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Les aiguilles convergentes ont repoussé la silice vers le centre, tandis que les 

 aiguilles divergentes l'ont repoussée vers la circonférence; c'est ce qui explique 

 pourquoi la silice est plus ou moins rapprochée du centre, suivant que les 

 aiguilles convergentes sont plus ou moins grandes. 



Tantôt cette silice s'est séparée à l'état de quartz hyalin qu'on observe surtout 

 entre les aiguilles ; tantôt elle a été assez abondante pour gêner la cristallisation 

 en aiguilles de la pâle feldspathique qui restait, et elle forme avec cette dernière 

 un noyau feldspathique très siliceux qui est au centre du globule. 



Si l'on considère une aiguille en particulier , notamment l'une de celles repré- 

 sentées sur la figure 7, pi. I, on peut voir qu'elle contient habituellement dans 

 son intérieur du quartz q, ou du moins de la silice plus ou moins impure; la 

 solidification d'une seule aiguille s'est donc opérée absolument de la même ma- 

 nière que celle du globule entier, ou que celle des petits globules représentés 

 figure 11, pi. H : celte solidification a commencé à la circonférence, et la 

 silice, enveloppée dans la capsule ainsi formée, a été repoussée vers l'intérieur de 

 l'aiguille. 



Le globule, figure 7, pi. I, dont nous venons d'étudier la formation, est 

 complexe, et il se compose, en réalité, de deux globules bien distincts : l'un à 

 aiguilles convergentes , l'autre à aiguilles divergentes. 



Lorsqu'un globule est simple cl à aiguilles convergentes , il résulte de ce qui 

 vient d'être dit, que sa solidification a commencé à la circonférence. 



Lorsqu'un globule est simple et à aiguilles divergentes , il est probable que sa 

 solidification a eu lieu simultanément sur toute la longueur de son rayon, ou 

 qu'elle s'est propagée du centre vers la circonférence ; ce dernier cas paraît s'être 

 présenté pour les aiguilles feldspalhiques de la figure k, pi. II, ainsi que pour 

 celles de la figure 5, pi. II, qui se sont groupées autour d'un noyau central. 



On peut remarquer cependant que , môme dans le globule simple d'Oppenau 

 qui est représenté par la figure 3, pi. I, la solidification s'est propagée de la cir- 

 conférence vers le centre. Si l'on cherche, en effet, à se rendre compte de la for- 

 mation de ce globule d'après l'étude de sa structure, on voit qu'au moment où il 

 s'est solidifié, chacune de ses molécules était soumise au moins à l'action de deux 

 forces. La première , qui résultait de la cristallisation , émanait du centre du 

 globule, et allait en diminuant avec la dislance au centre; c'était uno force centri- 

 fuge. La deuxième résultait do la répulsion mutuelle du feldspath el de la calcé- 

 doine; elle agissait normalement à la surface du feldspath , et par suite à la cir- 

 conférence du globule : elle devenait une force centripète. 



On conçoit que les molécules de feldspath devaient être repoussées à une 

 distance du centre telle, que la force centrifuge diminuât jusqu'à devenir égale à 

 la force de répulsion mutuelle, ou à la force centripète; celle dislance est mesurée 

 par le rayon du glohule. On conçoit aussi que les molécules de feldspath tendaient 

 à s'agglomérer à la circonférence du globule, figure 3, pi. I, et à y former une 



