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GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE 



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peut nous permettre d'expliquer 

 la formation de ces curieuses 

 ondulations. 



Lorsqu'un glacier rencontre 

 sur sa route une dépression 

 lacustre, si les parois de cette 

 dépression ont peu d'inclinai- 

 son, la glace, en raison de sa 

 plasticité, et la pression aidant, 

 remonte la pente et parvient à 

 la franchir aisément, en l'éro- 

 dant plus ou moins. Mais si le 

 seuil est solide et fortement re- 

 dressé, ce qui est la règle géné- 

 rale pour les lacs supérieurs, le 

 courant glacé se comporte d'une 

 manière toute différente. 



Supposons un bassin comme 

 celui du lac d'Estom, occupé par 

 un glacier, tel que l'indique la 

 figure schématique ci-contre. 

 Par suite de la fusion de sa face 

 inférieure et du mouvement de 

 translation oblique qui l'anime, 

 la masse glacée subit deux mou- 

 vements descendants bien dis- 

 tincts : l'un vertical, l'autre obli- 

 que ( 1 ) . Obéissant en même temps 

 à cette double action propulsive, 

 un bloc tombé accidentellement 



(I) La vitesse de ces deux mouvements est 

 loin d'être uniforme dans toute l¥paisseur 

 d'un même glacier. Celte vitesse dépend de 

 plusieurs causes : i» de la plasticité de la 

 glace, 2° de la pente du terrain, 3° des frot- 

 tements et des pressions exercées par le fond 

 et les parois latérales sur lesquelles s'appuie 

 la masse glacée. 



De ce qui précède, il résulte que la région 

 supérieure et médiane d'un glacier, étant ani- 

 mée d'un mouvement plus rapide que la 

 surface inférieure ou la périphérie, la trajec- 

 toire d'un bloc rocheux A (fig. 4), par exemple, 

 ne suivra pas exactement l'hypoténuse d'un 

 triangle rectangle, et que ce bloc tournant 

 constamment sur lui-même pendant le trajet, 

 aura perdu sa vitesse initiale et changé com- 

 plètement de position, en atteignant son point 

 d'atterrissement A''. 



