Terre rouge près de Dabo
Questions de validation :
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Décris la couleur de la terre et des petits fragments rocheux (ex. rouge brique, rouge rouille, rouge-brun).
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Explique avec tes propres mots pourquoi les oxydes de fer provoquent cette couleur rouge.
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Touche la texture de la terre. Te paraît-elle sableuse, limoneuse ou argileuse ?
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Télécharge une photo montrant la terre rouge avec ton GPS ou un objet personnel (sans divulguer l’emplacement exact).
Enregistrez cette cache comme « Trouvée » et envoyez-moi les réponses aux questions à « silka03.earthcache@gmail.com » ou via le centre de messagerie Geocaching. Pas dans votre journal ! Vous pouvez ensuite vous connecter immédiatement. Je vous contacterai.
Amusez-vous bien !
Autour de Dabo, on observe une terre de couleur rouge intense. Cette coloration n’est pas uniquement causée par la roche elle-même, mais surtout par les processus d’altération et de pédogenèse qui libèrent le fer, l’oxydent et l’accumulent dans le sol.
Contexte géologique et pédologique :
1. Matériau parental :
Les sols près de Dabo proviennent de l’altération du grès bigarré (Buntsandstein, Trias inférieur, ~250 millions d’années). Ce grès est composé principalement de quartz, mais contient également des minéraux porteurs de fer, tels que :
2. Altération et formation du sol :
L’altération physique (variations de température, gélifraction) fragmente le grès en matériaux sableux à limoneux.
Parallèlement, l’altération chimique agit :
3. Formation de la couleur rouge :
Dans le sol, les ions fer réagissent avec l’oxygène pour former du fer trivalent (Fe⊃3;⁺) qui précipite sous forme d’oxydes :
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Hématite (Fe₂O₃) : donne une couleur rouge intense
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Goethite (FeO(OH)) : plutôt jaune-brun, mais mélangée à l’hématite, elle apparaît rouge rouille
Ces pigments extrêmement fins enrobent les particules du sol, donnant à la terre sa couleur rouge vive, même si les minéraux eux-mêmes ne sont pas visibles.
4. Conditions pour la formation de sols rouges :
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Bonne aération du sol, sans engorgement permanent
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Alternance de conditions humides et sèches favorisant l’oxydation
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Températures chaudes, accélérant l’altération chimique
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Lessivage limité, permettant au fer de rester dans le sol
5. Caractéristiques visibles sur place :
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Terre rouge à rouge-brun intense, souvent sableuse à limoneuse
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Petits fragments de grès, également rouges à rouge-brun
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Apparence plus sombre lorsqu’elle est humide, plus claire et rouge vif lorsqu’elle est sèche
Importance des sols rouges :
Les sols rouges indiquent des conditions oxydantes durant leur formation, car le fer ne prend sa forme trivalente rouge qu’en présence d’oxygène. Les sols rouges fossilisés (paléosols) sont utilisés en géologie pour reconstituer les conditions climatiques anciennes, généralement chaudes et plutôt sèches.
English
Logging Tasks:
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Describe the colour of the soil and any small rock fragments (e.g. brick-red, rusty-red, reddish-brown).
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Explain in your own words why iron oxides cause the red colour.
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Feel the texture of the soil. Does it feel sandy, silty, or clayey?
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Upload a photo showing the red soil with your GPS or a personal item (without spoiling the exact location).
Log this cache as “Found it” and send me the answers to the questions to “silka03.earthcache@gmail.com” or via Geocaching Message Center. Not in your log! You may then log immediately. I will get in touch with you.
Have fun!
Around Dabo, the soil shows an intense red colour. This colouring is not caused solely by the rock itself but mainly by weathering and soil formation processes that release iron, oxidise it, and enrich it in the soil.
Geological and Pedological Background:
1. Parent Material:
The soils near Dabo develop from local Buntsandstein (Lower Triassic, ~250 million years old). This sandstone consists mostly of quartz but also contains iron-bearing minerals, such as:
2. Weathering and Soil Formation:
Physical weathering (temperature changes, frost shattering) breaks down the sandstone into sandy to silty material.
At the same time, chemical weathering occurs:
3. Formation of the Red Colour:
In the soil, iron ions react with oxygen to form trivalent iron (Fe⊃3;⁺), which precipitates as iron oxides:
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Hematite (Fe₂O₃): gives an intense red colour
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Goethite (FeO(OH)): more yellowish-brown, but in combination with hematite appears rusty red
These pigments are extremely fine, coating the soil particles and giving the earth its vivid red colour even if individual minerals are not visible.
4. Conditions for Red Soil Formation:
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Good aeration of the soil, no permanent waterlogging
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Alternating wet and dry conditions favouring oxidation
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Warm temperatures, accelerating chemical weathering
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Limited leaching, allowing iron to remain in the soil
5. Visible Features On Site:
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Intense red to reddish-brown soil, often sandy-silty in texture
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Small sandstone fragments, also red to reddish-brown
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Darker appearance when moist, lighter red when dry
Importance of Red Soil:
Red soils indicate oxidising conditions during soil formation, as iron only turns into its red trivalent form in the presence of oxygen. Fossilised red soils (paleosols) are used in geology to reconstruct former climatic conditions, which were typically warm and rather dry.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotliegend
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen(II)-oxid
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Mineralienportrait/H%C3%A4matit