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mètres. Vers l’affleurement, les fissures s’élargissent par¬ 
fois en entonnoirs. 
Les matières qui forment ces filons sont de la strontia- 
nite, de la calcite, deux espèces de marne et un peu de 
pyrite. 
La strontianite est de couleur blanche ou grise, jaunâtre, 
rougeâtre ou brunâtre. Si elle n’est jamais absolument pure, 
on en trouve beaucoup d’une teneur de 95 à 96 0 / o . Elle est 
dure et solide, parfois friable et crayeuse aux affleurements; 
sa structure est compacte, fibreuse, fibro-radiée ou bacil¬ 
laire. Les parties massives ont parfois l’aspect crayeux. 
Dans les cristaux, la strontianite est transparente et lim¬ 
pides. 
Les cristaux sont rarement simples; ils sont généralement 
bijugués ou groupés; ils appartiennent au système rliom- 
bique et ressemblent beaucoup à ceux d’aragonite, avec 
lesquels ils sont isomorphes. C’est surtout dans les druses 
qu’on les rencontre ( d ), mais les cristaux complets y sont 
fort rares; le professeur Laspeyres (1877) en a fait le sujet 
d’une étude présentée au Naturhistorischer Verein. 
La répartition dans la masse du filon est fort variable. 
Celte masse est parfois de la strontianite massive pure, sur 
l m ,50 d’épaisseur et 15 à 20 m de longueur. Souvent de 
semblables filons diminuent rapidement d’épaisseur pour 
former des amas lenticulaires. Parfois la strontianite forme 
de petits filons rubannés, séparés par de la calcite et de la 
marne; parfois elle se trouve en fragments, petits ou gros, 
englobés dans de la marne décomposée, ou enfin entière¬ 
ment liée à la marne ou à la calcite. 
Parfois, on ne peut reconnaître ni petites aiguilles fines, 
( ! ) Voici une analyse d’un cristal parfaitement pur et limpide, d’une densité 
de 3,6816, desséché à 120° C. 
Carbonate de strontium 92.43 
» calcium 6.34 
Silice 0.02 
Perte à la calcination 0.30 
99.31 
Cette composition correspond à peu près à la formule 10 SrCO 3 -]- ICa CO 3 . 
Voir V. D. Mark, Jahrbuch des Naturhist. Ver., page 53. 
