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	<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
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	<description>Explorons le monde des cailloux ! Partageons nos connaissances sur la g&#233;ologie des territoires. En france et dans le monde.</description>
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		<title>G&#233;odiversit&#233;.NET</title>
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		<title>Alternances silto-gr&#233;seuses grises ou vertes, parfois carbonat&#233;es.</title>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Valentin Hamon</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;C'est le terme le mieux repr&#233;sent&#233; et le plus caract&#233;ristique du
&lt;br class='autobr' /&gt;
Briov&#233;rien local. Bien que sa position dans la s&#233;rie ne soit pas encore
&lt;br class='autobr' /&gt;
clairement &#233;tablie, on peut cependant l'assimiler &#224; la &#171; Formation
&lt;br class='autobr' /&gt;
des alternances silto-gr&#233;so-carbonat&#233;es &#187; d&#233;crite &#224; Ch&#226;teau-Gontier. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ici un affleurement. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : Notice g&#233;ologique 0353 Janz&#233;&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5274' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1256xH1280/pxl_20260704_063501877-c3b01.jpg?1783344909' height='1280' width='1256' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
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clairement &#233;tablie, on peut cependant l'assimiler &#224; la &#171; Formation&lt;br class='autobr' /&gt;
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&lt;p&gt;Ici un affleurement.&lt;/p&gt;
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&lt;br class='autobr' /&gt;
Briov&#233;rien local. Bien que sa position dans la s&#233;rie ne soit pas encore
&lt;br class='autobr' /&gt;
clairement &#233;tablie, on peut cependant l'assimiler &#224; la &#171; Formation
&lt;br class='autobr' /&gt;
des alternances silto-gr&#233;so-carbonat&#233;es &#187; d&#233;crite &#224; Ch&#226;teau-Gontier. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : Notice g&#233;ologique 0353 Janz&#233;&lt;/p&gt;

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Briov&#233;rien local. Bien que sa position dans la s&#233;rie ne soit pas encore&lt;br class='autobr' /&gt;
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&lt;p&gt;C'est le terme le mieux repr&#233;sent&#233; et le plus caract&#233;ristique du
&lt;br class='autobr' /&gt;
Briov&#233;rien local. Bien que sa position dans la s&#233;rie ne soit pas encore
&lt;br class='autobr' /&gt;
clairement &#233;tablie, on peut cependant l'assimiler &#224; la &#171; Formation
&lt;br class='autobr' /&gt;
des alternances silto-gr&#233;so-carbonat&#233;es &#187; d&#233;crite &#224; Ch&#226;teau-Gontier. &lt;br class='autobr' /&gt;
Ici un affleurement. &lt;br class='autobr' /&gt;
Source : Notice g&#233;ologique 0353 Janz&#233;&lt;/p&gt;

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Briov&#233;rien local. Bien que sa position dans la s&#233;rie ne soit pas encore&lt;br class='autobr' /&gt;
clairement &#233;tablie, on peut cependant l'assimiler &#224; la &#171; Formation&lt;br class='autobr' /&gt;
des alternances silto-gr&#233;so-carbonat&#233;es &#187; d&#233;crite &#224; Ch&#226;teau-Gontier.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ici un affleurement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Source : Notice g&#233;ologique 0353 Janz&#233;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
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	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>D&#233;tail de la cristallisation &#034;en dents&#034; de la calcite d'une draperie dentel&#233;e &#224; la grotte du Grand Roc</title>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une draperie correspond &#224; une couche longitudinale de calcite, peu &#233;paisse, form&#233;e g&#233;n&#233;ralement par ruissellement lent de l'eau le long d'une paroi ou d'un sp&#233;l&#233;oth&#232;me. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5271' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/img_4586-63322.jpg?1782216873' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag66" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;
		</description>
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			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5271' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/img_4586-63322.jpg?1782216873' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une draperie correspond &#224; une couche longitudinale de calcite, peu &#233;paisse, form&#233;e g&#233;n&#233;ralement par ruissellement lent de l'eau le long d'une paroi ou d'un sp&#233;l&#233;oth&#232;me.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de CaCO3 (dissout). En arrivant dans une cavit&#233;, les gradients de pression, d'humidit&#233;, de temp&#233;rature et de pCO2 font que le CO2 s'&#233;chappe (eau plus charg&#233;e en CO2 que ce qu'il y a dans la grotte). La goutte d'eau devient sursatur&#233;e en CaCO3, et celui-ci pr&#233;cipite, formant la calcite. On parle de sp&#233;l&#233;oth&#232;me, pour toute formation de calcite se retrouvant dans une cavit&#233; karstique naturelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Plusieurs hypoth&#232;ses de formation :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; dissolution partielle ?
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; draperie en formation ? Cristallisation en franges presque translucide, due au suintement/ruissellement de l'eau sur la paroi ? Croissance saisonni&#232;re (alternance fort/faible d&#233;bit) ? La capillarit&#233; pourrait influencer l'orientation oblique de ces odontolithes ?
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Cela fait un peu penser &#224; des microgours le long d'une paroi
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Sur la photo, on a l'impression qu'une goutte d'eau reste suspendue, la calcite pr&#233;cipite, une autre goutte d'eau se met en place, et la calcite semble cristalliser pr&#233;f&#233;rentiellement du c&#244;t&#233; le plus bas (force gravit&#233;), peut-&#234;tre pas compl&#232;tement si la goutte tombe avant que tout le CaCO3 ait pr&#233;cipit&#233;, faisant comme une dent. &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; On peut aussi y voir comme une fragilisation, et &#034;cassure&#034;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D'apr&#232;s :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Gilli.E (2011) - Karstologie, p.84, Dunod
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Viehmann (1975) - Sur la morphogen&#232;se et la classification des draperies des grottes&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le dentel&#233; fait environ 5/7mm de diam&#232;tre&lt;br class='autobr' /&gt;
Localisation : Le Grand Roc&lt;br class='autobr' /&gt;
Photo publi&#233;e avec autorisation de l'organisme g&#233;rant de la grotte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag66" rel="tag"&gt;1 cm&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
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		<title>Formation d'une draperie dentel&#233;e &#224; la grotte du Grand Roc</title>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
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&lt;p&gt;Une draperie correspond &#224; une couche longitudinale de calcite, peu &#233;paisse, form&#233;e g&#233;n&#233;ralement par ruissellement lent de l'eau le long d'une paroi ou d'un sp&#233;l&#233;oth&#232;me. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5270' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L708xH781/capture_d_e_cran_2026-06-23_a_13.08_24-5f4fd.png?1782213039' height='781' width='708' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;
		</description>
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			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5270' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L708xH781/capture_d_e_cran_2026-06-23_a_13.08_24-5f4fd.png?1782213039' height='781' width='708' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une draperie correspond &#224; une couche longitudinale de calcite, peu &#233;paisse, form&#233;e g&#233;n&#233;ralement par ruissellement lent de l'eau le long d'une paroi ou d'un sp&#233;l&#233;oth&#232;me.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de CaCO3 (dissout). En arrivant dans une cavit&#233;, les gradients de pression, d'humidit&#233;, de temp&#233;rature et de pCO2 font que le CO2 s'&#233;chappe (eau plus charg&#233;e en CO2 que ce qu'il y a dans la grotte). La goutte d'eau devient sursatur&#233;e en CaCO3, et celui-ci pr&#233;cipite, formant la calcite. On parle de sp&#233;l&#233;oth&#232;me, pour toute formation de calcite se retrouvant dans une cavit&#233; karstique naturelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Plusieurs hypoth&#232;ses de formation :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; dissolution partielle ?
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; draperie en formation ? Cristallisation en franges presque translucide, due au suintement/ruissellement de l'eau sur la paroi ? Croissance saisonni&#232;re (alternance fort/faible d&#233;bit) ? La capillarit&#233; pourrait influencer l'orientation oblique de ces odontolithes ?
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Cela fait un peu penser &#224; des microgours le long d'une paroi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D'apr&#232;s :&lt;br class='autobr' /&gt; - Gilli.E (2011) - Karstologie, p.84, Dunod&lt;br class='autobr' /&gt; - Viehmann (1975) - Sur la morphogen&#232;se et la classification des draperies des grottes&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La draperie fait environ 40cm de haut&lt;br class='autobr' /&gt;
Localisation : Le Grand Roc&lt;br class='autobr' /&gt;
Photo publi&#233;e avec autorisation de l'organisme g&#233;rant de la grotte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
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	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Formation d'une colonne/draperie, &#224; la grotte du Grand Roc</title>
		<link>https://www.geodiversite.net/media5269</link>
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		<dc:date>2026-06-23T11:05:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une colonne correspond &#224; la jonction d'une stalagmite et d'une stalactite. La vitesse de jointure varie selon diff&#233;rents param&#232;tres. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de CaCO3 (dissout). En arrivant (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5269' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L594xH1000/capture_d_e_cran_2026-06-23_a_12.09_27-c7c6e.png?1782212417' height='1000' width='594' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5269' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L594xH1000/capture_d_e_cran_2026-06-23_a_12.09_27-c7c6e.png?1782212417' height='1000' width='594' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une colonne correspond &#224; la jonction d'une stalagmite et d'une stalactite. La vitesse de jointure varie selon diff&#233;rents param&#232;tres.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de CaCO3 (dissout). En arrivant dans une cavit&#233;, les gradients de pression, d'humidit&#233;, de temp&#233;rature et de pCO2 font que le CO2 s'&#233;chappe (eau plus charg&#233;e en CO2 que ce qu'il y a dans la grotte). La goutte d'eau devient sursatur&#233;e en CaCO3, et celui-ci pr&#233;cipite, formant la calcite. On parle de sp&#233;l&#233;oth&#232;me, pour toute formation de calcite se retrouvant dans une cavit&#233; karstique naturelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cas des colonnes, il y a formation d'une stalactite, et d'une stalagmite :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une stalactite : du grec stalaktos = &#034;goutte &#224; goutte&#034;. En g&#233;n&#233;ral, fistuleuse (voir &lt;a href=&#034;https://www.geodiversite.net/media5042&#034; class=&#034;spip_url auto&#034; rel=&#034;nofollow&#034;&gt;https://www.geodiversite.net/media5042&lt;/a&gt;) pouvant se boucher. L'eau ruisselant sur la paroi du sp&#233;l&#233;oth&#232;me forme une goutte &#224; l'extr&#233;mit&#233;, g&#233;n&#233;ralement d'un d&#233;bit&lt;1goutte/s. Comme dit ci-dessus, le d&#233;bit peut &#234;tre tr&#232;s lent, ou bien d'autres facteurs de ralentissement ou d'acc&#233;l&#233;ration de la pr&#233;cipitation de la calcite peuvent entrer en jeu. Cette derni&#232;re peut alors pr&#233;cipiter sur les rebords de la fistuleuse bouch&#233;e, la faisant cro&#238;tre en &#233;paisseur. Cela est un exemple de formation de stalactite dit monocristalline ; il existe d'autres processus de formation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une stalagmite : vient du goutte &#224; goutte de la vo&#251;te. Dans le cas o&#249; le d&#233;bit est relativement lent par exemple, le CO2 pr&#233;sent dans la goutte &#224; le temps de s'&#233;vaporer, le CaCO3 commence &#224; pr&#233;cipiter. Si, lorsque la goutte finit par tomber, il reste du CaCO3 en solution, alors ce dernier peut pr&#233;cipiter quand l'eau (devenir basique) arrive au sol, formant ainsi un d&#233;but de stalagmite. Dans le cas o&#249; tout le carbonate de calcium a pr&#233;cipit&#233; au niveau du stalactite, l'eau qui tombe arrive au sol, et il ne peut pas y avoir de pr&#233;cipitation. Certaines stalagmites sont creus&#233;es : peut-&#234;tre qu'il restait du CO2 (gaz carbonique, acide) dans l'eau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En g&#233;n&#233;ral (dans le cas des stalactites monocristallines), on reconna&#238;t une coupe de stalactite &#224; la pr&#233;sence d'un &#034;trou&#034;, anciennement fistuleuse, tandis qu'une stalagmite va &#234;tre massive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur la photo, nous observons la fistuleuse d'origine, depuis laquelle l'eau a ruissel&#233; pr&#233;f&#233;rentiellement d'un c&#244;t&#233;, lentement, formant une draperie. Des couches plus ou moins opaques y sont pr&#233;sentes, ce qui peut &#234;tre d&#251; &#224; des arr&#234;ts longs et reprises du d&#233;bit d'eau. Il y a jonction avec la stalagmite, donc colonne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D'apr&#232;s :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Gilli.E (2011) - Karstologie, p.84, Dunod
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; La Grotte du Grand Roc, for&#234;t min&#233;rale de la vall&#233;e de la V&#233;z&#232;re, ed SE
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Informations compl&#233;mentaires sur les stalactites : Andrieux, (1962) : &#201;tude cristallographique des &#233;difices stalactitiques : &lt;a href=&#034;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1962_num_85_1_5540&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1962_num_85_1_5540&lt;/a&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Informations compl&#233;mentaires sur les stalagmites : Szymczak, Ladd, Lipar, Pekarovi&#269;, (2025) : Shapes of ideal stalagmites : &lt;a href=&#034;https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2513263122&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2513263122&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La colonne fait environ 10cm de haut&lt;br class='autobr' /&gt;
Localisation : Le Grand Roc&lt;br class='autobr' /&gt;
Photo publi&#233;e avec autorisation de l'organisme g&#233;rant de la grotte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag64" rel="tag"&gt;10 cm&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
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	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Illustration de la formation d'une stalactite monocristalline, &#224; la grotte du Grand Roc</title>
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		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une stalactite, du grec stalaktos, signifiant &#034;goutte &#224; goutte&#034;, est un sp&#233;l&#233;oth&#232;me g&#233;n&#233;ralement conique partant de la vo&#251;te d'une cavit&#233;, et dirig&#233; vers le sol. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5268' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1044xH1055/capture_d_e_cran_2026-06-23_a_00.57_57-2-4cb47.png?1782174871' height='1055' width='1044' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;
		</description>
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			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5268' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1044xH1055/capture_d_e_cran_2026-06-23_a_00.57_57-2-4cb47.png?1782174871' height='1055' width='1044' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une stalactite, du grec stalaktos, signifiant &#034;goutte &#224; goutte&#034;, est un sp&#233;l&#233;oth&#232;me g&#233;n&#233;ralement conique partant de la vo&#251;te d'une cavit&#233;, et dirig&#233; vers le sol.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de CaCO3 (dissout). En arrivant dans une cavit&#233;, les gradients de pression, d'humidit&#233;, de temp&#233;rature et de pCO2 font que le CO2 s'&#233;chappe (eau plus charg&#233;e en CO2 que ce qu'il y a dans la grotte). La goutte d'eau devient sursatur&#233;e en CaCO3, et celui-ci pr&#233;cipite, formant la calcite. On parle de sp&#233;l&#233;oth&#232;me, pour toute formation de calcite se retrouvant dans une cavit&#233; karstique naturelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il existe plusieurs morphes de stalactites :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Monocristalline : cas d'une fistuleuse pouvant se boucher (voir &lt;a href=&#034;https://www.geodiversite.net/media5042&#034; class=&#034;spip_url auto&#034; rel=&#034;nofollow&#034;&gt;https://www.geodiversite.net/media5042&lt;/a&gt;). L'eau ruisselant sur la paroi du sp&#233;l&#233;oth&#232;me forme une goutte &#224; l'extr&#233;mit&#233;, g&#233;n&#233;ralement d'un d&#233;bit&lt;1goutte/s. Comme dit ci-dessus, le d&#233;bit peut &#234;tre tr&#232;s lent, ou bien d'autres facteurs de ralentissement ou d'acc&#233;l&#233;ration de la pr&#233;cipitation de la calcite peuvent entrer en jeu. Cette derni&#232;re peut alors pr&#233;cipiter sur les rebords de la fistuleuse bouch&#233;e, la faisant cro&#238;tre en &#233;paisseur.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'on distingue les stalactites : tubiformes, et poly&#233;driques. &lt;br class='autobr' /&gt;
En g&#233;n&#233;ral, (dans le cas des stalactites monocristallines), on reconna&#238;t une coupe de stalactite &#224; la pr&#233;sence d'un &#034;trou&#034;, anciennement fistuleuse, tandis qu'une stalagmite va &#234;tre massive.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Massive : se sont les plus courantes, les cristaux de calcite se sont d&#233;pos&#233;s le long d'un axe d'allongement.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Polycristalline : form&#233;e de cristaux de calcite embo&#238;t&#233;s les uns dans les autres. Cela correspond principalement &#224; des excentriques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D'apr&#232;s :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Gilli.E (2011) - Karstologie, p.84, Dunod
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; La Grotte du Grand Roc, for&#234;t min&#233;rale de la vall&#233;e de la V&#233;z&#232;re, ed SE
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Andrieux, (1962) : &#201;tude cristallographique des &#233;difices stalactitiques : &lt;a href=&#034;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1962_num_85_1_5540&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1962_num_85_1_5540&lt;/a&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Andrieux, (1965) : &#201;tude des stalactites tubiformes monocristallines. M&#233;canisme de leur formation et conditionnement de leurs dimensions transversales : &lt;a href=&#034;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1965_num_88_1_5804&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1965_num_88_1_5804&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La stalactite fait environ 30cm de haut&lt;br class='autobr' /&gt;
Localisation : Le Grand Roc&lt;br class='autobr' /&gt;
Photo publi&#233;e avec autorisation de l'organisme g&#233;rant de la grotte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag63" rel="tag"&gt;50 cm&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
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		<dc:subject>50 cm</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Colonne en formation &#224; la Grotte du Grand Roc</title>
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		<dc:date>2026-06-22T22:52:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une colonne correspond &#224; la jonction d'une stalagmite et d'une stalactite. La vitesse de jointure varie selon diff&#233;rents param&#232;tres. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de CaCO3 (dissout). En arrivant (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5266' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/img_4581-b2122.jpg?1782169640' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5266' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L960xH1280/img_4581-b2122.jpg?1782169640' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une colonne correspond &#224; la jonction d'une stalagmite et d'une stalactite. La vitesse de jointure varie selon diff&#233;rents param&#232;tres.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de CaCO3 (dissout). En arrivant dans une cavit&#233;, les gradients de pression, d'humidit&#233;, de temp&#233;rature et de pCO2 font que le CO2 s'&#233;chappe (eau plus charg&#233;e en CO2 que ce qu'il y a dans la grotte). La goutte d'eau devient sursatur&#233;e en CaCO3, et celui-ci pr&#233;cipite, formant la calcite. On parle de sp&#233;l&#233;oth&#232;me, pour toute formation de calcite se retrouvant dans une cavit&#233; karstique naturelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cas des colonnes, il y a formation d'une stalactite, et d'une stalagmite :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une stalactite : du grec stalaktos = &#034;goutte &#224; goutte&#034;. En g&#233;n&#233;ral, fistuleuse (voir &lt;a href=&#034;https://www.geodiversite.net/media5042&#034; class=&#034;spip_url auto&#034; rel=&#034;nofollow&#034;&gt;https://www.geodiversite.net/media5042&lt;/a&gt;) pouvant se boucher. L'eau ruisselant sur la paroi du sp&#233;l&#233;oth&#232;me forme une goutte &#224; l'extr&#233;mit&#233;, g&#233;n&#233;ralement d'un d&#233;bit&lt;1goutte/s. Comme dit ci-dessus, le d&#233;bit peut &#234;tre tr&#232;s lent, ou bien d'autres facteurs de ralentissement ou d'acc&#233;l&#233;ration de la pr&#233;cipitation de la calcite peuvent entrer en jeu. Cette derni&#232;re peut alors pr&#233;cipiter sur les rebords de la fistuleuse bouch&#233;e, la faisant cro&#238;tre en &#233;paisseur. Cela est un exemple de formation de stalactite dit monocristalline ; il existe d'autres processus de formation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une stalagmite : vient du goutte &#224; goutte de la vo&#251;te. Dans le cas o&#249; le d&#233;bit est relativement lent par exemple, le CO2 pr&#233;sent dans la goutte &#224; le temps de s'&#233;vaporer, le CaCO3 commence &#224; pr&#233;cipiter. Si, lorsque la goutte finit par tomber, il reste du CaCO3 en solution, alors ce dernier peut pr&#233;cipiter quand l'eau (devenir basique) arrive au sol, formant ainsi un d&#233;but de stalagmite. Dans le cas o&#249; tout le carbonate de calcium a pr&#233;cipit&#233; au niveau du stalactite, l'eau qui tombe arrive au sol, et il ne peut pas y avoir de pr&#233;cipitation. Certaines stalagmites sont creus&#233;es : peut-&#234;tre qu'il restait du CO2 (gaz carbonique, acide) dans l'eau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En g&#233;n&#233;ral (dans le cas des stalactites monocristallines), on reconna&#238;t une coupe de stalactite &#224; la pr&#233;sence d'un &#034;trou&#034;, anciennement fistuleuse, tandis qu'une stalagmite va &#234;tre massive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur la photo, nous observons la stalactite, avec une partie plus jeune, plus translucide, joignant par une goutte en cours de pr&#233;cipitation, un petit d&#244;me stalagmitique. Cette jonction marque la formation d'une colonne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D'apr&#232;s :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Gilli.E (2011) - Karstologie, p.84, Dunod
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; La Grotte du Grand Roc, for&#234;t min&#233;rale de la vall&#233;e de la V&#233;z&#232;re, ed SE
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Informations compl&#233;mentaires sur les stalactites : Andrieux, (1962) : &#201;tude cristallographique des &#233;difices stalactitiques : &lt;a href=&#034;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1962_num_85_1_5540&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1962_num_85_1_5540&lt;/a&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Informations compl&#233;mentaires sur les stalagmites : Szymczak, Ladd, Lipar, Pekarovi&#269;, (2025) : Shapes of ideal stalagmites : &lt;a href=&#034;https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2513263122&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2513263122&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La colonne fait environ 7cm de haut&lt;br class='autobr' /&gt;
Localisation : Le Grand Roc&lt;br class='autobr' /&gt;
Photo publi&#233;e avec autorisation de l'organisme g&#233;rant de la grotte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
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		<dc:subject>5 cm</dc:subject>
	</item>	
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		<title>D&#233;tail d'une excentrique en clochette &#224; la grotte du Grand Roc</title>
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		<dc:date>2026-06-22T18:16:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une excentrique, ou h&#233;lictite correspond &#224; une formation non verticale form&#233;e par la calcite. Vient du latin excentricus, &#171; sans centre &#187;, et du grec helik, &#171; spirale &#187;. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5265' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/img_3503-2-d5f10.jpg?1782154512' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;
		</description>
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			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5265' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH960/img_3503-2-d5f10.jpg?1782154512' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une excentrique, ou h&#233;lictite correspond &#224; une formation non verticale form&#233;e par la calcite. Vient du latin excentricus, &#171; sans centre &#187;, et du grec helik, &#171; spirale &#187;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'eau de pluie atterrit sur le sol forestier, qui est remplit de mati&#232;re organique, et donc de CO2. Elle se charge en CO2 et devient acide, en formant de l'acide carbonique H2CO3, qui s'anionise en 2HCO3-. L'eau acide dissout le calcaire, elle percole, en prenant des &#233;l&#233;ments de calcium Ca2+ issus de la roche. Il y a formation de CaCO3 (dissout). En arrivant dans une cavit&#233;, les gradients de pression, d'humidit&#233;, de temp&#233;rature et de pCO2 font que le CO2 s'&#233;chappe (eau plus charg&#233;e en CO2 que ce qu'il y a dans la grotte). La goutte d'eau devient sursatur&#233;e en CaCO3, et celui-ci pr&#233;cipite, formant la calcite. On parle de sp&#233;l&#233;oth&#232;me, pour toute formation de calcite se retrouvant dans une cavit&#233; karstique naturelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cas des excentriques, plusieurs hypoth&#232;ses sur les forces pr&#233;valantes sont mises en jeu :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; la pesanteur : g 9,81m/s2, force principale s'exer&#231;ant pour les stalactites/ stalagmites, surtout en cas d'&#233;coulement rapide
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; la capillarit&#233; : fait qu'un liquide tende &#224; circuler &#224; travers un mat&#233;riau poreux par exemple, de proche en proche, ce qui est le cas de la calcite.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; la tension superficielle : un peu comme la pouss&#233;e d'Archim&#232;de, entre 2 surfaces.Agit un peu comme une force de coh&#233;sion entre les liquides pr&#233;sents &#224; la surface de 2 corps solides c&#244;tes &#224; c&#244;tes.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; les forces de cristallisation : passage d'un &#233;tat d&#233;sordonn&#233; (liquide, gazeux) &#224; ordonn&#233; (solide, cristallis&#233;) des mol&#233;cules.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Autres forces : &#8710;P, &#8710;CO2, &#8710;T, hauteur de chute de la goutte d'eau, d&#233;bit, alimentation en eau, impuret&#233;s, chimie de l'eau, courants d'air (anisotropie de l'humidit&#233;), reliefs du support (vo&#251;te, parois, sol), ruissellement, pr&#233;sence de microorganismes/bact&#233;ries...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cas o&#249; plusieurs de ces forces entreraient en jeu en m&#234;me temps, ou si elles sont &#233;quivalentes, alors une pr&#233;cipitation de la calcite en &#034;chaos&#034;, c'est &#224; dire d&#233;sordonn&#233;e et al&#233;atoire, pourrait se faire. Il y aurait donc une croissance dans toutes les directions, donnant des formes spiral&#233;es, courb&#233;es, voire ramifi&#233;es.&lt;br class='autobr' /&gt;
Sur la photo ici pr&#233;sente, le canalicule se termine par une clochette : peut-&#234;tre que l'eau s'est accumul&#233;e tr&#232;s lentement, formant une goutte rest&#233;e quelques temps. Le CaCO3 pr&#233;cipitant, l'extr&#233;mit&#233; grossit. Ou bien une impuret&#233; a pu bloquer le canalicule.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D'apr&#232;s :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Gilli.E (2011) - Karstologie, p.84, Dunod
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Andrieux (1965) - Morphogen&#232;se des h&#233;lictites monocristallines : &lt;a href=&#034;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1965_num_88_2_5832&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1965_num_88_2_5832&lt;/a&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Andrieux (1962) - &#201;tude cristallographique des &#233;difices stalactitiques : &lt;a href=&#034;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1962_num_85_1_5540&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.persee.fr/doc/bulmi_0037-9328_1962_num_85_1_5540&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Son &#233;paisseur est d'environ 5mm&lt;br class='autobr' /&gt;
Localisation : Le Grand Roc&lt;br class='autobr' /&gt;
Photo publi&#233;e avec autorisation de l'organisme g&#233;rant de la grotte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://www.geodiversite.net/tag65" rel="tag"&gt;5 cm&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
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		<dc:subject>5 cm</dc:subject>
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		<title>Saprolite</title>
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		<dc:date>2026-05-26T09:42:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ange Nilana</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Saprolite &lt;br class='autobr' /&gt;
Formation g&#233;ologique d'une saprolite (ou ar&#232;ne granitique) : la structure originelle du granite (diaclases, fant&#244;mes de cristaux) est conserv&#233;e, mais la roche est devenue si meuble qu'elle s'effrite &#224; la main ou peut &#234;tre p&#233;n&#233;tr&#233;e par des racines. &lt;br class='autobr' /&gt;
La roche m&#232;re : Le granite alcalin d'Evisa issu du complexe annulaire de Porto-Evisa (datant du Permien, il y a environ 280 &#224; 250 millions d'ann&#233;es). Ce granite est dit &#034;alcalin&#034; car il est particuli&#232;rement riche en feldspaths (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5264' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH720/saprolite_-_evisa_3_-b7ce1.jpg?1779791838' height='720' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
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			&lt;a href='https://www.geodiversite.net/media5264' &gt;&lt;img src='https://www.geodiversite.net/local/cache-vignettes/L1280xH720/saprolite_-_evisa_3_-b7ce1.jpg?1779791838' height='720' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Saprolite&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Formation g&#233;ologique d'une saprolite (ou ar&#232;ne granitique) : la structure originelle du granite (diaclases, fant&#244;mes de cristaux) est conserv&#233;e, mais la roche est devenue si meuble qu'elle s'effrite &#224; la main ou peut &#234;tre p&#233;n&#233;tr&#233;e par des racines.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La roche m&#232;re : Le granite alcalin d'Evisa issu du complexe annulaire de Porto-Evisa (datant du Permien, il y a environ 280 &#224; 250 millions d'ann&#233;es). Ce granite est dit &#034;alcalin&#034; car il est particuli&#232;rement riche en feldspaths alcalins (comme l'orthose ou le microcline) et en quartz, avec parfois des amphiboles sodiques. Lors de son refroidissement profond, la roche s'est contract&#233;e, cr&#233;ant un r&#233;seau de fissures g&#233;om&#233;triques appel&#233;es diaclases et ce r&#233;seau va servir de r&#233;seau de circulation pour l'eau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'alt&#233;ration chimique (Hydrolyse)&lt;br class='autobr' /&gt;
La saprolite n'est pas le produit d'une &#233;rosion m&#233;canique (comme le gel ou le vent), mais d'une alt&#233;ration chimique profonde sous un climat chaud et humide. Bien que la Corse ait aujourd'hui un climat m&#233;diterran&#233;en, cette saprolitisation majeure s'est principalement d&#233;roul&#233;e durant des p&#233;riodes pass&#233;es beaucoup plus chaudes et humides (notamment au cours du Tertiaire, comme &#224; l'&#201;oc&#232;ne ou au Mioc&#232;ne, et pendant certains interglaciaires du Quaternaire). Le processus chimique central est l'hydrolyse des feldspaths : L'eau de pluie, charg&#233;e en dioxyde de carbone, devient l&#233;g&#232;rement acide. En s'infiltrant le long des diaclases, cette eau attaque chimiquement les feldspaths alcalins. Le r&#233;sultat : Les feldspaths se transforment en min&#233;raux argileux (comme la kaolinite ou l'illite) et lib&#232;rent des oxydes de fer. Le quartz, quant &#224; lui, reste chimiquement inalt&#233;r&#233; mais se retrouve isol&#233; sous forme de grains de sable. La teinte vive couleur rouille de l'affleurement provient de la lib&#233;ration et de l'oxydation du fer contenu dans les rares min&#233;raux ferro-magn&#233;siens du granite. En s'oxydant au contact de l'eau et de l'air, le fer donne naissance &#224; des hydroxydes de fer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
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