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En effet, étant donné qu’un mètre de hauteur d’eau de 
mer peut donner lieu, par évaporation, à 1 1/2 centimètre 
de dépôt de sel, une couche de 6 à 7 mètres de puissance 
comme celle de Eemolinos, que nous décrivons plus loin, 
aurait exigé, a-t-on dit, plus de 450 mètres de hauteur 
d’eau, ce qui n’est guère supposable, étant donnée la 
structure géologique de la contrée. L’épaisseur actuel¬ 
lement connue des sels solubles de Stassfurt (196 m ) aurait 
demandé plus de 13,000 mètres de hauteur d’eau, ce à 
quoi n’atteignent pas les océans actuels dans leurs plus 
grandes profondeurs. Quant à la couche de sel traversée 
au sondage du Sperenberg (') et qui est de 1,150 mètres, 
elle aurait exigé une hauteur d’eau de plus de 75,000 
mètres, ce qui est absolument inadmissible. 
Telle est l’objection principale. Il est à remarquer 
qu’elle a été forcée outre mesure ; il est bon de la réta¬ 
blir dans de justes limites. 
Une mer qui se dessèche ne commence à déposer le 
sel que quand le point de saturation est atteint, c’est-à- 
dire quand l’évaporation lui a fait perdre les huit à neuf 
dixièmes de son volume normal (*); Dans ces conditions, 
elle a depuis bien longtemps abandonné ses anciens 
rivages, et elle n’occupe plus guère que le dixième de sa 
surface primitive. Or, c’est sur ce dixième de superficie 
seulement que le dépôt doit se réunir, et les hauteurs des 
mers anciennes citées plus haut, réduites d’après cette 
donnée, n’ont plus rien d’anormal. C’est ainsi que l’épais¬ 
seur des sels de Stassfurt n’exigerait guère que le 
(*) 0n suppose que le dépôt salin du Sperenberg dont la base, pensons-nous, 
n’a pas été reconnue, est la continuation de celui de Stassfurt. 
( 2 ) Dans les marais salants, le commencement de la précipitation a lieu 
quand la densité de l’eau atteint 22°B à 24°B ; mais la grande précipitation 
se fait à 2G°B, c’est-à-dire quand l’eau est réduite au dixième de son volume 
primitif. 
