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Sur la montagne...
Au loin, la Reine des Cantons de l'Est
Sherbrooke
(Cantons-de-l'Est)
Québec – 2010
Photo:
Pierre Rousseau - © 2010
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lundi 23 décembre 2013
Sherbrooke - Sur la montagne...
jeudi 10 mai 2012
Sur le terrain 27 - Les oxydes et les hydroxydes
Cette
classe contient environ 320 minéraux. Les oxydes minéraux sont
composés d'oxygène et d'un ou plusieurs éléments métalliques ou
semi-métalliques. Si l'hydrogène est également présent, comme
dans la goethite, le minéral est classé comme un hydroxyde. Les
oxydes ont ordinairement une structure et des propriétés chimiques
simples. Quelques oxydes : la glace, l'hématite, le spinelle,
le rutile, le corindon, etc.
Les
hydroxydes, quant à eux, contiennent le radical OH : par
ex. la gibbsite Al(OH)3. Quelques autres hydroxydes : la
brucite, la manganite, etc.
Sur le terrain
De l'hématite (un
oxyde de fer),
dans un chert à hématite
Sherbrooke
(Cantons-de-l'Est)
Québec – 2008
5.5
x 4.5 x 3.0
cm
Collection
Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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Spinelles
noirs (un oxyde de magnésium et d'aluminium)
Notre-Dame-du-Laus
(Laurentides) Québec – 2007
2.6
x 2.5 x 2.0 cm
Collection
Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
|
Fibres de brucite (un
hydroxyde de magnésium)
East-Broughton
(Chaudière-Apalaches)
Québec - 2009
28
cm de longueur
Collection
Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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lundi 23 avril 2012
Sur le terrain 14 - Croissance cristalline
La
cristallisation est le passage d'un état désordonné (semi-solide, liquide
ou gazeux) à un état ordonné solide, soumis à des
lois complexes et sous le contrôle de différents facteurs
(température, pression, temps d'évaporation, etc.)
La
croissance
cristalline est la fabrication d'un
cristal à partir d'un germe (nucléation), c'est-à-dire à partir
des premiers atomes constituants d'un minéral particulier. Lorsque
le germe est stable, la croissance se poursuit en ajoutant d'autres
atomes à la surface du minéral. La nucléation est donc la première
étape.
Quand
un germe se forme dans un milieu homogène (sans apport ni
perte de matière), on parle de nucléation homogène. Quand le germe
se forme sur la surface d'une impureté ou d'une poussière par
exemple, ou qu'il profite de la présence d’une surface
préexistante d’un autre minéral pour nucléer, on parle alors de
nucléation hétérogène. C'est cette dernière qui prévaut le plus
souvent.
Ensuite, c'est la croissance du minéral proprement dite, en suivant la maille élémentaire du cristal qui se répète par translation dans les 3 dimensions à partir du germe de croissance. Le cristal est donc un empilement de représentations de sa maille. Tant que les conditions (température, pression, temps suffisant, etc.) le permettent, de nouvelles molécules, de nouveaux atomes, de nouveaux ions s'accrochent à la surface du cristal pour le faire grandir. Quand les « conditions gagnantes » cessent pour une raison ou pour une autre, par exemple une baisse de la température, la croissance s'arrête et le cristal peut rester ainsi pendant des millions d'années, ou reprendre sa croissance si de nouvelles conditions le permettent.
Ensuite, c'est la croissance du minéral proprement dite, en suivant la maille élémentaire du cristal qui se répète par translation dans les 3 dimensions à partir du germe de croissance. Le cristal est donc un empilement de représentations de sa maille. Tant que les conditions (température, pression, temps suffisant, etc.) le permettent, de nouvelles molécules, de nouveaux atomes, de nouveaux ions s'accrochent à la surface du cristal pour le faire grandir. Quand les « conditions gagnantes » cessent pour une raison ou pour une autre, par exemple une baisse de la température, la croissance s'arrête et le cristal peut rester ainsi pendant des millions d'années, ou reprendre sa croissance si de nouvelles conditions le permettent.
Un
cristal se développant sans contraintes prend habituellement la
forme du volume primitif, c'est-à-dire un des 7
systèmes cristallins:
- Cubique (ou isométrique) : cube.
- Quadratique (ou tétragonal) : prisme droit à base carrée.
- Orthorhombique : prisme droit à base losange
- Monoclinique : prisme oblique à base losange.
- Triclinique : parallélépipède quelconque
- Rhomboédrique : toutes les faces sont des losanges.
- Hexagonal : prisme droit à base hexagonale.
Si
vous le désirez, Internet vous permettra d'approfondir ou de
compléter ces brèves notions de croissance cristalline (réseau de
Bravais, loi de Haüy, défauts cristallins, etc.)
Cubique (ou
isométrique) : cube
Quadratique
(ou tétragonal) : prisme droit à base carrée
Orthorhombique : prisme droit à base losange
Monoclinique : prisme oblique à base losange
Triclinique : parallélépipède quelconque
Rhomboédrique : toutes les faces sont des losanges
Hexagonal : prisme droit à base hexagonale
Si
vous le désirez, Internet vous permettra d'approfondir ou de
compléter ces brèves notions de croissance cristalline (réseau de
Bravais, loi de Haüy, défauts cristallins, etc.)
(Note: dessins pris sur Internet)
(Note: dessins pris sur Internet)
Sur le terrain
Cristal de chalcopyrite
sur dolomite, avec amas de pyrite
Sainte-Justine-de-Newton
(Montérégie) Québec – 2009
4.8 x
2.5 x 2.8 cm
Collection
Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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Sphalérite
sur natrolite
Mont Saint-Hilaire (Montérégie) Québec - 2007
2.5 x
2.0 x 1.8 cm
Cristal
de sphalérite: 0.7 cm
Collection
Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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Agglomération
de petits cristaux de vésuvianite
Asbestos
(Cantons de l'Est) Québec - 2007
2.5 x
1.9 x 2.0 cm
Collection
Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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mercredi 11 avril 2012
Sur le terrain 02 - Qu'est-ce qu'un minéral ?
Toutes
les définitions d'un minéral se ressemblent et peuvent être
résumées ainsi : les minéraux
sont des composés inorganiques, solides, naturels, avec une composition chimique et des propriétés physiques particulières.
En s'assemblant entre eux, les minéraux forment les roches; les roches sont donc composées essentiellement d'une ou de plusieurs substances microcristallines. Parfois, quand les conditions le permettent (température, pression, temps, espace, etc.), les formes géométriques de la structure cristalline d'un minéral particulier sont visibles à l'œil nu, avec des faces, des arêtes, des angles et des sommets. Toutes ces manifestations sont le reflet de l'ordre géométrique existant sur le plan moléculaire : on parle alors d'un cristal. C'est ce qui intéresse avant tout le collectionneur.
En s'assemblant entre eux, les minéraux forment les roches; les roches sont donc composées essentiellement d'une ou de plusieurs substances microcristallines. Parfois, quand les conditions le permettent (température, pression, temps, espace, etc.), les formes géométriques de la structure cristalline d'un minéral particulier sont visibles à l'œil nu, avec des faces, des arêtes, des angles et des sommets. Toutes ces manifestations sont le reflet de l'ordre géométrique existant sur le plan moléculaire : on parle alors d'un cristal. C'est ce qui intéresse avant tout le collectionneur.
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| Quartz, de Pointe-Lebel (Côte-Nord) Québec |
La cristallographie est une science complexe et plusieurs documents et sites Web abordent en profondeur les différents aspects reliés à ce domaine, scientifiquement ou en vulgarisant. Dans les prochaines capsules, je vous présenterai néanmoins quelques points importants de la cristallographie, afin de comprendre les raisons de l'existence d'un cristal : sa naissance et sa croissance.
Sur le terrain
Un
cristal de quartz,
avec une composition chimique (Si02 : un silicate),
des faces, des angles, et, ici, une grosse pointe :
avec une composition chimique (Si02 : un silicate),
des faces, des angles, et, ici, une grosse pointe :
Quartz
Sainte-Anne-des-Monts
(Gaspésie) Québec – 2011
7.0
x 5.5 x 3.0 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
|
Des
microminéraux de silice (oxyde de silicium),
composants du chert (silex) :
composants du chert (silex) :
Chert
ayant la forme d'un oiseau
Cap-Chat
(Gaspésie) Québec -2008
6.0
x 6.0 x 2.8 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
|
| Silex
noir (nodule brisé en 2)
Cap-Chat
(Gaspésie) Québec – 2007
6.7
cm de longueur
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
|
Les
roches sont aussi composées de minéraux :
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Roche
«imitation bois» (jaspe paysage?)
Sainte-Anne-des-Monts
(Gaspésie) Québec – 2010
15.5
x 7.6 x 5.6 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
|
Roche
(d'origine volcanique?)
Saint-Wenceslas
(Centre-du-Québec) Québec – 2007
13.0
x 12.0 x 7.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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Chert
à hématite avec pyrite
Sherbrooke
(Cantons-de-l'Est)
Québec – 2010
24.0
x 10.0 x 18.0
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
|
Roche avec quartz
Mont
Saint-Bruno (Montérégie) Québec - 2010
15.5
x 6.2 x 14.0 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
|
Gneiss
à grenat
(provenance :
bloc erratique)
Saint-Stanislas-de-Kostka
(Montérégie) Québec – 2007
14.0
x 10.0 x 17.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
|
D'autres minéraux:
Grenat
grossulaire
Asbestos
(Cantons-de-l'Est)
Québec
0.5
x 0.5 x 0.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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Petites
fleurs de calcite incolore sur du quartz «bleu»
Mont
Saint-Hilaire (Montérégie) Québec
4.0
x 4.0 x 2.6 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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Calcite
sur calcite
Saint-Philippe-de-Laprairie
(Montérégie) Québec
4.7
x 4.0 x 3.4 cm - 92 g
Cristal
du dessus : 1.7 x 1.4 x 4.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012 PHI0102 |
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lundi 9 avril 2012
Sur le terrain 01 - Présentation
Il y a 8 ans (2004), j'ai eu la piqûre pour les minéraux à la suite d'une visite à la mine du mont Lyall d'où j'ai ramené de beaux spécimens, dont une géode d'améthyste. Depuis, j'ai beaucoup appris sur la minéralogie et les minéraux en général, la cristallographie, la géologie et la prospection, entres autres en posant des questions à des gens expérimentés (collectionneurs, prospecteurs, professeurs en sciences de la Terre, etc.), en lisant des livres et en furetant sur Internet. Mais surtout en prospectant sur le terrain. Très tôt je me suis limité à un champ particulier : les minéraux du Québec.
En tant qu'amateur et passionné de minéralogie, je veux ici partager avec vous mon expérience, surtout sur le terrain, car c'est là tout le plaisir du collectionneur de minéraux : trouver lui-même in situ, c'est-à-dire dans son environnement naturel, les objets de sa collection. Le partage de mes connaissances acquises se fera sur ce blogue dédié aux minéraux du Québec, sous forme de capsules abordant les thèmes et les sous-thèmes par de courts textes descriptifs, par des exemples concrets et beaucoup de photos. Notons que j'ai ramassé moi-même, sur le terrain, tous les spécimens présentés sur ce blogue, à part quelques rares exceptions.
Les premières capsules seront cependant un peu plus théoriques, car il est important, pour quiconque s'intéresse à la minéralogie, d'avoir un aperçu de ce qu'est la cristallographie, c'est-à-dire l'étude de la structure et de la formation des cristaux, et d'en comprendre, au moins un peu, le mécanisme.
Sur le terrain
Le camping à Cap-Chat, la prospection... :
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| Le début, ma première collecte à vie: des géodes en quantité, du mont Lyall, en Gaspésie (Québec). |
![]() |
| Une géode d'améthyste, trouvée au mont Lyall, en Gaspésie (Québec), véritable point de départ de toute cette belle aventure.
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
|
Des découvertes passionnantes,
des plus petites pièces :
Calcite « chapeau de sorcière »
Matane (Gaspésie) Québec - 2008
1.5 x 1.0 x 3.6 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau - © 2012
|
… aux plus grands spécimens :
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Calcite
« arbre de Noël »
Saint-Philippe-de-Laprairie (Montérégie) Québec - 2010
20 pouces de hauteur (50 cm)
et pesant plus de 40 kilos
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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![]() | ||
| Un granite altéré (unakite) Orthose, épidote et quartz Cantley (Outaouais) Québec - 2010 34.0 x 19.0 x 20.0 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
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... en passant par tous les formats :
Calcite
sur dolomite
Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (Montérégie)
Québec - 2010
6.3
x 6.7 x 4.1 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
Apatite sur calcite orange
Saint-Jovite (Laurentides) Québec - 2006
7.0
x 6.0 x 5.0 cm
Cristal d'apatite: 1.4 x 0.7 x 4.2
Cristal d'apatite: 1.4 x 0.7 x 4.2
Collection
Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
Calcite «miel» et baryte bleue sur matrice de calcite
Salaberry-de-Valleyfield
(Montérégie) Québec - 2007
7.0
x 5.0 x 2.5 cm
Collection Pierre Rousseau
Photo:
Pierre Rousseau - © 2012
Quartz «bleus» sur microcline avec fleurs de calcite
Mont Saint-Hilaire
(Montérégie) Québec - 2007
5.5
x 4.3 x 3.0 cm
Collection Pierre Rousseau
lundi 15 février 2010
Sherbrooke - Concassage
Sherbrooke (Québec) - Juin 2009
Photo: Pierre Rousseau
Photo: Pierre Rousseau
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samedi 29 août 2009
Sherbrooke - Crête
jeudi 27 août 2009
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