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produite; un nouveau fuseau a cédé à Faction des forces; et comme 
la ligne de moindre résistance était maintenant perpendiculaire à 
la première direction, la seconde direction des fractures s’est trou- 
vée perpendiculaire sur la première. 
Une troisième fracture, également dirigée suivant une ligne de 
moindre résistance, a été normale sur les deux premières. Alors 
s’est dessiné à la surface du globe un système trirectangulaire 
de grands cercles, les pôles de chacun d’eux étant aux points d’in- 
tersection des deux autres. La croûte solide qui formait la sur- 
face terrestre s’est trouvée dans un état d’équilibre stable. 
Les dislocations suivantes ne pouvaient plus être perpendicu- 
laires sur les premières directions : elles les ont coupées oblique- 
ment. Mais les conditions physiques du globe terrestre ne permet- 
taient pas aux phénomènes successifs de se produire au hasard, en 
des points quelconques. Car, ne l’oublions pas, à cette époque pri- 
mordiale, plus on remonte à l’origine des temps, plus la croûte solide 
était mince, et la masse des matières en fusion était considérable. 
Ces matières, à des températures dont nous ne pouvons nous for- 
mer aucune idée, formaient un mélange vraiment homogène, uni- 
forme dans toutes ses parties, et que le mouvement de rotation 
de la terre agitait et brassait continuellement. Les forces produi- 
sant les dislocations se produisaient d’une manière régulière. Les 
lignes des fractures, ne pouvant être influencées par des causes 
locales, ont dû dessiner à la surface du globe un réseau régulier. 
Il resterait, dit M. Pouyanne, à trouver une raison pour adopter 
comme base une série de quinze grands cercles ajustés pentago- 
nalement. Peut-être la perpendicularité multiple est-elle destinée 
à la fournir. Il n’est point impossible qu’en considérant le réseau 
pentagonal d’une manière abstraite, on arrive à trouver que c’est 
celui qui se prête le mieux à dériver des cercles les uns des autres, 
de façon à obtenir le maximum d’incidences perpendiculaires. 
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