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feis zwischen Birkrem und Ekersund sind alle pyroxenindividuen 

 vollig veråndert, so dasz sie nur aus groszen serpentin- oder chlorit- 

 massen bestehen. 



Wenn wir die von professor Rosenbusch gegebenen grenzen 

 acceptieren und alle rhombischen pyroxene mit — 5 0/ Fe + 

 Fe 2 3 als enstatite, diejenigen mit 5 — 14 % Fe + Fe 2 3 als 

 bronzite und diejenigen mit mehr als 14 % Fe + Fe 2 3 als 

 hypersthene bezeichnen, so zeigen die analysen von den rhom- 

 bischen pyroxenen unsres eruptivgebietes hypersthenszusammenset- 

 zung. Um dies zu illustrieren werde ich die folgenden analysen 

 beifiigen : 





I 



II 



Si 2 



47,81 



48,40 



Al 2 3 



10,47 



9,11 



Fe 2 3 



3,94 



— 



FeO 



10,04 



15,14 



MgO 



25,31 



25,29 



CaO 



2,12 



1,90 



Sum 99,69 99,84 



I Eeméle : Hypersthen von Farsund. 



II Des Cloiseaux: Hypersthen von Farsund. 



Betrachten wir diese analysen nåher und berechnen das ver- 



haltnisz zwischen den verschiedenen silicaten, so bekommen wir von 



dem von Des Cloiseatjx analysierten hypersthen folgendes resultat: 



Mg Si 3 = 52,04 % 



Fe Si 3 = 26,76 % 



Mg Al 2 Si 6 = 17,40 % 



Ca Si Q 3 = 3,80 % 



Sum = 100,00 % 



Wie bekannt betehen die rhombischen pyroxene von Mg Si 3 



und Fe Si 3 als wesentliche constituente und auszer diesen konnen 



auch geringe mengen von Mg Al 2 Si 6 , Ca Si 3 und Mn Si 3 



auftreten. Diese geringen mengen sind in dem vorliegenden falle 



zu bedeutenden factoren gewachsen, indem der gesamtgehalt von 



Mg Al 2 Si 6 -)- Ca Si 3 sich zu 21,20 % d. h. y B des ganzen 



gesteins betrågt. Dies zeigt, dasz die pyroxene von einem Al 2 3 - 



Ca O-reichen magmabasin ausgeschieclen sind, und wie ich spater 



nachweisen werde, ist der hohe gehalt an Al 2 3 und Ca O dem 



Ekersund-Soggendals-gebiete eigen. Bemerkenswerth ist es, dasz ich 



