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de soufre se serait porté sur le fer^ et l'on 
devrait trouver à côté les uns des autres 
simplement du protosulfure et du quartz; 
mais les beaux filons de Campiglia en Tos- 
cane, de Traverselle en Piémont, et de 
Chemin en Valais , où les circonstances 
étaient éminemment favorables pour ce 
genre de réaction, ne fournissent pas la 
moindre preuve de sa possibilité; d'où il 
suit que la pression s'oppose à la formation 
des composés gazeux, même dans les cas 
qui paraîtraient devoir être Its plus favo- 
rables d'après l'expérience des laboratoires. 
On verra sans doute avec surprise la sim- 
plicité avec laquelle les re'sultats précé- 
dents expliquent le petit nombre de corps 
qui jouent un rôle dans la composition des 
filons. Les acides si nombi'eux que nous en- 
fantons pe'niblenient chaque jour à l'aide 
de réactions complexes, en sont exclus; et, 
s'il est permis de s'exprimer ainsi, de tous 
ces composés on n'y trouve que ceux qui 
sont doués d'une constitution rolxiste, parce 
qu'ils sont ie vrai produit des affinités ré- 
duites à elles-mêmes; les autres, plus in- 
stables, se résolvent en leurs i onstituants ; 
aussi l'eau, les bitumes, l'acide carbonique, 
l'acide silicique, l'acide sulfurique , les 
oxydes, les fluorures, les sulfures, les sul- 
fates , les carbonates, les sdicates et les 
hjdrosilicates , composent presque tout 
l'assortiment des réactifs et des produits du 
grand laboratoire souterrain ; et pourtant, 
qui ne ressent à la vue des combinaisons 
obtenues avec une telle simplicité de 
moyens, une admiration de beaucoup su- 
périeure à la stupéfaction qu'engendre 
l'entassement confus des matériaux de la 
chimie perfectionnée de nos jours ! 
La pression agit encore d'une manière 
indépendante des affinités en produisant 
des effets quelquefois opposés entre eux ; 
ainsi elle peut être favorable ou défavo- 
rable à la dissolution, pi'obableraent sui- 
vant le degré de compressibilité des corps. 
C'est ce tjue Perkins a essayé de démontrer 
à l'aide dc^ expériences suivantes; 
Une émulsion formée par l'agitation de 
l'huile de bergamotte avec l'alcool, soumise 
à une pression de 1 lOO atmosphères, est 
devenue d'une transparence parfaite; d'oii 
l'on doit conclure que la dissolution était 
devenue complète. 
Un tube de verre fermé à un bout, rem- 
pli d'acide acétique pur, et soumis à la 
mèrne pression, a présenté dans les 7/8 su- 
périeurs de sa longueur, des cristaux d'a- 
cide acétique très fort, susceptibles de se 
conserver longtemps au contact de l'air; la 
partie inférieure du liquide ne se compo- 
sait plus que d'acide acétique très faible. 
M. Beudant a aussi fait voir qu'on peut 
obtenir des cristaux plus gros qu'a l'ordi- 
naire, en faisant usage d'un long tube à la 
partie inférieure duquel est adapté un ma- 
tras; le tout étant rempli par la dissolution, 
il en résulte une pression suffisante pour 
produire le développement en question. 
Quoique l expéricnce de Perkins sur l'a- 
cide acétique puisse laisser quelque chose 
à désirer, ces données n'en sont pas moins 
applicables à la géologie ; il suffit, en effet, 
de rappclei- succinctement qu'il arrive, 
dans plusieiu's filons de la Saxe du Ilartz, 
que des minéraux qui s'étaient rencontres 
abondamment et en très gros cristaux à 
une certaine profondeur ont diminue de 
volume ù mesTire ((ue la profondeur aug- 
mentait, et qu'ils ont fini par disparaître 
conqilétement ; cependant ce résultat peut 
être complexe et dériver de plusieurs 
causes : mais, tout en hésitant sur le choir, 
les expéi-iences précédentes n'en prouvent 
pas moins {juc la pression doit être men- 
tionnée au nombre de celles qui ont pu 
agir. 
Or, si la pression joue un rôle si capital 
dans tous les phénomènes tant chimiques 
que mécaniques de filons, que dire de leur 
formation par volatilisation et condensation 
des métaux et des métalloïdes? Sans doute, 
on peut attribuer ce mode d'origine à cer- 
tains effets produits dans des crevasses 
entr'ouvertes ; mais vouloir fiiire de la va- 
porisation la base d'une théorie générale, 
c'est là une de ces erreurs contre lesquelles 
on ne saurait trop s'élever, non seulement 
parce qu'elles sont en cintradiction mani- 
feste avec les faits, mais encore parce 
qu'elles ont déjà donné lieu h de préjudi- 
ciables dépenses dont nous nous abstien- 
di'ons de parler. 
SCIENCES NATURELLES. 
GEOLOGIE. 
Relevé ^éoloi^ique des Alpes bavaroises , 
leurs g'ites de métan^ et leers rocSies 
' exploitées; pas- MM. Melœlaolsi et Lwts. 
Le terrain se divise , 1" en pays de col- 
lines variant de 3,357 à 3,5S4 p. bavarois 
pour la hauteur; 2" en montagnes avan- 
cées d'environ 5,331 p., comme le Hoernie, 
à 5,554 comme l'Edelsberg, près Nessels- 
wang ; 3* en hautes montagnes dont l'alti- 
tude varie de 5,660 à 10,094 p. La pre- 
mière chaîne de ces dernières varie de 
6,583 à 7,550 p. La seconde de 8,289 à 
10,094 p. , élévation qu'atteint le Zugspitz. 
La hauteur des vallées est la suivante. L'I- 
sar coule de 2 934 à 3,119 p. de hauteur, 
comme à Mitteiwald ; la Loisach coule de 
2,092 à 2,789 p. ; l'Amper de 2,745 à 3,112 
p. ; le Lech à 2,774 p. à Tussen ; la vallée 
du Vilsthal est à 3,102 p. 
Les formations composant cps Alpes sont, 
1 " la molasse à lignite , 2° la craie et le grès 
vert; 3° le calcaire secondaire des Alpes, 
comprenant, comme il est indiqué sur la 
carte, un cale ure foncé, un calcaire de 
teinte claire, de la marne schisteuse, de la 
dolomie, de la brèche dolomitique , du 
calcaire dolomitique , du grès, des argiles 
schisteuses et des agglomérats siliceux. De 
plus, il y a beaucoup d'alluvions ancien- 
nes et modernes. 
Ces derniers dépôts comprennent de 
grandes tourbières, 23 dépôts d'amas de 
travertin, des agglomérats, des blocs erra- 
tiques pesant jusq uà 20 à 30 quintaux et 
offrant des schistes cristallins placés sur le 
sol secondaire. Les sept localités suivantes 
sont citées, savoir : Kugelbach, Scbillbacli, 
Isar, Alp de Walgau, Tinz^ach et Mitlen- 
wa!d. Il y a aussi un dépôt ailuvialcrayeux 
connu dans 9 points , et retrouvé ailleurs 
dans les Alpes. C'est un pioduit du lavage 
des calcaires par les eaux , disait-on jadis; 
il faudrait voir si ce n'est pas aussi un dé- 
tritus provenant de coquillages terrestres 
et fluviales, ou même de microscopiques ? 
(compai'eï Mém. de Lill, Zcilsch, f. Min., 
1829, C. 2, p. 147.) 
La molasse atteint une élévation de 2,000 
à 3,849 p. , savoir : à HLaria Trost , près 
Pfrondten. Sa direction est O.-E. h. , 6 à 
7 , son inclinaison au S. ou N. sous 30» à 
80", quelquefois même les couches sont 
verticales. Il y a deux sources minérales 
sidfureiises près de VVies. 
L'auteur cite dans la molasse onze loca- 
lités de lignite , savoir : à Tiefenbruck , 
Wies, MurnaTi, Lechbruck , Echelsbach, 
VYildsteig sur l'Ilbach , Rottenbach , Hirs- 
chau , Ramsau , Schmalz et le haut Peis- 
senberg (3,581 p.). 
La craie et le grès vert varient de 3,584 
à 5,645 p. en hauteur, leurs vallées ont de 
2.092 à 2,828 p. d'élévation. Le iïohe- 
Blech est iine montagne crétacée qui at- 
teint 5,645 p. , dont 1,791 p. de plus que 
les cimes le^ plus élevées de la molasse. Les 
couches crétacées courent aussi O.-E. h., 
6 à 7 . en inclinant au S. ou N. sous 30° à 
80°. Ce terrain est composé de calcaires 
compactes ou schisteux, de grès, d'agglo- 
mérats, d'argiles et de marnes. On y trouve 
des pyrites, des nids de houille et des pier- 
res à aiguiser [FJohcn Amergait). 
Le grès vert et la craie sont limités au 
N. par la molasse sur une ligne allant de 
Kiebbacli à Kappel , Eisenberg sur le Ach 
et Murnau, et au S. par le calcaire secon- 
daire dans la vallée de Vils, à Fussen , à 
Unter-Amei'gsu ., Ober-Amergau et Ohls- 
tatt. Le grès vert existe surtout dans le 
Vilsthal à ro. de Loisacli et au S. de Un- 
tei'-Amergau. 
Le calcaire secondaire, s'élevant de2,762 
à 10;094 p. , a ses couches courant O.-E. 
et inclinant au S. ou au N. , de manière 
qu'il est e'vident que ces chaînes de diver- 
ses formations ont été redressées toutes en- 
semble d'une pièce. 
Les dépôts subordonne's du calcaire se- 
condairejurassique sont le fer hydraté dans 
seize locdlités , des mines ou des gîtes de 
galène et de calamine dans sept lieux. 
Dans le Hollthal il y a du plomb molybdaté 
et de la galène. Il existe six amas de gypse, 
savoir: à Achenbach , prè.s de Pfi'onlen, 
dans le Faulenbachlhal ; à Aelpele, près de 
Hohen-Sehwangau ; à Oberau sur la Loi- 
sach, à Partenkirchen et Kaltenbrun. 
Des grès à aiguiser sont subordonne's à 
ce calcaire et exploités dans cinquante- 
deux carrières dans le Bas-Amergau. Il y 
a de plus des marbres et des dolomies , 
comme près de Fussen , des calcaires hy- 
drauliques, et cinq sources hydrosulfureu- 
ses froides. Celle de la vallée du Faulen- 
bach , près de Fussen , dépose du gypse , 
celle d'Eschenlohe de la dolomie . et celle 
de Ranizerbrunn, près de Partenkirchen, 
du calcaire noir; e! il y en a deux auti-es 
plus à ro., savoir : à Petersbad et à Sulzle. 
Comme les chemins de fer dévorent des 
quantités énormes de bois , on vent y subs- 
tituer autant que possible les houilles ; 
pour cela, on vient de décréter à l'admi- 
nistration dts mines d'Autriche de nou- 
velles ordonnances pour faciliter et favori- 
ser davantage l'extraction des houilles et 
des lignites. Si nous réfléchissons à la quan- 
tité de combustible qui sera consumée an- 
nuellement, quand l'Europe sera couverte 
de chemins de fer, d'usines et de fabriques 
de toute espèce , il nous paraît que les 
temps où il y aura disette de combustibles 
ne se montreront pas dans un avenir si 
éloigné qu'on se plaît à le croire de nos 
jours. De deux choses l'une : 0!t on y sup- 
pléera par de nouvelles inventions , ou on 
sera obligé de modifier l'élan industriel. Les 
peuples qui ont abondance de combusti- 
bles font mal de s'en dessaisir, lors même 
qu'actuellement leurs mines paraissent 
inépuisables; le moment fatal arrivera 
comme pour toutes les autres mines, d'au- 
tant plus que la terre se peuple toujours 
plus et se civilisera tous les jours davan- 
tage. 
