polariseur, et un objectif microscopique de See also:puissance élevée. Ces sections sont les plus utiles qui sont perpendiculaires à un axe optique, et demeurent par conséquent foncées sur la rotation. Si elles appartiennent aux cristaux uniaxiaux qu'elles montrent une See also:croix foncée ou une lumière convergente entre les nicols croisés, la recherche sur les roches, et ce n'étaient pas jusqu'à 1858 que Sorby a précisé sa valeur. En attendant l'étude optique des sections des cristaux avait été avancée par See also:monsieur See also:David See also:Brewster et les autres physiciens et minéralogistes et elle sont seulement restés pour s'appliquer leurs méthodes aux minerais évidents dans des sections de roche. Le progrès très rapide a été accompli et les noms de Zirkel, d'See also:Allport, de Vogelsang, de Schuster, de Rosenbusch, de See also:Bertrand, de See also:Fouque et de prélèvement sont parmi ceux des pionniers les plus actifs dans le nouveau domaine de la recherche. À une telle importance ayez les méthodes microscopiques atteintes que les manuels du petrology sont à l'See also:heure actuelle très en grande partie consacrés à une description des aspects présentés par les minerais des roches comme étudié dans les micro-sections transparentes. Une bonne roche-section devrait être au sujet d'un-millième de pouce dans l'épaisseur, et est nullement très difficile à faire. Un éclat mince de sections de la roche, environ aussi See also:grand comme See also:demi-See also:penny peut être pris; il devrait être aussi frais que possible et libérer des fissures évidentes. Par le meulage d'un plat d'See also:acier surfacé ou du fer de See also:fonte avec du peu de See also:carborundum fin c'est See also:appartement bientôt rendu d'un côté et est puis transféré à une See also:feuille de verre de plat et lissé avec l'émeris le plus fin jusqu'à tous les See also:puits et roughuesses de See also:minute sont enlevés et la surface est une See also:plate uniforme. Le roche-morceau est alors lavé, et placé d'un plat de en See also:cuivre ou de fer qui est chauffé par une See also:lampe d'esprit ou de See also:gaz.

Une glissade de verre microscopique est également chauffée de ce plat avec une baisse de See also:

baume normal See also:visqueux du Canada sur sa surface. Les ingrédients plus volatils du baume sont dissipés par la chaleur, et quand See also:cela est accompli la roche See also:lisse, sèche, chaude est serrée fermement dans le contact avec la See also:glace de sorte que le film du baume intervenant puisse être aussi légèrement que possible et libérer des air-bulles. La préparation est permise de se refroidir et alors le morceau de roche est de nouveau rectifié vers le bas comme avant, d'abord avec du carborundum et, quand il devient transparent, avec l'émeris fin jusqu'à ce que l'épaisseur désirée soit obtenue. Il est alors nettoyé, de nouveau chauffé avec peu plus de baume, et couvert de verre de See also:couverture. Le travail de rectifier la première surface peut être évité en découpant une tranche See also:douce avec un See also:disque de fer armé avec la See also:poudre écrasée de See also:diamant. On lisse une deuxième application de la découpeuse après le premier See also:visage et cimenté à la volonté en verre dans le congé expert de mains une roche-section tellement légèrement quant à soit déjà transparente. De cette façon la préparation d'une section peut avoir besoin de seulement vingt minutes. Le microscope utilisé est habituellement un qui est équipé d'étape tournante sous laquelle il y a un polariseur, alors qu'au-dessus du microscope objectif ou de l'oculaire un analyseur est monté; See also:changez à la façon des indigènes l'étape peut être fixe et les prismes de polarisation et d'See also:analyse peuvent être capables de la rotation simultanée à l'aide des roues dentées et d'une bielle. Si la lumière ordinaire et la lumière non polarisée est désirée, les deux prismes peuvent être retirés de l'axe de l'See also:instrument; si le polariseur seulement est inséré la lumière transmise est avion polarisé; avec les deux prismes en position la glissière est regardée entre "les nicols croisés." Une roche-section microscopique dans la lumière ordinaire si un rapport optique approprié (parole 30) soit utilisé est vue pour se composer des grains ou des cristaux changeant en couleurs, la See also:taille de caractères et la forme. Quelques minerais sont sans couleur et le See also:parent de parent de See also:transport (quartz, calcite, feldspath, muscovite, &c.), d'autres sont jaune ou See also:brun (rutile, tourmaline, biotite), vert (See also:diopside, hornblende, chlorite), bleu (glaucophane), rose (See also:grenat), &c. Le même minerai peut présenter une variété de couleurs, dans la même chose ou les différentes roches, et ces couleurs peuvent être arrangées dans les zones parallèles aux surfaces des cristaux. Ainsi le tourmaline peut être brun, jaune, rose, bleu, vert, See also:violet, gris ou sans couleur, mais chaque minerai a un ou plusieurs la caractéristique, parce que la plupart des teintes de terrain communal.

Les formes des cristaux déterminent d'une manière générale que les contours des sections d'elles ont présentée sur les glissières. Si le minerai a un ou plusieurs bons fendages ils seront indiqués par des systèmes des fissures (voir le See also:

Pl. III.). L'indice de réfraction est également clairement montré par l'See also:aspect des sections, qui sont rugueuses, avec les frontières bien définies si elles ont une réfraction beaucoup plus forte que le See also:milieu dans lequel elles sont montées. Quelques minerais se décomposent aisément et deviennent troubles et semi-transparents (par exemple feldspath); d'autres restent toujours parfaitement frais et clair (par exemple quartz), d'autres rapportent les produits secondaires caractéristiques (tels que le chlorite vert après biotite). Les inclusions dans les cristaux sont de grand intérêt; un minerai peut enfermer des autres, ou peut contenir les espaces occupés par le verre, par des fluides ou par des gaz. Pour finir la structure de la roche, c'est-à-dire, la relation de ses composants à un une autre, habituellement est clairement indiquée, si elle micro soit fragmentaire ou massive; la présence de la structure vitreuse de matière. dans le contradistinction à un "état complètement cristallin ou holocristallin; la nature et l'origine des fragments organiques; bandes, foliation ou stratification; la structure pumiceous ou poreuse de beaucoup de lave; celles-ci et beaucoup d'autres caractères, cependant souvent non évidents dans les spécimens de main d'une roche, See also:arc ont rendu évident par l'examen d'une section microscopique. Beaucoup de méthodes de raffinage d'observation peuvent être présentées, comme la mesure de la taille des éléments de la roche par l'aide des micromètres; leurs proportions relatives à l'aide d'une glace régnée dans de petites places; les angles entre les fendages ou les visages vus dans la section par l'utilisation de la rotation ont reçu un diplôme l'étape, et l'évaluation des 326 les barres dont restez parallèle aux fils dans le domaine de l'oculaire. Les sections perpendiculaires à un axe optique d'un minerai biaxiale dans les mêmes conditions montrent à une See also:barre foncée ce qui sur la rotation devient incurvée à une forme hyperbolique. Si la section est perpendiculaire à un "See also:bisectrix" (voyez que la CRISTALLOGRAPHIE) une croix noire est vue qui sur la rotation s'ouvre dehors pour former deux hyperboles, dont les See also:apex sont tournés vers un un autre. Les haches optiques émergent aux apex des hyperboles et peuvent être entourées par les anneaux colorés, cependant dû au thinness des minerais dans des sections de roche que ceux-ci sont seulement vus quand la double réfraction du minerai est forte.

La distance entre les haches comme See also:

vues dans le domaine du microscope dépend en partie de l'angle axial du cristal et en partie de l'See also:ouverture numérique de l'objectif. Si elle est mesurée au moyen d'un micromètre d'oculaire, l'angle axial optique du minerai peut être trouvé par un calcul See also:simple. La cale de quartz, la laiss quarte de plat de mica ou de plat de sélénite la détermination du caractère positif ou négatif du cristal par les changements de la couleur ou de la forme des figures a observé dans le domaine. Ces opérations sont avec précision semblables à ceux utilisées par le minéralogiste dans l'examen des plats coupés des cristaux. Il est suffisant de préciser que le microscope petrological dans son développement See also:moderne est un instrument optique de grande précision, nous permettant de déterminer des constantes physiques des substances cristallisées comme la portion pour produire des images magnifiées comme le microscope ordinaire. Une grande variété d'équipements accessoires a été conçue pour l'adapter pour ces usages spéciaux. La séparation des ingrédients d'une poudre concassée de See also:pierres d'une à l'autre afin d'obtenir la séparation appropriée d'échantillons purs pour l'analyse est également intensivement pratiquée. Elle peut ofcompo- être effectuée au moyen d'un électro-aimant puissant nents. dont la force peut être réglée comme désirée. Un champ magnétique faible attirera la magnétite, puis hématite et d'autres minerais du fer. Les silicates contenant le fer suivront dans la commande See also:ferme et la biotite, l'See also:enstatite, l'augite, la hornblende, le grenat et les minerais ferromagnésiens semblables peuvent être successivement soustraits; enfin seulement le sans couleur, les composés non magnétiques, tels que la muscovite, la calcite, le quartz et le feldspath, restera. Les méthodes chimiques sont également utiles. Un acide faible dissoudra la calcite d'une pierre à chaux écrasée, laissant seulement la dolomite, les silicates ou le quartz. L'acide fluorhydrique attaquera le feldspath avant quartz, et si utilisé avec la grande See also:attention dissoudra ces derniers et n'importe quel matériel vitreux dans une poudre de roche avant de dissoudre l'augite ou le See also:hypersthene. Les méthodes de séparation par densité ont une application plus large encore.

Le plus simple de ces derniers est lévigation (levigare de Lat., pour rendre lisse, See also:

levis) ou traitement par un See also:courant de l'eau; il est intensivement utilisé dans l'analyse mécanique des sols et dans le traitement des minerais, mais n'est pas aussi réussi avec des roches, en tant que leurs composants ne différez pas en règle générale très considérablement dans la densité. On emploie des fluides qui n'attaquent pas la majorité des minerais defabrication et n'ont pas en même temps une densité élevée. Les solutions de l'iodure mercurique de See also:potassium (densité 3•i96), du borotungstate de See also:cadmium (densité 3,30), de l'iodure de methlyene (densité 3,32), du bromoform (densité 2,86), ou du bromure d'acétylène (densité 3,00) sont les principaux médias utilisés. Elles peuvent être diluées (avec l'eau, le benzène, le &c.) jusqu'à tout degré désiré et encore concentré par évaporation. Si la roche soit une biotite se composante de granit (densité 3•I), muscovite (densité 2,85), quartz (densité 2,65), See also:oligoclase (densité 2,64) et See also:orthoclase (densité 2,56) que les minerais écrasés flotteront tout en iodure de méthylène; sur la dilution progressive avec du benzène ils seront précipités dans l'ordre donné ci-dessus. Bien que simple dans la théorie ces méthodes sont pénibles dans la See also:pratique, particulièrement car elle est commune pour qu'un minerai defabrication enferme des autres. Mais la manipulation experte d'excellents résultats de rendements frais et appropriés de roches et de poudres beaucoup plus pures peut être obtenue par ce des moyens que par tout autre. Bien que des roches soient maintenant étudiées principalement dans les sections microscopiques la recherche sur les poudres concassées fines de pierres, qu'Examina- était la première branche du petrology microscopique au tion de la roche suscitent l'attention, est nullement cessé. Poudres. Les méthodes optiques modernes sont parfaitement applicables aux fragments minéraux transparents de la sorte. Des minerais sont presque aussi facilement déterminés dans la poudre que dans la section, mais elle est autrement avec des roches, comme structure ou la relation des composants à un une autre, qui sont un élément de grande importance dans l'étude de l'histoire et de la classification des roches, presque totalement est détruite en les rectifiant pour saupoudrer. En plus d'See also:nu-oeil et de méthodes chimiques d'investigations microscopiques de recherche soyez de la plus grande utilité pratique au pétrographe. Les poudres écrasées et séparées, obtenues par les processus décrits ci-dessus, peuvent beanalysed et ainsi la composition chimique des minerais dans la roche déterminée qualitativement ou quantitativement. L'essai chimique des sections microscopiques et des petits grains chimiques par l'aide du microscope est très des moyens élégants et valables d'une analyse de distinguer entre les composants minéraux des roches à grain fin. Ainsi la présence de l'See also:apatite dans les roche-sections est établie en couvrant une roche-section nue de solution de molybdate d'ammonium; un précipité jaune trouble forme au-dessus des cristaux du minerai en question (indiquant la présence des phosphates). Beaucoup de silicates sont insolubles en acides et ne peuvent pas être examinés de cette façon, mais d'autres sont en partie dissous, qui laissent un film de silice gélatineuse qui peut être souillé avec des sujets de coloration tels que les See also:colorants azoïques (néphéline, See also:analcite, zéolites, &c.).

Des analyses chimiques complètes des roches également sont largement servies et sont de la première importance, particulièrement quand les nouvelles espèces sont sous la description. L'analyse de roche a des années en retard (en grande partie sous l'See also:

influence du laboratoire chimique de l'enquête géologique des Etats-Unis) atteintes un See also:lancement élevé d'amélioration et de complexité. Autant de car vingt ou vingt-cinq composants peuvent être déterminés, mais pour des buts pratiques une See also:connaissance des proportions relatives de la silice, l'alumine, les oxydes ferreux et ferriques, la magnésie, la chaux, la potasse, la soude et l'eau nous portera un long See also:chemin en déterminant la position dans laquelle une roche est He a assigné dans n'importe laquelle des classifications conventionnelles. Une analyse chimique est en soi habituellement suffisamment pour indiquer si une roche est ignée ou sédimentaire et dans l'un ou l'autre cas pour montrer avec l'exactitude considérable à quelle subdivision de ces classes elle appartient. Dans le cas des roches métamorphiques elle établit souvent si la masse originale était un sédiment ou d'origine volcanique. La densité des roches est déterminée de la manière habituelle à l'aide de l'équilibre et du pycnomètre. Elle est la plus grande dans ces roches qui contiennent la plupart des magnésie, fer et métaux spécifiques lourds; mineurs dans les roches See also:riches dans les alcalis, la silice et l'eau. Pesanteur. Elle diminue avec le weathering, et généralement ces roches qui sont fortement cristallines ont des densités plus élevées que ceux qui sont en tout ou en partie ou vitreux quand tous les deux ont la même composition chimique. La densité des roches plus communes s'étend environ de 2,5 à 3,2. Les méthodes ci-dessus de recherche, oeil nu, examen médical, microscopique, chimique, peuvent être groupées ensemble comme analytiques dans le contradistinction à la recherche synthétique sur les roches, qui See also:montant par le travail expérimental pour reproduire différents types de roche et de cette façon d'élucider leur origine et d'expliquer leurs structures. Dans beaucoup de cas aucune expérience n'est nécessaire. Chaque étape dans l'origine des See also:argiles, des sables et des graviers peut être vue dans le processus autour de nous, mais où ceux-ci ont été convertis en schistes, grès et conglomérats logiques, et davantage où ils ont éprouvé un certain degré de métamorphisme, là sont toujours beaucoup de See also:points obscurs au sujet de leur histoire sur laquelle l'expérience peut encore jeter la lumière.

Jusqu'à présent ces investigations ont été presque entièrement confinées à la See also:

tentative de reproduire les roches plutoniques par la fusion des mélanges des minerais écrasés ou des produits chimiques dans des fours particulièrement conçus. Le plus tôt recherche de cette sorte est de ceux de la See also:rue de Faujas affectueuse et de de See also:Saussure, mais monsieur See also:James See also:Hall a vraiment créé les See also:bases de cette branche de petrology. Il a montré (1798) que les whinstones (diabases) d'See also:Edimbourg étaient fusibles et si les masses vitreuses noires rapportées rapidement refroidies ressemblant étroitement aux pitchstones et aux obsidiennes normaux; si refroidi plus lentement ils consolidaient en tant que roches cristallines pas à la différence des whinstones eux-mêmes et contenant l'olivine, l'augite et le feldspath (les minerais essentiels de ces roches). Beaucoup d'ans après Daubree, See also:Delesse et d'autres a continué les expériences semblables, mais la première avance de notable a été faite en 1878, quand Fouque et prélèvement ont commencé le leur recherche. Ils ont réussi à produire des roches telles que la porphyrite, le leucitetephrite, le basalte et le dolerite, et ont obtenu également de diverses modifications structurales bien connues dans les roches plutoniques, par exemple le porphyritique et l'ophitic (gr. 6c/its, See also:serpent). Par ailleurs ils ont montré cela tandis que beaucoup de roches de See also:base (basaltes, &c.) pourrait être parfaitement imité dans le laboratoire, les roches acides ne pourraient pas, et ont avancé l'explication que pour la cristallisation du dernier les gaz jamais absents en magmas normaux de roche étaient nécessaire minéralisant des agents. On l'a plus tard montré que vapeur, ou des substances volatiles telles que certains molybdates, chlorures, fluorures, aide dans la formation de l'orthoclase, quartz et mica de borates (les minerais du granit). Monsieur James Hall a également apporté la première contribution à l'étude expérimentale des roches métamorphiques en convertissant la synthèse de roche de craie. dans le marbre en le chauffant dans un See also:pistolet-See also:baril fermé, qui a empêché l'évasion de l'acide carbonique à températures élevées. See also:Adams et See also:Nicholson ont porté ceci une étape plus loin en soumettant le marbre à la grande pression dans des pressions hydrauliques et ont montré comment les structures feuilletées, fréquentes en marbres normaux, peuvent être produites artificiellement. Basculez les grandes classes de Classification.The trois des roches au-dessus de l'enumeratedthe igné, le sédimentaire et les métamorphiques sont subdivisés en See also:homme: ' groupes qui jusqu'à un petit degré ressemblent aux genres et à l'espèce sous lesquels le naturaliste classifie les membres du See also:royaume See also:animal.

Il n'y a, cependant, aucune frontière dure et See also:

rapide entre les roches alliées. Par See also:augmentation ou diminution dans les proportions de leurs minerais constitutifs elles passent par chaque gradation dans une une autre; les structures distinctives également d'un genre de roche peuvent souvent être graduellement fusionnement tracé dans ceux des autres. Par conséquent les définitions adoptées en établissant la nomenclature de roche correspondent simplement aux points choisis (plus ou moins artitrary) d'une série sans interruption graduée. Ceci est fréquemment recommandé comme une See also:raison pour ramener la classification de roche à ses See also:limites plus simples possibles et l'See also:usage seulement de quelques désignations généralisées de roche. Mais il est clair que beaucoup de différences apparent insignifiantes tendent régulièrement à se reproduire, et ont une vraie signification, et à condition que n'importe quelle variation puisse être montrée pour être de cette nature elle mérite l'See also:identification. Les roches plutoniques (cristallines et fragmentaires) constituent un groupe bien défini, différant d'origine de tous les autres. Les variétés cristallines ou massives peuvent se produire de deux manières différentes; les lave igné ont été versées dehors sur la surface et ont consolidé Rucks. après éjection, dessous; conditions qui sont comprise See also:assez bonne, See also:voyant qu'elles peuvent être examinées aux volcans actifs dans beaucoup de régions du monde; les roches intrusives, d'autre part, ont été injectées de dessous dans des fissures et des fissures dans les strates et se sont refroidies là sous les masses qui les cachent de la vue jusqu'à exposé par la dénudation à une période suivante. Les membres de ces deux groupes diffèrent à bien des égards les uns des autres, de sorte qu'il soit souvent possible d'assigner une roche à une ou autre d'eux sur la seule inspection superficielle. Les lave ou les roches expansives), s'étant refroidi rapidement en contact avec l'air, sont la plupart du temps finement cristallines ou ont au moins la terre-masse à grain fin représenter les lave ou cette partie de l'écoulement semi-cristallin visqueux de lave qu'expansif était le liquide immobile à l'heure actuelle de l'éruption. À ce temps de types elles ont été exposées seulement à la pression atmosphérique, et la vapeur et d'autres gaz, qu'elles ont contenus dans la grande quantité, étaient libres pour s'échapper; beaucoup de modifications importantes résultent de ceci, être le plus saisissant la présence fréquente de nombreuses cavités de vapeur (structure vésiculaire) souvent dessinées dehors aux formes ovales plus tard remplies de minerais par infiltration (structure amygdaloïde). Car la cristallisation continuait tandis que la masse était toujours rampement vers l'avant au-dessus de la surface de la terre, les derniers minerais formés (dans la terre-masse) sont généralement arrangés dans des See also:lignes d'enroulement de subparallel suivant la direction du mouvement (fluxion ou structure fluidale) (voir le Pl. I. figues. 2 et 9, Pl.

II. fig. 2), et les minerais tôt plus grands qui s'étaient précédemment cristallisés peuvent montrer le même See also:

arrangement. La plupart des lave sont tombées considérablement au-dessous de leurs températures originales avant qu'elles soient émises. Dans leur comportement ils présentent une See also:analogie étroite aux solutions chaudes des See also:sels dans l'eau, qui, quand ils approchent la température de saturation, déposent d'abord une récolte de grand, les cristaux bien formés (étape labile) et précipitent plus tard des See also:nuages de plus petites particules cristallines moins parfaites (étape métastable). Dans les roches plutoniques la génération des cristaux forme généralement avant que la lave ait émergé sur la surface, c'est-à-dire, pendant la montée des profondeurs souterraines au cratère du volcan. On l'a fréquemment vérifié par observation que les lave fraîchement émises contiennent de grands cristaux soutenus le long dans une masse fondue et liquide. Les grands, bien formés, tôt cristaux seraient porphyritiques (des figues de See also:PI.i I I.. 1,2,3); les cristaux plus petits de la See also:matrice ou de la terre-masse environnante appartiennent à l'étape d'See also:poteau-effusion. Plus rarement des lave sont complètement fondues à l'heure actuelle de l'éjection; elles peuvent alors se refroidir pour former une roche non-porphyritique et finement cristalline, ou si plus rapidement effrayant peuvent dans la grande partie être non cristallines ou vitreuses (roches vitreuses telles qu'obsidien, tachylyte, See also:pitchstone (figues de pi I.. I, 4. 5). Un dispositif See also:commun des roches vitreuses est la présence des corps arrondis (sphérolites: See also:PA d'ocPai de gr., See also:boule), se composant très bien des See also:fibres divergentes rayonnant d'un centre (figues de Pl.

I.. 7, 8); elles se composent des cristaux imparfaits du feldspath, mélangés au quartz ou au See also:

tridymite; des corps semblables sont souvent produits artificiellement en verres qui sont See also:permis de se refroidir lentement. Rarement ces sphérolites sont cavité ou se composent des coquilles concentriques avec les espaces entre (des lithophysae: Gr. AtOos, pierre; Otã, soufflet). La structure de Perlitic, aussi terrain communal en verres, consiste en présence des fissures arrondies concentriques dû à la contraction sur se refroidir (voir la PERLITE). Les phenocrysts (daivev de gr., pour montrer; Kptura\Xos, cristal) ou minerais porphyritiques sont non seulement plus grand que ceux de la terre-masse. Car la matrice était liquide immobile quand ils ont formé ils étaient libre pour prendre des formes cristallines parfaites, n'étant pas interféré by327 la pression des cristaux adjacents. Ils semblent s'être développés rapidement, car ils sont souvent remplis de clôtures de matériel vitreux ou finement cristallin comme cela de la terre-masse (fig. de Pl. II. r). L'examen au microscope des phenocrysts indique souvent qu'ils ont eu une histoire complexe. Très fréquemment ils montrent des couches successives de composition différente, indiquées par des See also:variations en couleurs ou d'autres propriétés optiques; ainsi l'augite peut être vert au centre et aux diverses nuances de brun en dehors de ceci; ou peuvent être le vert pâle centralement et le vert plus foncé avec le plcochroism fort (aegirine) à la périphérie. En feldspath le centre est habituellement plus fondamental et plus riche en chaux que les visages environnants, et des zones successives peuvent souvent être notées, chacun moins fondamental que ceux qui se trouve en dessous de lui.

Phenocrysts de quartz (et d'autres minerais), au lieu de dièse, les visages cristallins parfaits, peut montrer les surfaces corrodées arrondies (fig. de Pl. I. 9), avec les points blunted et irrégulier See also:

langue-comme des projections de la matrice dans la substance du cristal. Il est clair qu'après que le minerai se soit cristallisé il ait été partiellement de nouveau dissous ou corrodé à une certaine période avant que la matrice ait solidifié. Les phenocrysts corrodés de la biotite et de la hornblende sont très communs en quelques lave; ils sont entourés par les jantes noires de la magnétite mélangées à l'augite vert pâle. La substance de hornblende ou de biotite a prouvé instable à une certaine étape de la consolidation et a été remplacée par un paramorph d'augite et de magnétite ce qui peut remplacer partiellement ou complètement le cristal original mais maintient toujours ses contours caractéristiques. Maintenant considérons les caractéristiques d'une roche située en profondeur typique comme le granit ou le diorite (figues de Pl. II.. 4, 5, 9). Que ce sont ignés est avéré par la façon de laquelle elles ont éclaté par les strates superincumbent, remplissant Plutonic ou fissures de veines ramifying; qu'elles étaient à température élevée très abyssale est également clair des changements que les types ils ont induits dans les roches en contact avec elles. Mais car leur chaleur pourrait absorber seulement très lentement, en raison des masses qui les ont couvertes, la cristallisation complète a eu lieu et aucune matière rapidement effrayante vitreuse n'est présente. Car elles ont eu le temps pour venir pour se reposer avant de se cristalliser elles ne sont pas fluidales. Leurs gaz contenus n'ont pas pu s'échapper par la See also:couche épaisse de strates sous lesquelles ils ont été injectés, et peuvent souvent être les cavités d'occupation observées dans les minerais, ou ont occasionné beaucoup de modifications importantes dans la cristallisation de la roche.

Puisque leurs cristaux sont de taille approximativement égale ces roches seraient granulaires; il n'y a typiquement aucune distinction entre une génération de grands cristaux bien-formés et une terre-masse à grain fin. Leurs minerais ont formé, cependant, dans une commande ferme, et chacune a eu une période de cristallisation l'où peut-être très distinct ou peut avoir coïncidé ou avoir recouvert la période de la formation de certains des autres ingrédients. Les plus tôt ont commencé à un moment où la majeure partie de la roche était liquide immobile et est plus ou moins parfaite; plus est moins régulier dans plus tard la forme parce qu'ils a été obligé pour occuper les interspaces à gauche entre les cristaux déjà formés (figues de Pl. II.. 5, 9). Les anciens seraient idiomorphes (ou automorphic), le dernier sont anidiomorphic (allotriomorphe, xenomorphic).i là sont également beaucoup d'autres caractéristiques qui servent à distinguer les membres de ces deux groupes. Orthoclase, par exemple, est le feldspath typique du granit, alors que son sanidine de modification se produit en lave de composition semblable. La même distinction se tient entre l'elaeolite et la néphéline. Leucite est commun en lave, très rares dans les roches plutonic. La muscovite est confinée aux intrusives. Ces différences montrent l'influence des conditions physiques dans lesquelles la consolidation a lieu. Il y a une certaine classe des roches intrusives qui se sont levées vers le haut vers la surface, mais a ne l'atteint pas, et ont solidifié dans les fissures comme dikes et le sills intrusif à aucune grande profondeur.

À ce type l'intrusif nommé (ou le hyp- intrusif ou abyssal) est souvent donné dans la distinction à l'abyssal) plutonic (ou hypabissal qui a formé à de plus grandes profondeurs. En tant que types de force. soyez prévu, ils montrent des structures intermédiaires entre ceux des roches expansives et plutonic. Ils sont très généralement porphyritiques, pas rarement vitreux, et égalisent parfois vésiculaire. En fait bon nombre d'entre eux sont indistinguibles petrologically des lave de composition semblable. La tentative de former un groupe spécial (intrusif et See also:

dike) de roches hypabissales a rencontré beaucoup de See also:critique et d'opposition. Un tel groupe certainement ne peut pas se ranger comme également important et également bon caractérisés avec le plutonic et l'expansif. Mais il y a beaucoup de genres de roche qui ne s'avèrent pas pour ne se produire normalement d'aucune autre façon. Comme les exemples nous peuvent citer les See also:lamprophyres, les aplites et les porphyrites. Ceux-ci ne se produisent jamais car des écoulements de lave ou en tant que grands patrons plutonic; si les magmas de même composition que ces roches se produisent de l'une ou l'autre de ces manières ils consolident avec différents assemblages de I des minerais et différentes structures. En subdivisant le plutonic, les roches hypabissales et expansives, le principe est suivies de grouper ceux ensemble qui ressemblent à un un autre dans le stitution minéral de subdivisions de con- et en composition chimique. Dans un large "igné je See also:sens ces la classe de deux roches que les propriétés sont interdépendantes.

Idiomorphe, ayant sa propre forme caractéristique, gr. Muss, appartenant à son individu, (abros), µopt$ (forme); allotriomorphe, de See also:

G r. IAAorpies, appartenant à l'autre (kAAos), un étranger (i=vos). 328 les constituants plus communs de roche sont presque tous les oxydes; le See also:chlore, le See also:soufre et le See also:fluor sont les seules exceptions importantes au ce et le produit chimique leur montant See also:total dans n'importe quelle roche est habituellement beaucoup moins que des caractères. % d'I. F.o W. See also:Clarke a calculé que peu plus d'un 47% de la croûte de terre se compose de l'oxygène. Il se produit principalement en association comme oxydes, desquels le See also:chef sont silice, alumine, oxydes de fer, chaux, potasse de magnésie et soude. La silice fonctionne principalement comme acide, formant des silicates, et, tous les minerais les plus communs des roches plutoniques sont de cette nature. D'un calcul basé sur 1672 analyses de toutes sortes de roches Clarke est arrivé au suivant comme composition moyenne en pourcentage: SiO2 = 59,71, Al203=15'41, FeÒ2=2.63, FeO = 352, MgO=q4 36, cao = 4,90, Na20=3.55, KÒ=2.8o, HÒ=1.52, TiO2 = o•60, P205 = 0,22, se montent à 99,22 %. que tous les autres constituants se produisent seulement en quantité très petite, habituellement beaucoup moins qu'I %. ces oxydes ne combinent pas d'une manière aléatoire. La potasse et la soude, par exemple, avec une quantité suffisante d'alumine et de silice, cartel pour produire des feldspath. Dans certains cas ils peuvent prendre d'autres formes, telles que la néphéline, le leucite et la muscovite, mais dans la grande majorité d'exemples ils ire trouvé comme feldspath.

L'acide phosphorique avec la chaux forme l'apatite. Le bioxyde titanique avec de l'See also:

oxyde ferreux provoque l'ilménite. Une partie de la chaux forme le feldspath de chaux. Les oxydes de magnésie et de fer avec de la silice se cristallisent comme olivine ou enstatite, ou avec la forme d'alumine et de chaux les silicates ferromagnésiens complexes dont les pyroxènes, les amphiboles et les biotites sont le chef. N'importe quel excès de la silice au-dessus de ce qui est exigée pour neutraliser les bases séparera dehors comme quartz; l'excès de l'alumine se cristallise comme See also:corindon. Ceux-ci doivent être considérés seulement comme les tendances générales, qui sont modifiées par des conditions physiques en quelque sorte pas jusqu'ici comprises. Il est possible par inspection d'une analyse de roche de dire approximativement quels minerais la roche contiendra, mais il y a de nombreuses exceptions à n'importe quelle règle qui peut être établie. Par conséquent nous pouvons dire qu'excepté dans les roches acides ou siliceuses contenant 66 % de silice et d'excédent, le quartz ne sera pas abondant. Dans les roches minérales de base (contenant la silice ou moins de õ%) c'est rare et minerai accidentel. Si la magnésie et le fer soient au-dessus du Flom moyen tandis que la silice est See also:basse l'olivine peut être prévu; là où la silice est présente dans une plus grande quantité d'autres minerais ferromagnésiens, tels que l'augite, la hornblende, l'enstatite ou la biotite, se produisent plutôt que l'olivine. À moins que la potasse soit haute et le leucite relativement bas de silice ne sera pas présent, parce que le leucite ne se produit pas avec le quartz libre. La néphéline, de même, est habituellement trouvée dans les roches avec beaucoup de soude et comparativement peu de silice.

En présence de hauts alcalis les pyroxènes et les amphiboles de soude-See also:

roulement peuvent être. Plus le pourcentage de la silice et est inférieur des alcalis plus est la prédominance du feldspath de chaux comme contracté avec le feldspath de soude ou de potasse grande. Clarke a calculé l'abondance relative des principaux minerais constituants de roches avec les résultats suivants: L'apatite = l'o•6, les minerais titaniques = 1,5, le quartz = 12,0, les feldspath = le 59'5, biotite = 3,8, hornblende et pyroxène = 16,8, total = 94,2 %. ceci, cependant, peuvent seulement être une approximation approximative. L'autre facteur de détermination, à savoir l'examen médical conditionne assister à la consolidation, jeux dans l'ensemble par plus petite partie, pourtant est nullement négligeable, car quelques exemples s'avéreront. Il y a certains minerais qui sont pratiquement confinés aux roches intrusives situées en profondeur, par exemple See also:microcline, muscovite, See also:diallage. Leucite est très rare dans les masses plutonic; beaucoup de minerais ont des particularités spéciales dans le caractère microscopique selon qu'ils ont cristallisé détaillé ou s'approchent de la surface, par exemple hypersthene, orthoclase, quartz. Il y a quelques exemples curieux des roches ayant la même composition chimique mais se composant des minerais entièrement différents, par exemple le hornblendite de Gran, en Norvège, contenant seulement la hornblende, a la même composition que certains des camptonites de la même localité qui contiennent le feldspath et la hornblende d'une variété différente. À cet égard nous pouvons répéter ce qui a été dit au-dessus environ de la corrosion des minerais porphyritiques dans les roches plutoniques. Dans les cristaux tôt de rhyolites et de trachytes de la hornblende et de la biotite peut être trouvé dans de grands See also:nombres partiellement convertis en augite et magnétite. La hornblende et la biotite étaient stables dans les pressions et d'autres conditions qui ont obtenu au-dessous de la surface, mais instables à des niveaux plus élevés. Dans la terre-masse de ces derniers bascule l'augite est presque universellement présent. Mais les représentants plutonic du mêmes magma, granit et syénite contiennent la biotite et la hornblende loin généralement que l'augite. Ces roches qui contiennent la plupart de silice et sur cristalliser le quartz de See also:rendement librement sont érigées dans un groupe généralement indiqué les roches acides "acides".

Ceux encore qui contiennent moindre silice et la plupart d'Intermedlatemagnesia et de fer, de sorte que le quartz soit See also:

absent tandis que l'olivine et de base est habituellement abondant, constituent le groupe "de base". Les roches "intermédiaires" ignées incluent tels qui sont caractère que les roches ized par l'See also:absence générale du quartz et de l'olivine. Une subdivision importante de ces derniers contient un pourcentage très élevé des alcalis, particulièrement soude, et a par conséquent des minerais tels que la néphéline et le leucite non commun dans autre bascule. Il est souvent séparé des autres comme "See also:alcali" ou l'"soude" bascule, et il y a des séries correspondantes de roches de base. Pour finir de petits riches d'un sous-groupe dans l'olivine et sans feldspath se sont appelés les roches "ultrabasiques". Ils ont des pourcentages très bas de silice mais de beaucoup de fer et de magnésie. Excepté des ces le See also:bout pratiquement toutes les roches contiennent des feldspath ou des minerais de felspathoid. Dans les roches d'acide les feldspath communs sont orthoclase, avec le perthite, microcline, oligoclase, tout qui a beaucoup de silice et alcalis. Dans la See also:labradorite de base de roches, l'See also:anorthite et le See also:bytownite règnent, étant riches en chaux et pauvrex en la silice, la potasse et la soude. Augite est le ferro-maa. le plus commun, esian des roches de base, mais la biotite et la hornblende sont dans l'ensemble plus fréquent dans l'acide. Les roches qui contiennent le leucite ou la néphéline, en partie ou complètement remplaçant le feldspath ne sont pas incluses dans cette table. Elles sont essentiellement d'intermédiaire ou de caractère de base.

Nous pourrions dans la conséquence les considérer comme des variétés de syénite, diorite, le gabbro, &c., dans lequel les minerais de felspathoid se produisent, et en effet il y a beaucoup de transitions entre le type de See also:

Cf de syénites et le leucitesyenite ordinaires de nephelineor, et entre le gabbro ou le dolerite et le theralite ou l'essexite. Mais autant de minerais se développent dans ces roches d'"alcali" qui sont rares ailleurs, il est commode dans une classification purement formelle comme cela qui est décrit ici pour traiter l'assemblage entier comme série distincte. Roches de néphéline et de Leucite-roulement. Le feldspath alcalin, la néphéline de feldspath de chaux sodée ou les minerais les plus communs. La néphéline de néphéline ou de Leu- ou le Leu- Leucite, Augite, citent, Augite, See also:klaxon citent, Augite, hornblende de klaxon, See also:blende, blende de biotite (Olivine). Olivine. Néphéline-syénite De Plutonic. Essexite et ijolite et type. Leucite-syénite. Theralite. Missourite. La néphéline intrusive Tephrite Basanite. et la néphéline dactylographient le basalte de porphyre.

Phonolite, type de Leucite-basalte ou Leucitophyre expansif. Lave. Cette classification est basée essentiellement sur la constitution minéralogique des roches plutoniques. Toutes les distinctions chimiques entre les différents groupes, bien qu'implicites, sont reléguées dans une position subalterne. Elle est évidemment artificielle mais elle a grandi avec la croissance de la science et est toujours adoptée comme base sur laquelle plus de subdivisions minutieuses sont érigées. Les subdivisions sont nullement de valeur égale. Les syénites, par exemple, et les peridotites, sont moins importants lointain que les granits, les diorites et les gabbros. D'ailleurs, les andésites expansives ne correspondent pas toujours aux diorites plutonic mais partiellement également au gabbros.. Car les différents genres de roche, considérés comme des agrégats des minerais, passez graduellement dans un un autre, les types transitoires sont très communs et sont souvent si importants quant à reçoivent des noms spéciaux. Les quartz-syénites et les nordmarkites peuvent être interposés entre le granit et la syénite, les tonalites et les adamellites entre le granit et le diorite, les monzonites entre la syénite et le diorite, les norites et les hyperites entre le diorite et le gabbro, et ainsi de suite. Il y a naturellement un grand nombre d'espèces identifiées de roche non incluses dans les tables données. Ceux-ci sont de deux sortes, de l'une ou l'autre qui appartiennent aux groupes qui sont des subdivisions de ceux énumérées (ayant la même relation à elles que cette espèce fait aux genres) ou de roches rares et exceptionnelles qui ne font partie d'aucune des subdivisions See also:

principales proposées.

Phoenix-squares

La question peut être askedWhen est une roche autorisée pour être reconnu comme appartenant à une espèce ou à une variété distincte et méritant un nom pour elle-même? Elle doit, tout d'abord, être avéré se produire dans la quantité considérable à une certaine localité, ou améliorer toujours à une série de localités ou avoir été produit à partir de différents magmas à plus d'une période de l'histoire de la terre. En d'autres termes, ce ne doit pas être une seule See also:

anomalie. D'ailleurs, il devrait avoir une constitution minérale distinctive, différant d'autres roches, ou quelque chose de individuel en caractères de ses minerais ou de ses structures. Il étonne souvent comment les types particuliers de roche, crus à l'acide d'abord le plus commun. Intermédiaire. De base. Ultrabasique. Minerais. Quartz peu ou pas de quartz. Aucun quartz aucune plagioclase d'Orthoclase de feldspath Augite, (et Oligo- Augite, hornblende, clase), mica, Olivine. Olivine.

Hornblende, Augite. Hornblende De Plagioclase D'Orthoclase, Hornblende, Augite, Augite, Biotite. Biotite. Plutonic ou granit. Syénite. Diorite. Gabbro. Peridotite. Un b y s s par l } quartz - porphyrite d'Orthoclase-. Dolerite. Picrite. dactylographiez le porphyre de porphyre.

Andésite. Basalte. See also:

Limburgite. Intrusif ou obsidien. Trachyte. H y p un type de sel de s de b y. Lave ou } type de l'usiv e d'cEff. pour être See also:unique, le See also:tour en hausse avec les dispositifs identiques dedans largement dispersés selon des vues modernes deux explications de ces faits sont des régions, alnoite, par exemple, se produit en Norvège, Ecosse, Montréal, possible. Quelques géologues soutiennent que les facies différents de roche See also:Colombie See also:britannique, New York et Brésil, tinguaite en Ecosse, trouvée dans l'association sont souvent dus à l'absorption locale d'entourer la Norvège, Brésil, Montana, Portugal, &c. Ceci indique que des roches par le magma fondu ("assimilation"). Des effets de ceci sous-tendant toutes les variations de minéralogique, de structural et sorte doivent être prévus, et ont été clairement avérés dans beaucoup de propriétés chimiques là sont des rapports définis ce qui tendent aux endroits. Il y a, cependant, une hésitation générale pour admettre qu'ils se répètent, produisant les mêmes types toutes les fois que les mêmes conditions sont présentes.

Bien qu'en anciennes années la vue ait été largement courant, particulièrement en Allemagne, que les roches plutoniques appartenant à différentes époques géologiques devraient recevoir différents noms, on l'admet maintenant de tous les côtés que ceci ne peut pas être confirmé. En 1902 un groupe de pétrographes américains a avancé une proposition pour jeter toutes les classifications existantes des roches plutoniques et pour substituer à elles une classification "quantitative" basée sur l'analyse chimique. Elles ont montré comment See also:

vague et souvent non scientifique était une grande partie de la terminologie existante et arguée du fait que car la composition chimique d'une roche plutonique était sa caractéristique plus fondamentale il devrait être élevé pour amorcer la position. L'occurrence géologique, structure, constitution minéralogique, les critères jusqu'ici admis pour la discrimination de l'espèce de roche ont été reléguées au fond. L'analyse réalisée de roche est première à interpréter en termes de minerais constituants de roches qui pourraient être prévus pour être formés quand le magma se cristallise, par exemple des feldspath de quartz de diverses sortes, d'olivine, d'See also:al:ermannite, de felspathoids, de magnétite, de corindon et ainsi de suite, et des roches sont divisés en groupes strictement selon la proportion relative de ces minerais avec un une autre. Il n'y a aucun besoin de décrire ici la minutie du processus adopté en tant qu'auteurs les ont énoncés très clair dans leur traité (classification quantitative des roches plutoniques, de la See also:Chicago, de 1902), et il n'y a aucune indication que même aux Etats-Unis ils déplaceront jamais les classifications plus anciennes. Nous pouvons souvent observer dans une série d'eruptives appartenant à une période et dispositifs d'un See also:secteur restreint à certains qui distinguent Con- eux dans l'ensemble plus ou moins complètement d'autres assemblages semblables de sanguinity.. On dit que souvent de tels groupes sont consanguins, et pour caractériser "d'excellents exemples définis d'une See also:province petrological" de ceci sont fournis par les roches plutoniques dévoniennes de la Norvège méridionale comme décrit par See also:Brogger, les roches tertiaires du See also:Hebrides (Harker), l'See also:Italien, des lave étudiées par S. See also:Washington de H.. Sur une plus grande échelle les volcans qui ceignent le Pacifique (les Andes, Cordillère, Japon, &c.), et ceux qui se produisent sur les îles volcaniques de l'Océan See also:atlantique, montrent les mêmes phénomènes. Chacun de ces groupes a été vraisemblablement formée composition peut être censé résulter d'un magma ou d'une source situé en profondeur simple d'See also:approvisionnement et pendant une période qui tandis que nécessairement prolongée n'était pas de la vaste durée dans un sens géologique. D'autre part, chacune des grandes suites des roches éruptives qui constituent une province si petrological embrasse une grande Differentia-See also:gamme des types. Les éruptions prolongées ont dans quelques cas de See also:lion un caractère quelque peu monotone, dû à la prédominance d'un genre de roche.

Ainsi les lave des îles hawaïennes sont la plupart du temps basaltiques, de même que ceux de l'Orégon, de Washington et de See also:

Deccan, qui forment les masses géologiques de l'énorme grandeur. Mais elle est plus habituelle pour trouver des basaltes, andésites, trachytes, dacites et beaucoup d'autre bascule l'occurrence dans un complexe éruptif simple. Le processus par lequel un magma fractionne dans une variété de produits partiels est connu en tant que "différentiation." Son importance du point de vue du petrology théorique est très grande, mais aucune à explication proportionnée d'elle n'a été offerte jusqu'ici. La différentiation peut se montrer dans deux manières. Dans le premier type les émissions successives d'un See also:foyer volcanique peuvent différer considérablement les uns des autres. Ainsi dans les See also:collines de Pentland, près d'Edimbourg, les lave qui sont d'âge dévonien inférieur, étaient d'abord basaltiques, puis andesitic, trachytic et dacitic, et finalement rhyolitique, et cette See also:succession a été répétée une deuxième fois. Pourtant elles toutes doivent être venues du même foyer, ou en tout cas d'un groupe de foyers très étroitement reliés entre eux. De temps en temps on le constate que les lave plus tôt sont de caractère intermédiaire et que remplacement de base avec de l'acide pendant les étapes postérieures de l'histoire volcanique. Pas moins intéressants sont ces cas dans lesquels un corps simple de roche a dans la consolidation rapportée une variété de types pétrographiques souvent largement divergents. C'est meilleur montré par les 'grands patrons plutonic ce qui peut être considéré comme après avoir une fois été les vastes espaces souterrains remplis du magma liquide presque homogène. Le refroidissement a eu lieu graduellement des surfaces externes où la roche plutonique était en contact avec les strates environnantes. Le See also:laccolite résultant (gr.

AOKKOS, puits, cratère, gestions par objectifs, pierre), les actions ou le See also:

patron, peuvent être quelques See also:cent yards ou beaucoup de See also:milles de diamètre et contiennent souvent une grande diversité des roches cristallines. Ainsi le peridotite, le gabbro, le diorite, le tonalite et le granit, sont souvent associés, habituellement de telle manière que plus sont plus fondamentale premier-formée et se trouvent le plus près les surfaces externes de la masse. L'ordre d'See also:inversion se produit de temps en temps, les bords étant fortement acides tandis que les pièces centrales se composent des roches plus fondamentales. Parfois les phases postérieures pénètrent dans et veinent le plus tôt; évidemment il y a eu un certain mouvement dû à l'augmentation provisoire de la pression quand une partie du laccolite était pleine et partie toujours dans a, état liquide. Ceci See also:lie ces phénomènes avec ceux au-dessus de décrit où les émissions successives du caractère différent ont procédé à l'extérieur à partir du foyer. soyez de grande importance. La nature et la succession de l'espèce de roche ne montrent en règle générale aucune relation aux matériaux sédimentaires ou autres ce qui peut être censé avoir été dissous; et où la solution est connue pour être allée sur les produits soyez. habituellement du caractère anormal et facilement distinguable des types communs de roche. Par conséquent on le suppose généralement que la différentiation doit être attribuée à quelques processus physiques ou chimiques qui mènent au fractionnement d'un magma dans les parties différentes, dont chacune consolide comme genre distinct de roche. Deux facteurs peuvent être choisis comme probablement les plus efficaces. Un facteur important se refroidit et une autre est cristallisation. Selon des See also:lois physico-chimiques les moindres substances solubles tendront à répandre vers les surfaces de refroidissement (le principe de See also:Ludwig-norets).

C'est See also:

conforme à la majorité des faits observés et est probablement un causa de See also:vera de différentiation, bien que ce qui être son pouvoir peut soit incertain. Pendant qu'une roche solidifie les minerais qui se cristallisent suivent un un autre dans davantage ou moins d'ordre bien défini, (selon la See also:loi de Rosenbusch) être le plus fondamental des premiers à séparer dehors. Que d'une manière générale les parties périphériques d'un laccolite consistent principalement en ces minerais de base tôt suggère que l'ordre de la cristallisation aide en grande partie en déterminant la succession (et par conséquent la See also:distribution de l'espèce de roche dans un complexe plutonic). La pesanteur peut également pièce de See also:playa, parce que on le See also:montre que dans une solution au See also:repos les composants les plus lourds seront concentrés vers la base. Ceci doit, cependant, être d'importance secondaire comme dans les laccolites les parties de dessus se composent souvent des variétés plus fondamentales et plus See also:lourdes de roche que les centres. On lui a également discuté que les minerais les plus tôt étant les plus lourds et de toute façon plus dense que le magma fondu autour d'eux, tendront à descendre par leur propre See also:poids et seront rassemblés près du fond de la masse. Des courants électriques, l'attraction magnétique et les courants de convection également se sont appelés dedans pour expliquer les phénomènes observés. Des magmas ont été également comparés aux liquides qui, quand ils se refroidissent, ne fractionnent dans des parties plus complètement solubles dans une une autre (hypothèse d'équation). Chacun de ces magmas partiels peut dissoudre une partie des autres et pendant que la température tombe et du changement de conditions que une gamme des liquides différant en tous les magmas ignés contiennent les gaz dissous (la vapeur, acide carbonique, sulphuretted l'hydrogène, le chlore, le fluor, l'acide borique, le &c.). De ces derniers l'eau est le principal, et était censée autrefois pour avoir filtré en bas de la surface de la terre aux roches de See also:chauffage ci-dessous, mais est maintenant généralement admise pour être une partie intégrale du magma. Beaucoup de particularités de la structure des roches plutonic comme contrastée avec des lave peuvent raisonnablement être expliquées par l'opération de ces gaz, qui ne pouvaient pas s'échapper car les masses situées en profondeur se sont lentement refroidies, alors qu'elles étaient promptement données vers le haut par les effusions superficielles. Les roches plutonic ou intrusives acides n'ont été jamais reproduites par des expériences de laboratoire, et les seules tentatives réussies d'obtenir leurs minerais artificiellement ont été ceux dans lesquelles la disposition spéciale a été prise pour la conservation de "minéraliser" des gaz dans les creusets ou a scellé des tubes utilisés. Ces gaz souvent n'entrent pas dans la composition des minerais constituants de roches, pour les la plupart de ces derniers sont exempts de l'eau, l'acide carbonique, &c. par conséquent pendant que la cristallisation marche à la boisson alcoolisée résiduelle doit contenir une proportion toujours croissante de composants volatils. Il est imaginable qu'aux étapes finales le distillateur uncrystallized une partie du magma ait plus de ressemblance à une solution de matière minérale dans la vapeur surchauffée qu'à une fusion ignée sèche.

Le quartz, par exemple, est le dernier minerai à former dans un granit. Il soutient une grande partie du See also:

timbre du quartz que nous connaissons a été déposés du soluté dans des veines, &c. Il est en même temps le plus infusible de tous les minerais communs des roches. Son formation en retard prouve que dans ce cas-ci elle a surgi aux températures comparativement basses et aux points clairement à l'importance spéciale des gaz du magma en tant que détermination de l'ordre de la cristallisation. Quand la solidification est presque complète les gaz peuvent plus n'être maintenus dans la roche et faire leur évasion par des fissures vers la surface. Ils sont les agents puissants en attaquant les minerais des roches qu'ils traversent, et des 'exemples de leur opération sont trouvés dans le kaolinization des granits, tourmalinization et la formation de greisen, dépôt des veines de quartz, stanniferous et les veines aurifères, les veines d'apatite, et le groupe de changements connus sous le nom de ces (gr. - le za des vies, esprit, vapeur, à nouveau, pour desserrer, se dissolvent) processus "pneumatolytic" de propylitization.i sont de la première importance dans la genèse de beaucoup de gisements de minerai. Elles sont une vraie partie de l'histoire du magma elle-même et constituent les phases terminales de l'ordre volcanique. La succession compliquée de de base (ou d'ultrabasique) aux types acides exemplifiés dans l'histoire de beaucoup de magmas est reflétée avec i que le terme "propylite" (irpoirvXov de gr., un passage) a été donné par See also:Richthofen à une roche volcanique qui est censée avoir marqué une See also:nouvelle époque dans la géologie volcanique (voir l'cAndésite). perfection étonnante dans l'histoire de différents produits. dans chaque classe de roche la cristallisation suit un cours défini. Le Sequen des premiers minerais à séparer appartiennent à un seque connu par groupe..e comme accessoires mineurs; ceci inclut le zircon, apatite, lion de Crystal/See also:lea, - des oxydes de fer de See also:sphene; suivez alors en olivine, augite, hornblende, biotite, plagioclase, feldspath (commençant par les variétés les plus riches en chaux et finissant avec ceux qui contient la plupart de soude), orthoclase, microcline et quartz d'ordre (avec le micropegmatite).

Beaucoup d'exceptions à cette règle sont connues; le même minerai peut se cristalliser à deux périodes différentes; deux minerais ou plus peuvent se cristalliser simultanément ou les étapes dans lesquelles elles forment peuvent recouvrir. Mais la succession au-dessus des prises données dans la grande majorité de cas. Exprimé de cette façon: les minerais plus fondamentaux précèdent moins le fondamental; on le connaît comme loi de Rosenbusch. Les types de Structure.In quelques roches là semble être peu de tendance pour que les minerais enveloppent un un autre. C'est vrai de beaucoup de gabbros, aplites et granits (Pl. III, fig. 7). Les grains se trouvent alors côte à côte, avec les visages du dernier moulé dessus ou adapté aux contours cristallins plus parfaits du plus tôt. Généralement un certain rapport plus étroit existe entre eux. Quand les cristaux idiomorphes plus petits du premier-formé sont dispersés irrégulièrement par les cristaux plus grands et moins parfaits d'origine postérieure, la structure de Polkilltic. serait poikilitic (gr. 7t-ouKdXoS, beaucoup colorés, chiné). Une variété de ceci, connue sous le nom d'ophitic (Pl. III, fig. 6), est très caractéristique de beaucoup de dolerites et diabases, dans lesquels les grands plats de l'augite enferment beaucoup de petites lattes de feldspath de plagioclase.

La biotite et la hornblende enferment fréquemment le feldspath ophitically; moins repassent généralement des oxydes et le sphene ainsi. Dans les peridotites la structure "éclat-chinée" résulte de l'olivine d'enveloppement de pyroxène ou de hornblende de la même manière (Pl. III, fig. 8). Dans ces See also:

caisses aucune relation cristallographique n'existe entre les deux minerais (enfermant et inclus). Mais souvent le minerai environnant a été fixé sur la surface de l'autre de telle manière qu'ils aient de certains visages ou haches parallèles cristallins parallèles à un un autre. C'est des croissances connues. en tant que "croissance parallèle." Elle est meilleure vue dans les cristaux répartis en zones du feldspath de plagioclase, qui peuvent s'étendre en composition de l'anorthite à l'oligoclase, les couches plus acides étant déposées régulièrement sur les surfaces du plus fondamental. La biotite et la muscovite, la hornblende et l'augite, l'enstatite et le diallage, l'épidote et l'orthite, très fréquemment sont associés de cette façon. Quand deux minerais se cristallisent simultanément ils peuvent être intergrown dans "graphique" mode. Le meilleur exemple est graphique et orthoclase de quartz se produisant ensemble comme micropegmatite inter (Pl. II, figues.

6 et 8). Le quartz forme les pièces rapportées angulaires de croissances dans le feldspath, que cependant séparé ayez la même See also:

orientation cristalline et une position de l'extinction, alors que le feldspath sur sa partie se comporte de la même manière. Deux cristaux poreux interpénètrent ainsi mais les parties dispersées de chaque minerai maintiennent leur raccordement avec les autres. Il peut y a également une relation définie entre les haches cristallines des deux cristaux, bien que ceci ne soit pas connu dans tous les cas. Augite se produit également dans l'intergrowth graphique avec la hornblende, l'olivine et le feldspath; et hornblende, cordiérite, épidote et biotite dans l'inter-croissance graphique avec le quartz. La See also:chimie physique des grandes avances ignées de Rocks.The qui ont été faites ces dernières années dans notre connaissance de chimie physique ont les portées très considérables sur des investigations petrological. Particulièrement dans l'étude de la genèse des roches plutoniques que nous prévoyons cela par ceci signifie que beaucoup de lumière sera jetée sur les problèmes qui sont maintenant très obscurs et une révolution complète dans nos idées des conditions qui affectent cristallisation peut encore être la conséquence. Beaucoup de résultats importants ont été déjà glanés. Jusqu'ici peu travail d'une nature exacte et quantitative a été fait sur les roches réelles ou sur des mélanges leur ressemblant en composition, mais à l'établissement de See also:Carnegie à Washington, une série raffinée d'expériences dans la synthèse des minerais et des propriétés des mélanges de ces derniers est continuée, avec toutes les améliorations que la science moderne peut suggérer. Le travail de Doelter et de See also:Vogt peut également être mentionné à cet égard. En même temps la théorie mathématique des processus physiques impliqués a suscité beaucoup d'attention, et sert à diriger et élucider le travail expérimental. Un mélange fondu de deux minerais peut être considéré comme une solution d'une de l'autre. Si une telle solution soit refroidie, les crystalliza-Magmas comme tion placeront généralement dedans et si les deux composants soient des solutions indépendantes (ou ne formez pas les cristaux mélangés) un d'eux peut être prévu pour commencer à se cristalliser.

Sur davantage de refroidissement, plus de ce minerai sépareront dehors jusqu'à ce qu'enfin on laisse un résidu qui contient les deux composants dans des proportions définies. Ce mélange, qui est connu comme mélange eutectique, en a le plus bas melting-point de qui peuvent être formés de ces minerais. Si la chaleur soit encore soustraite la volonté eutectique consolident dans l'ensemble; ses deux composants minéraux se cristalliseront simultanément. À n'importe quelle pression donnée la composition du mélange eutectique est en ce cas toujours la même. De même, s'il y ait trois composants indépendants (rien lesquels les formes ont mélangé des cristaux aux autres), selon leurs quantités relatives et à la composition du mélange eutectique un commencera à se cristalliser; alors des autres feront à son appearancein la forme pleine, et quand l'excès de ces derniers a été enlevé, l'eutectique ternaire (ce mélange des trois qui a le plus bas melting-point) sera produit et cristallisation de chacun des trois composants continuera simultanément. Ces processus ont sans le doute une analogie très étroite à la formation des roches plutoniques. Ainsi en certains felsites ou porphyres qui peuvent être considérés en tant qu'étant essentiellement des mélanges de quartz et de feldspath, une certaine quantité de quartz s'est cristallisée dehors à une période tôt sous forme de cristaux porphyritiques bien-formés, et ensuite le See also:

reste de la roche a solidifié comme très à grain fin, cryptocrystalline ou terre-masse parfois micrographique qui se compose du quartz et du feldspath dans l'intermixture intime. Le dernier ressemble étroitement à un eutectique, et les études chimiques ont montré que dans des limites quelque peu étroites la composition de ces terre-masses felsitic est See also:constante. Mais la comparaison ne doit pas être poussée trop loin, car il y a toujours d'autres composants que le quartz et le feldspath (des oxydes d'apatite, de zircon, de biotite et de fer étant le plus commun), et dans les roches de ce type les gaz ont dissous dans le See also:jeu de magma par partie très importante. Pendant que la cristallisation continue, ces gaz sont placés librement et leur pression doit augmenter dans une certaine mesure. D'ailleurs, le feldspath n'est pas un minerai mais deux ou peut-être trois, il y a toujours feldspath de feldspath et de potasse de soude et habituellement également un peu de feldspath de chaux en ces porphyres. Dans une roche de base typique les conditions sont bien plus complexes.

Un deterite, par exemple, contient habituellement, en tant que ses derniers produits de cristallisation, de pyroxène et de feldspath. De ces derniers le dernier se compose de trois espèces distinctes, l'ancien d'un nombre inconnu; et dans chaque cas elles peuvent former les cristaux mélangés, jusqu'à un plus grand ou à moins de degré entre eux. De ces considérations il sera clair que les propriétés des solutions de deux ou trois composants indépendants, n'expliquent pas nécessairement le processus de la cristallisation dans aucune roche plutonique. Très fréquemment en quartz mais feldspath de porphyres non seulement est également présent dans de grands cristaux tôt bien formés. De même dans les basaltes, l'augite et le feldspath peuvent apparaître comme phenocrysts et comme composants de la terre-masse. Pendant qu'une explication de ceci il a été suggérée que la sursaturation ait eu lieu. Nous pouvons supposer que l'augite qui était au-dessus de la proportion nécessaire pour former le feldspath-augite, mélange eutectique, d'abord séparé dehors. Quand la solution restante a atteint la composition eutectique que le feldspath n'a pas immédiatement commencé à se cristalliser, peut-être parce que les noyaux sont nécessaires pour See also:

lancer la cristal-croissance et ce n'étaient pas actuels; l'augite a continué à se cristalliser tandis que le feldspath traînait derrière. Alors le feldspath a commencé et pendant que le mélange était maintenant sursaturé avec ce minerai une quantité considérable d'elle a été rapidement jetée hors de la solution. En même temps il y aurait une tendance pour une partie de l'augite, déjà cristallisée, être dissous et ses cristaux seraient corrodés, perdant leurs bords pointus et parfaits, comme est souvent observé dans les roches de ce groupe. Quand les ajustements nécessaires avaient été faits le mélange eutectique serait établi et ensuite les deux minerais simultanément (ou presque consolideraient ainsi) jusqu'à ce que la cristallisation ait été complète. Il y a beaucoup de l'évidence pour prouver que la sursaturation n'est pas sans importance en magmas ignés. La fréquence avec laquelle ils forment des verres montre que dans certaines conditions les roches fondues sont fortement visqueuses. Beaucoup dépendra également de la présence, accidentelle ou autrement, des noyaux sur lesquels une substance minérale peut être déposée. On le sait que les minerais diffèrent dans leur tendance de se cristalliser, certains qui font tellement très aisément tandis que d'autres sont lents et vers l'arrière.

Le See also:

taux auquel la cristallisation s'attaque dessus dépend de beaucoup de facteurs, et là est des différences remarquables à cet égard entre les minerais. D'autre part, il y a d'abondance de l'évidence pour montrer cette sursaturation, bien que probablement un des causes, n'est pas la cause principale de l'aspect de plus d'un minerai dans deux générations des cristaux. Dans certains des quartz-porphyres, par exemple, il y a des phenocrysts non seulement de quartz et de feldspath mais également de micropegmatite. Ceux-ci montrent que le quartz et le feldspath ne se cristallisaient pas successivement ou alternativement mais simultanément. La grande majorité des minerais trouvés dans les roches plutoniques ne sont pas de composition simple, mais sont des mélanges de divers minerais élémentaires dans des proportions très différentes. Ceci complique énormément les problèmes théoriques de la consolidation. On l'a trouvé, par exemple, que dans le cas dont du mineralsone trois est indépendant, alors que les deux autres peuvent former le crystalsthere mélangé soit un grand nombre d'ordres possibles; et, ce qui est très important, un minerai peut séparer dehors entièrement à une première partie, ou sa cristallisation peut être interrompue et non continu. L'eutectique ternaire, qui est produit par un mélange de trois minerais indépendants, peut en ce cas ne pas être la dernière substance à cristalliser, et peut ne pas être présent du tout. C'est conforme infiniment aux faits observés du petrology; pour habituellement dans une roche il y a un minerai qui était sans aucun doute en dernier lieu pour finir se cristalliser et n'a contenu aucune quantité appréciable des autres. Jusqu'ici nous savons peu au sujet des questions importantes telles que la composition des mélanges eutectiques des roche-minerais, leur chaleur latente de fusion, détail chauffe, des solubilités mutuelles, les températures d'inversion, &c. jusqu'à ce que nous soyons en See also:possession d'un grand corps d'information précise sur des points tels que ceux-ci que le traitement théorique des processus impliqués dans la formation des roches plutoniques ne peut pas être peuvent également contenir certains ingrédients dérivés de l'atmosphère avec succès manipulée. Mais chaque jour See also:voit une augmentation de la quantité de données disponibles, et nous encourage à croire que cela tôt ou tard certaines des roches plutoniques plus simples en tout cas seront complètement explicables selon des principes physico-chimiques. Les masses de roche d'origine ignée pas plus tôt ont consolidé qu'elles commencent à changer. Les gaz avec lesquels le magma est poteau chargé sont lentement absorbés, lave-coulent restent souvent chauds et cuisants pendant beaucoup d'années.

Ces gaz attaquent les pnondents fissures.he de changements de roche de volt de COM le beau si aux zéolites, ainsi les nerals jaillissent des cavités d'ikn aux collecteurs des minerais, sont en grande partie de cette origine. Même avant que ces processus "poteau-volcaniques" ont cessé la décomposition atmosphérique commence. La pluie, le gel, l'acide carbonique, l'oxygène et d'autres agents fonctionnent sans interruption, et ne cessent pas jusqu'à ce que la masse entière se soit émiettée vers le bas et la plupart de ses ingrédients ont été résolues en nouveaux produits. Dans la classification des roches ces changements secondaires sont généralement considérés unessential; des roches sont classifiées et décrites comme si elles étaient idéalement fraîches, bien que ce soit rarement le cas en nature. Le changement d'Epigenitic (processus secondaires) peut être arrangé sous un certain nombre de rubriques, dont chacune est typique d'un groupe de roches secondaires ou de minerais constituants de roches, bien qu'habituellement plus que second de ces changements soit trouvé en marche dans la même roche. Silicification, le remplacement des minerais par la silice cristalline ou crypto-cristalline, est le plus commun dans les roches acides, telles que la rhyolite, mais est également trouvé dans la serpentine, &c. Kaolinization est la décomposition des feldspath, qui sont les minerais les plus communs des roches plutoniques, dans le kaolin (avec quartz, muscovite, &c.); il est meilleur montré par des granits et des syénites. Serpentinization est le changement d'olivine à serpenter (avec de la magnétite); il est typique des peridotites, mais se produit dans la plupart des roches de base. Dans l'uralitization la hornblende secondaire remplace l'augite; ceci se produit très généralement dans les diabases; le chloritization est le changement d'augite (biotite ou hornblende) au chlorite, et est vu dans beaucoup de diabases, diorites et greenstones. L'épidotisation se produit également dans les roches de ce groupe, et consiste en développement d'épidote de feldspath de biotite, de hornblende, d'augite ou de plagioclase. Les roches sédimentaires, qui constituent le deuxième grand groupe, ont beaucoup de points en commun qui les distinguent du igné et le métamorphique. Elles toutes ont commencé sur la surface de la terre, et à la période de leur formation ont été exposés seulement à la température d'air et à la pression atmosphérique (ou aux pressions qui existent aux fonds des mers et des lacs).

Leurs minerais ne sont dans la plupart des cas pas susceptibles du changement une fois exposés à l'air ou à la mer moite, et bon nombre d'entre eux sont hydratés (chlorite, micas, &c.), ou oxydés (des minerais de fer), ou contenez l'acide carbonique (calcite, dolomite). L'ampleur, cependant, à laquelle c'est le cas dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle elles se sont accumulées; les roches brutes rapidement empilées vers le haut de souvent se composent des matériaux seulement en partie superficiels par les agents. Si cristallines, les roches sédimentaires sont habituellement solubles à de basses températures. Les membres de ce groupe se produisent dans les lits ou les strates, par conséquent ils sont souvent connus comme roches stratifiées; les lits supérieurs sont toujours de formation postérieure que ceux qui sont à la base d'eux, à moins que (comme peut se produire quand la grande perturbation a eu lieu) la série entière soit inversée ou retournée. Plusieurs des roches stratifiées ont été constituées par l'agence de l'eau See also:

mobile (See also:fleuves, courants, &c.) et sont groupés ensemble en tant que roches "aqueuses"; d'autres ont été déposés par le See also:vent dans les déserts, sur les plages sablonneuses, le &c. (ce sont "éoliens"). D'autres sont les restes des animaux ou des usines, modifié par l'See also:action de l'eau de temps, de pression et de filtrage. Pour finir, nous trouvons les lits de la nature cristalline, tels que le roche-sel et le gypse, qui ont été constitués par la See also:dessication des See also:eaux salines; d'autres roches stratifiées cristallines, telles que la dolomite et beaucoup de fers enfoncés, sont des produits de rechange dus à l'introduction de la matière minérale en solution, qui a remplacé la masse originale de roche partiellement ou complètement. Quand les roches exposées sur la surface de la terre mènent avant que l'attaque des agences de la dénudation, elles s'émiettent vers le bas et soient résolues en deux parts. Un de ces derniers se compose du matériel plein (sable, argile et débris angulaires) insoluble dans les eaux carbonatées; l'autre partie est dissoute et enlevée. Les résidus non dissous, quand ils viennent finalement pour se reposer, former les roches sédimentaires clastiques (grès, conglomérat, schiste, &c.). Les parties dissoutes sont en partie transférées à la mer, où elles aident à augmenter son stock de sels, et peuvent encore être précipitées en tant que roches sédimentaires cristallines; mais elles sont également servies par des usines et par des animaux pour former leurs tissus squelettiques et essentiels. De cette dernière partie les roches d'origine organique sont accumulées. Ceux-ci (See also:azote, See also:carbone en charbons, &c.).

Nous avons ainsi trois types de sédiments d'origine distincte, qui peuvent être appelés le clastique (ou fragmentaire), le cristallin et les organiques. Les matériaux clastiques peuvent s'accumuler in situ, et puis diffèrent principalement dans leur état désagrégé et superficiel par les agents des masses de roche de parent sur lesquelles ils se reposent. Le meilleur exemple de l'élastique ceux-ci sont les sols, mais dans des régions élevées la roche cassée angulaire See also:

couvre souvent de grands domaines. Plus habituellement ils sont transportés par le vent ou l'eau, et deviennent triés selon leur taille et densité. Les débris les plus bruts viennent d'abord pour se reposer et sont moins usés et superficiels par les agents; ils incluent des screes, les sables bruts de graviers, &c., et les consolident comme conglomérats, breccias et pebbly granulations. La literie de ces derniers bascule est rudimentaire et imparfaite, et pendant que chaque See also:lit est tracé le long de son affleurement qu'il change fréquemment son caractère avec les strates sur lesquelles il se repose. Le sédiment le plus finement divisé voyage le plus loin, et est fixé en feuilles See also:uniformes minces d'ampleur large. On le connaît comme See also:boue et argile; autour des rivages de nos continents, aux distances d'cent milles et de plus de la terre, de grandes feuilles de boue sont réparties les fonds océaniques. Cette boue contient les particules minutieuses du quartz et du feldspath, mais consiste essentiellement en minerais écallieux finement divisés, qui à côté de leur petite taille et forme plate tendent à rester suspendus dans l'eau pendant un temps très long. Le chlorite, les micas blancs et le kaolin sont les meilleurs exemples de cette classe des substances. L'action de vent est bien plus efficace que l'eau en séparant et en See also:enlevant ces particules fines. Elles à une See also:usure mécanique d'évasion très grande d'ampleur, parce qu'elles sont transportées en See also:suspension et ne sont pas balayées le long de la terre ou du fond de la mer; par conséquent ils sont la plupart du temps angulaires. Des fragments des grandeurs intermédiaires (du See also:roc de pouce à s de pouce) sont classés comme sables.

Ils consistent en grande partie en quartz, parce qu'il ne survit pas dans les minerais écallieux comme le feldspath, et avoir mais un fendage faible ne fractionne pas dans des flocons comme le mica ou le chlorite. Ces grains de quartz ont été roulés le long et sont habituellement arrondis et portés (Pl. IV., fig. I). Plus ou moins de feldspath de grenat, tourmaline, zircon, le rutile, &c., sont mélangés au quartz, parce que ce sont les minerais durs pas aisément décomposés. Assortir mécanique par les agences de transport est habituellement quelque peu inachevé, et les types mélangés de sédiment résultent, comme des graviers contenant le sable, ou les argiles avec des particules arénacées plus grosses. D'ailleurs, les couches successives du dépôt peuvent toujours ne pas être entièrement semblables, et les alternances de composition variable peuvent suivre un un autre dans des laminae minces: par exemple laminae de matériel arénacé dans les lits de l'argile et du schiste. La matière organique est fréquemment mélangée avec les sédiments fin-granuleux. Ces trois types ont été appelés le psephitic (ou pebbly; Gr. +b See also:

cos, caillou); psammitic (ou arénacé, gr., kaµµSee also:os, sable), et pélitique (ou boueux: TntXos, boue de gr.). Deux groupes de sédiments clastiques méritent le traitement spécial. (avp, feu, et KXaoros de gr., cassé) les roches pyroclastiques d'origine volcanique, consistent la plupart du temps en morceaux cassés de lave (bombes, cendre, &c.) (fig. de Pl. IV.

2), et contiennent seulement accidentellement d'autres roches ou fossiles. Ils sont stratifiés, et peuvent être bruts ou bons, mais habituellement beaucoup sont moins parfaitement triés, selon leur finesse, que les dépôts aqueux ou éoliens ordinaires. Les argiles glaciaires (argiles de rocher), représentant les moraines moulus des glaciees et des feuilles antiques de glace, sont caractérisés par la taille très variable de leurs ingrédients et le strié, blunted la forme secondaire-angulaire des fragments plus grands de roche. Dans eux la stratification est exceptionnelle et les fossiles sont très rares. Les roches sédimentaires cristallines ont été déposées de la solution dans l'eau. Les types les plus communs, tels que le roche-sel, gypse, ahydrite, carnallite, sont connus pour avoir surgi par l'évaporation cristalline des lacs salins inclus exposés à une atmosphère sèche. Ils se produisent habituellement dans les lits avec des couches d'argile et de See also:

marne rouges; quelques calcaires ont été constitués par les eaux calcaires contenant le carbonate de la chaux dissous dans un excès d'acide carbonique; avec l'évasion du gaz volatil la matière minérale est précipitée (des agglomérations, Sprudelstein, &c.). Les eaux de chauffage sur se refroidir peuvent rapporter vers le haut d'une partie de leurs substances minérales dissoutes; ainsi des agglomérations siliceuses sont produites autour des geysers et des ressorts chauds dans beaucoup de régions du monde. Là ne semble aucune raison à séparé de ces derniers les veinstones qui remplissent fissures par lesquelles ces eaux montent sur la surface. Elles diffèrent de ceux ci-dessus énumérées plus parfaitement en étant cristallisé et n n'ayant aucune stratification définie, mais seulement des bandes parallèles au les murs plus ou moins verticaux de la fissure. Une autre subdivision de cette classe des roches est due à la recristallisation ou au remplacement cristallin des sédiments préexistants. Ainsi les calcaires sont dolomitized ou ont converti en fers, flints et cherts, en filtrant les eaux qui enlèvent les sels et le produit de remplacement de chaux pour eux des composés de fer, magnésie, See also:silicium, et ainsi de suite.

Ceci peut être considéré un genre de métamorphisme; on le connaît généralement comme métasomatose (q.v.). Les roches d'origine organique peuvent être dues aux animaux ou aux usines. Elles sont de grande importance, car les calcaires et les charbons appartiennent à ce groupe. Elles sont les plus fossilifères de tout l'organique, roches; mais les sédiments clastiques sont souvent riches en fossiles bien que les sédiments cristallins soient rarement. Ils peuvent être subdivisés, selon leurs composants dominants, en calcaire, carboné, siliceux, ferrugineux, et ainsi de suite. Les roches organiques calcaires peuvent consister principalement en See also:

foraminifera, crinoids, coraux, See also:brachiopoda, See also:molluscums, le See also:polyzoa, &c. plus d'eux, cependant, contenez un mélange des organizations. Par cristallisation et changements metasornatic elles perdent souvent leurs structures organiques; le métamorphisme de la sorte a le même effet. Les roches carbonées sont essentiellement des dépôts d'usine; elles incluent la tourbe, le lignite et le charbon. Les roches organiques siliceuses incluent radiolarian et la diatomée suinte; dans les formations plus anciennes elles se produisent en tant que cherts radiolarian. Les nodules de silex doivent leur silice aux fossiles disséminés de cette nature qui ont été dissous et redeposited par action concrétionnée. Quelques genres d'agglomération siliceuse peuvent être produits par des organizations qu'habiter chaud silicated les eaux. Les oolites calcaires de la même manière ont pu avoir surgi par l'agence de petites usines. Les minerais de fer de See also:marais peuvent également être d'origine organique plutôt que simplement chimique.

Les roches phosphatées tellement intensivement cherchées après que pendant que les See also:

sources des agents de fertilisation pour l'usage dans l'See also:agriculture sont pour la plupart d'origine organique, puisqu'ils doivent leur substance aux restes de certaines variétés d'animaux qui sécrètent un squelette phosphaté; mais la plupart d'entre eux ne montre plus les structures organiques mais a été convertie en formes nodulaires ou concrétionnées. Tous les sédiments sont d'abord en état incohérent (par exemple sables, argiles et graviers, lits des coquilles, &c.), et dans cet état ils peuvent cimenter restent pendant une période indéfinie. Les millions d'années ont non. écoulé puisque certaines des strates tertiaires tôt ont recueilli sur le fond océanique, pourtant elles sont tout à fait friables (par exemple l'argile de Londres) et diffèrent peu de beaucoup d'accumulations récentes. Il y a peu d'exceptions, cependant, à la règle qui avec l'augmentation des roches sédimentaires d'âge deviennent de plus en plus plus durcie, et plus ils anciens sont plus il plus probable est qu'ils aura l'uniformité ferme généralement implicite dans le terme "roche." La pression de plus nouveaux sédiments sur les masses fondamentales est apparemment une cause de ce changement, cependant pas en soi très puissant. Plus d'efficacité est généralement attribuée à l'action de l'eau de filtrage, qui prend de certains matériaux et redeposits solubles ils en pores et cavités. Ce opération être probable accélérer par augmenter pression produire par superincumbent masse, et dans une certaine mesure some extent aussi par élévation température qui inévitable avoir lieu dans roche enterrer quelque profondeur sous surface. L'élévation de la température, cependant, n'est jamais très grande; nous savons plus d'un exemple des dépôts sédimentaires qui ont été enterrés sous quatre ou cinq milles de strates semblables (par exemple partie du vieux grès rouge), pourtant aucune différence perceptible en See also:condition ne peut être faite dehors entre les lits de composition semblable au dessus de la série et s'approcher de sa base. Redeposited le matériel de cimentage est le plus généralement calcaire ou siliceux. Les calcaires, qui étaient à l'origine une accumulation lâche des coquilles, les coraux, &c., deviennent compacts dans la roche ferme de cette manière; et le processus a lieu souvent avec la facilité d'étonner, en tant que par exemple dans les parties plus profondes de récifs de corail, ou même dans les masses vent-soufflées shelly du sable exposé simplement à l'action de la pluie. La substance de cimentage peut être régulièrement déposée dans la continuité cristalline sur les grains originaux, où c'étaient cristallines; et même en grès (tels que le chiffon de Kentish) que une matrice cristalline de la calcite enveloppe souvent les grains de sable. Le changement de l'See also:aragonite à la calcite et de la calcite à la dolomite, en formant les nouvelles masses cristallines à l'intérieur de la roche, accélère habituellement également la consolidation. La silice est moins facilement soluble dans les eaux ordinaires, mais même cet ingrédient des roches est dissous et redeposited avec la grande fréquence.

Beaucoup de grès sont liés par une quantité infinitesimal de colloïde ou de silice de cryptocrystalline; une fois fraîchement creusé de la carrière qu'ils sont mous et facilement équilibrés, mais après l'See also:

exposition à l'air pendant un certain temps ils deviennent beaucoup plus dure, car leur See also:ciment siliceux See also:place et passe dans un état See also:rigide. D'autres contiennent très bien des balances de kaolin ou de mica. Des matériaux argileux peuvent être rendus compacts par seule pression, comme le See also:graphite et d'autres minerais écallieux. Les oxydes et les See also:carbonates du fer jouent un grand rôle dans beaucoup de roches sédimentaires et sont particulièrement importants comme sujets de coloration. Les gands rouges et les calcaires de Cotorailon., par exemple, qui sont si abondants, contiennent un peu de l'oxyde ferrique (hématite), qui dans un état finement divisé donne une tonalité rouge de toutes les roches dans lesquelles c'est presenr.. Le limonite, d'autre part, fait des roches jaune ou brun; les oxydes du manganèse, de l'See also:asphalte et d'autres substances carbonées sont la cause de la couleur noire de beaucoup de sédiments. Les teintes bleuâtres résultent parfois de la présence des phosphates ou de la fluorine; tandis que le vert le plus fréquemment est vu dans les roches qui contiennent le glauconite ou le chlorite. Des roches métamorphiques métamorphiques de Rocks.The, qui forment la troisième grande subdivision, sont bien plus changées qu'ignées et le sédimentaire. Elles incluent des représentants de presque toutes sortes de les deux autres classes, leur être caractéristique commun ces elles ont tous les changements considérables subis en structure ou en composition minérale. Les agences du métamorphisme (q.v.) soyez de deux kindsthermal et régionaux. Dans l'ancien contact de cas avec les masses ignées intrusives, telles que le granit, les laccolites ou les dikes, ont durci et ont recristallisé la roche originale. Dans le deuxième cas les actions sont morecomplex et moins clair compris; il est évident que la pression et le mouvement interstitiel aient eu une influence puissante, probablement aidée par élévation de la température.

Dans le changement d'courant ascendant ou de contact les roches sont faites cuire au four, durcies, et souvent dans une large mesure recristallisées. Dans le métamorphisme régional la recristallisation continue également, mais les produits finals sont habituellement des schistes et des gneiss. Il n'est en règle générale pas difficile de distinguer les deux classes des roches métamorphiques d'un coup d'oeil, et elles peuvent commodément être considérées séparément. Quand une roche est contact changé par une intrusion ignée qu'il devient très fréquemment plus dur, plus cristallin et plus brillant, dû au développement de beaucoup de petits cristaux dans le son la masse. Beaucoup de roches changées de ce type étaient autrefois les hornstones appelés par hermo de T, et les hornfelses de See also:

limite (phitarmo-Hornfels de See also:Ger.) est souvent employés par des géologues pour signifier ces produits granuleux, compacts, cristallins fins du métamorphisme thermique. Un schiste devient les hornfels argileux foncés, pleins des plats minuscules de la biotite brunâtre; une marne ou une pierre à chaux impure change en gris, chaux-silicate-hornfels jaune ou verdâtre, dur et splintery, avec l'abondance d'augite, de grenat, de wollastonite et d'autres minerais en lesquels la chaux est un composant important. Un diabase ou une andésite devient des hornfels d'un diabase ou des hornfels d'andésite avec un grand développement de nouvelle hornblende et biotite et d'une recristallisation partielle du feldspath original. Un chert ou un silex devient une roche finement cristalline de quartz; les grès perdent leur structure clastique et sont convertis en mosaïque de petits grains ajustés de quartz. Si la roche était à l'origine réunie ou feuilleté (comme, par exemple, un grès stratifié ou un CALC-schiste feuilleté) ce caractère ne peut être effacé, et les hornfels réunis est le produit; les fossiles même peuvent avoir leurs formes préservées, bien qu'entièrement recristallisés, et en beaucoup de lave changées par contact les cavités de vapeur sont encore évidentes, bien que leur contenu soit habituellement entré dans de nouvelles combinaisons pour former les minerais qui n'étaient pas à l'origine présents. Les structures de minute, cependant, disparaissent, souvent complètement, si le changement thermique est très profond; ainsi de petits grains de quartz dans un schiste sont perdus ou se mélangent avec les particules environnantes de l'argile, et la terre-masse fine des lave est entièrement reconstruite. Par la recristallisation de cette manière des roches particulières des types très distincts sont souvent produites. Ainsi les schistes peuvent passer dans des roches de cordiérite, ou peuvent montrer de grands cristaux de l'See also:andalousite (et du chiastolite, du Pl.

IV., de la fig. 9), de la See also:

staurolite, du grenat, du See also:cyanite et de la See also:sillimanite. Une quantité considérable de mica (muscovite et biotite) est simultanément formée, et le produit résultant a une ressemblance exacte à beaucoup de genres de schiste. Des calcaires, si purs, sont souvent transformés en marbres grossièrement cristallins (Pl. IV., fig. 4); mais s'il y avait un mélange d'argile ou du sable dans la roche originale de tels minerais comme le grenat, épidote, idocrase, wollastonite, sera présent. Les grès une fois considérablement de chauffage peuvent changer en quartzites brutes composées de grands grains clairs de quartz. Ces étapes plus intenses du changement ne sont pas aussi généralement vues dans les roches plutoniques, probablement parce que leurs minerais, étant formé à températures élevées, ne sont pas aussi facilement transformés ou ne sont pas recristallisés. Dans quelques cas des roches sont fondues et dans les cristaux vitreux foncés de minute de produit du spinelle, la sillimanite et la cordiérite peuvent séparer dehors. Des schistes de temps en temps sont ainsi changés par des dikes de basalte, et les grès felspathic peuvent être vitrified complètement. Des changements semblables peuvent être induits des schistes par la brûlure des filons houillers ou même par un four ordinaire. Il y a également une tendance pour l'interfusion du igné avec la roche sédimentaire. Les granits peuvent absorber des fragments de schiste ou de morceaux de basalte.

Dans ce cas les roches hybrides surgissent qui n'ont pas les caractères des roches ignées ou sédimentaires normales. De tels effets sont rares et habituellement sont facilement reconnus. Parfois un magma envahissant de granit imprègne les roches autour, remplissant leurs See also:

joints et plans de la literie, &c., de fils de quartz et de feldspath. C'est très exceptionnel, mais des exemples de lui sont connus et il peut avoir lieu sur une grande échelle. On dit que souvent l'autre type de métamorphisme est régional; parfois il s'appelle dynamique, mais ces limites n'ont pas strictement la même See also:connotation. Il peut dire en règle générale de rendre fjegional la roche plus cristalline et en même temps à l'élasticité Metamorit une structure feuilletée, schisteuse ou gneissique. Ce dernier phism. consiste en arrangement défini des minerais, de sorte que comme soyez platy ou prismatique (par exemple mica et hornblende, qui est très commune dans ces roches) ayez leur parallèle disposé les plus longues par haches à une une autre. Pour cette raison plusieurs de ces roches se sont dédoublées aisément dans une direction (schistes). Les minerais tendent également à agréger dans les bandes; ainsi il y a des coutures de quartz et de mica dans un schiste de mica, très mince, mais consistant essentiellement en un minerai. Ces coutures s'appellent le folia (feuillets), et cependant jamais très pur ou très persistant elles donnent à la roche un caractère strié ou réuni quand elles sont vues edgewise (des figues de Pl. IV..

6, 7, 8). Le long du folia composé de minerais mous ou fissiles les roches diviseront le plus aisément, et le spécimen fraîchement dédoublé semblera être confronté ou enduit à ce minerai; par exemple, un morceau de force See also:

sage de visage regardée par schiste de mica soit censé consister entièrement en balances brillantes de mica. Sur le See also:bord du spécimen, cependant, le folia blanc du quartz granulaire sera évident. En gneiss ces alterner folique sont plus profondément et moins régulier qu'en schistes; ils sont souvent lenticulaires, s'éteignant rapidement. Les gneiss également, en règle générale, contiennent plus de feldspath que les schistes , et ils sont plus durs et moins fissiles. Contortion ou froissement (fig. de Pl. IV. 6) de la foliation est nullement rare, et alors les visages se dédoublants sont undulose ou puckered. L'origine de la schistosité ou de la foliation n'est pas parfaitement comprise, mais il est clair que dans beaucoup de cas elle soit due à la pression, agissant dans une perpendiculaire de direction aux bandes, et au mouvement interstitiel ou à l'écoulement See also:interne arrangeant les particules minérales tandis qu'elles se cristallisent. Bascule qui étaient à l'origine sédimentaires et des roches qui étaient assurément ignées sont converties en schistes et gneiss, et si à l'origine de composition semblable il peut être très difficiles les distinguer les uns des autres si le métamorphisme a été grand. Un quartz-porphyre, par exemple, et un grès felspathic fin, peuvent tous les deux être convertis en mica-schiste gris ou rose. Habituellement, cependant, nous pouvons distinguer les schistes et les gneiss sédimentaires et ignés. Souvent le métamorphisme est See also:progressif, et si toute la zone occupée par ces roches soit recherchée les traces de la literie, de la structure clastique, de la non conformabilité ou de toute autre évidence peuvent être l'See also:apparence obtenue que nous traitons un groupe de sédiments changés. Dans d'autres jonctions intrusives de cas, les bords effrayants, entrent en contact avec le changement ou la structure porphyritique peut montrer qu'en son état original un gneiss métamorphique était une roche plutonique.

Le dernier See also:

appel est souvent au chimiste, parce que il y a certains types de roche qui se produisent seulement comme sédiments, alors que d'autres sont trouvés seulement parmi les masses ignées, et, toutefois avancé le métamorphisme peut être, il modifie rarement la composition chimique de la masse très considérablement. De telles roches, par exemple, comme calcaires, des CALC-schistes, des See also:dolomites, des quartzites et des schistes alumineux ont des caractères chimiques très définis qui les distinguent même lorsque complètement recristallisé. Les schistes et les gneiss sont classifiés selon les minerais qu'ils se composent, et ceci dépend principalement de leur composition chimique. Nous avons, par exemple, un groupe de calcaires métamorphiques, marbres, CALC-schistes et cipolins, avec les dolomites cristallines; beaucoup de ces derniers contiennent des silicates tels que le mica, le See also:tremolite, le diopside, le See also:scapolite, le quartz et le feldspath. Ils sont dérivés des sédiments calcaires de différents degrés de pureté. Un autre groupe est riche en quartz (quartzites, schistes de quartz et gneiss de quartzose), avec des quantités variables de mica, de grenat, de feldspath, de zoisite et de hornblende blancs et noirs. Ceux-ci étaient une fois que des grès et des roches arénacées. On peut aisément être censé que les schistes graphitiques représentent des sédiments contenant une fois la matière houilleuse ou l'usine reste; il y a également des fers schisteux (hématite-schistes), mais les lits métamorphiques du sel ou le gypse sont excessivement rare. Parmi des schistes d'origine ignée nous pouvons mentionner les See also:talc-schistes soyeux, les serpentines feuilletées (une fois qu'ultrabasique amasse des riches dans l'olivine), et les mica-schistes blancs, les porphyroids et les halleflintas réunis, qui ont été dérivés des rhyolites, des quartz-porphyres et des tuffs d'acide. La majorité de mica-schistes, cependant, sont les argiles et les schistes changés, et passent dans les roches sédimentaires normales par de divers types de phyllite et d'mica-ardoises. Elles sont parmi les roches métamorphiques les plus communes; certains d'entre elles sont graphitiques et d'autres calcaires. La diversité en aspect et composition est très grande, mais ils constituent un groupe bien défini non difficile à reconnaître, de l'abondance des micas noirs et blancs et de leur caractère mince, feuilleté, schisteux. Car un sous-groupe spécial nous ont l'andalousite -, staurolite -, le cyanite et les sillimanite-schistes, ainsi que les cordieritegneisses, qui font habituellement leur aspect à proximité des granits gneissoses, et ont été vraisemblablement affectés par le changement de contact. Plus de gneiss feuilletés de coarsely sont presque aussi fréquents que les mica-schistes, et présentent une grande variété de types différant en composition et dans l'aspect.

Ils contiennent le quartz, une ou plusieurs variétés de feldspath, et habituellement la hornblende de mica ou l'augite, souvent grenat, les oxydes de fer, &c. par conséquent en composition qu'ils ressemblent au granit, différant principalement en leur structure feuilletée. Bon nombre d'entre eux ont l'"augen 'ou les grands cristaux elliptiques, la plupart du temps feldspath mais! parfois quartz, qui sont les restes écrasés des minerais porphyritiques; la foliation des vents de matrice autour des ces augen, se fermant dedans de chaque côté. La plupart de ces gneiss d'augen sont les granits métamorphiques, mais parfois un lit congloméré simule un gneiss de cette sorte plutôt étroitement. Il y a d'autres gneiss, qui ont été dérivés des grès, des granulations, des arkoses et des sédiments felspathic de cet ordre; ils contiennent la plupart du temps la biotite et la muscovite, mais les gneiss de hornblende et de pyroxène sont habituellement les roches plutoniques alliées en composition aux hornblende-granits et au quartz-diorites. Les formes métamorphiques de dolerite, de basalte et des roches plutoniques de base ont généralement un facies distinctif pendant que leur pyroxène et olivine sont remplacés par la hornblende vert-foncé, avec souvent l'épidote, le grenat et la biotite. Ces roches ont une foliation bien développée, car les hornblendes prismatiques se situent côte à côte dans l'arrangement parallèle. La majorité d'amphibolites, de hornblende-schistes, d'epidiorites feuilletés et de schistes verts appartiennent à ce groupe.

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