
Description de la géocache :
Cette géocache représente ma modeste contribution à l’event « GEOVIKINGS » (GCBCF5V) organisé par les GéoCacheurs Normands du Cotentin à Brix. Cette géocache vous permettra de découvrir un monument de la commune à savoir son église « Notre-Dame de Brix ».
Cet édifice est construit par Adam Bruce à partir de 1106 selon un plan de croix latine sur les hauteurs de la paroisse, à l'emplacement d'une chapelle datée de 747. Puis au fil du temps, elle subit de fortes transformations surtout aux XVIème et XVIIème siècles. C’est en 1568 que l'accès à la nef unique couverte d'un berceau en bois est ouvert par un porche occidental en calcaire d’Yvetot orné d'ogives de style rayonnant encadrées d'une archivolte en tiers-point, avec une statue en calcaire de la Vierge, « Notre-Dame des Neiges ».
Pour cette earthcache, nous vous proposons de vous intéresser à cette église de Brix et tout particulièrement à son porche fait en calcaire d’Yvetot et surtout d’apprendre à reconnaître une roche calcaire par des observations sur le terrain, ce qui peut vous servir pour d’autres earthcaches.

Descriptif
Le calcaire d’Yvetot
Le calcaire d’Yvetot ou pierre de Valognes est une formation géologique de l’Hettangien (Jurassique inférieur). Il y a environ 200 Ma à l'Hettangien, la mer envahit la partie orientale du Cotentin à la faveur d'une transgression en créant le golfe du Cotentin. Sur la frange littorale, elle dépose au-dessus des strates triasiques des sédiments carbonatés dans une dépression s'étendant de Valognes à Yvetot-Bocage.
Les étages géologiques du Jurassique

La mer du Jurassique inférieur venait « lécher » cette bordure. Ce secteur est pile à la bordure ouest du Bassin parisien et à la limite avec les roches plutoniques du Massif armoricain.
Ce calcaire formé à partir des sédiments carbonatés déposés au fond de la mer du Jurassique, il y a 200 millions d'années, explique la présence importante de fossiles d'ammonites, de coraux, de bivalves, … dans cette roche. La roche est constituée par des couches successives de calcaire gréseux, variant du blanc jaunâtre au gris, quelquefois séparées par des lits minces d'argiles.
Coupe du bassin parisien

Extraite dans les carrières d'Yvetot-Bocage et de Valognes, elle a servi de matériau de construction pour de nombreux édifices religieux et seigneuriaux du Cotentin dès le XIème siècle voire dès l’Antiquité et elle a été encore utilisée lors de la Reconstruction après 1944.
Comment reconnaître une roche calcaire ?
1/ Le test à l’acide (le plus fiable)
Le calcaire est composé de carbonate de calcium CaCO3. Au contact d’un acide, même faible, il fait effervescence. Tu peux mettre 1 ou 2 gouttes de vinaigre blanc, d’acide chlorhydrique dilué, ou même du jus de citron sur une zone discrète, non polie. Puis, tu observes la réaction :
- Réaction positive : ça fait des petites bulles de CO2 qui pétillent. C’est du calcaire ou du grès calcaire.
- Pas de réaction : c’est probablement du grès silicieux, du granit, du marbre métamorphique pur ou du béton.
Expérience personnelle menée avec une craie (roche calcaire)

Attention ! L’acide tache et abîme les surfaces polies. Ne fait surtout pas cette expérience sur l’église ou sur tout autre monument.
2/ Aspect visuel et toucher
- Couleur : blanc, beige, gris clair, crème, parfois jaune ou rosé. Rarement très foncé sauf si chargé en matière organique.
- Grain : aspect souvent crayeux, mat, sans brillance vitreuse.
- Une roche fossilifère : Comme les calcaires se forment dans la mer et que la mer est l’endroit où les organismes ont le plus de chance de se fossiliser. On trouve souvent dans les calcaires des fossiles. Parfois, tu peux trouver des fossiles entiers et facilement identifiables (ammonite, corail, gryphée, bivalve, …) soit des bioclastes. On appelle bioclastes, des fragments de coquilles et de squelettes marins fossilisés. Quand une roche calcaire contient beaucoup de coquilles visibles, on l’appelle calcaire coquillier. Les coquilles peuvent être entières, cassées, grosses ou petites.

- Toucher : un peu rugueux, poudreux au doigt. Il s’use plus vite que le granit.
- Stratification : souvent en lits bien marqués, car c’est une roche sédimentaire.
3/ Dureté et comportement
- Rayure : Le calcaire a une dureté de 3 sur l’échelle de Mohs. Une pointe en acier ou un clou le raye facilement. Le verre aussi. On trouve souvent des graffitis plus ou moins anciens dans les roches calcaires.
- Poids : Moins dense que le granit. Une pierre de taille équivalente te semblera plus légère.
- Son : Si tu tapes dessus, le son est sourd « pouf ». Le granit fait un son clair « ping ».
4/ Contexte et usage en construction
- Pierre de taille : Le calcaire est une excellente pierre de taille car il est facile à extraire et à tailler. En effet, le calcaire se dépose en couches horizontales bien nettes. Du coup, on sort des blocs épais, réguliers et sans fissures. Frais de coupe, il est encore « vert ». Il se scie, se taille au ciseau comme du bois. Un tailleur de pierre peut le mettre rapidement en forme. Puis il durcit à l’air c’est-à-dire qu’en séchant, il prend une croûte dure en surface et le calcaire devient plus résistant après la pose. Le calcaire est donc la pierre idéale pour la réalisation de sculptures ou de décors.
- Altération : Il noircit, se patine, se désagrège en poudre fine avec la pluie acide et le gel. Tu verras des surfaces qui s’érodent en arrondi. En raison de son caractère poreux qui laisse l’eau s’infiltrer, le calcaire peut avoir également des desquamations (= quand la surface d’une pierre se détache en fines plaques ou écailles). Dans ce cas, la couche de surface gonfle et finit par se décoller en lamelles fines, 1 à 5 mm d’épaisseur. La façade fait des « cloques » qui s’ouvrent puis tombent. Sous la plaque tombée, la pierre apparaît alors souvent plus saine et claire.
- Indice : Si un bâtiment est ancien, c’est-à-dire s’il date d’avant le XIXème siècle et en pierre claire dans le Bassin parisien, il y a 90 % de chances que ce soit du calcaire.
Pour valider la Earthcache
Rappel concernant les Earthcaches : Il n'y a pas de conteneur à rechercher ni de logbook à renseigner. Il suffit de se rendre sur les lieux, de répondre aux questions et de me renvoyer les réponses via mon profil ou via la messagerie geocaching.com.
Les logs enregistrés sans réponses de même que les logs sans photo seront supprimés (la photo étant ici une condition de validation de la earthcache telle que les guidelines l’autorisent).
Vous pouvez loguer la cache "trouvé" sans attendre ma confirmation, je vous contacterai en cas de problème.
Questions :
1/ Quel est l’autre nom du calcaire d’Yvetot ? A quel étage du Jurassique cette roche s’est-elle formée ? A quelle date ? (donne les dates précises à l’aide du tableau des étages du Jurassique)
2/ D’après tes observations sur place, comment est le calcaire d’Yvetot ? (couleur, grain, toucher, dureté,…)
3/ Le calcaire d’Yvetot est un calcaire coquillier. Pouvez-vous décrire les fossiles que vous voyez ? Est-ce des fossiles entiers (ammonite, coraux, oursin, …) ou des bioclastes ? Décrivez ce que vous voyez et éventuellement pouvez-vous les identifier ?
4/ Une photo de votre pseudo, d’un objet personnel ou de vous devant l’église est obligatoire pour pouvoir valider cette earthcache.

Description of the geocache:
This geocache represents my modest contribution to the event "GEOVIKINGS" (GCBCF5V) organized by the GéoCacheurs Normands du Cotentin à Brix. This geocache will allow you to discover a monument of the town, namely its church "Notre-Dame de Brix".
This building was built by Adam Bruce from 1106 according to a Latin cross plan on the heights of the parish, on the site of a chapel dated 747. Then, over time, it underwent major transformations, especially in the sixteenth and seventeenth centuries. It was in 1568 that access to the single nave covered with a wooden cradle is opened by a western porch in limestone of Yvetot adorned with warheads of radiant style framed by an archivolt in third point, with a limestone statue of the Virgin, "Our Lady of the Snows".
For this earthcache, we suggest you take an interest in this church in Brix and especially in its porch made of Yvetot limestone, and above all in learning to recognize a limestone rock through field observations.
Descriptive
The Yvetot limestone
The Yvetot limestone or Valognes stone is a geological formation of the Hettangian (lower Jurassic). There are about 200 Ma at the Hettangien, the sea invades the eastern part of the Cotentin through a transgression creating the Gulf of Cotentin. On the coastal fringe, it deposits above the Triassic strata carbonate sediments in a depression extending from Valognes to Yvetot-Bocage.
The geological stages of the Jurassic

The lower Jurassic sea came to "lick" this border. This sector is right at the western edge of the Paris Basin and at the limit with the plutonic rocks of the Armorican Massif.
This limestone formed from carbonate sediments deposited at the bottom of the Jurassic sea, 200 million years ago, explains the important presence of fossils of ammonites, corals, bivalves,... in this rock. The rock is made up of successive layers of sandstone limestone, varying from yellowish white to grey, sometimes separated by thin beds of clay.
Section of the Paris basin

Extracted in the quarries of Yvetot-Bocage and Valognes, it served as building material for many religious and seigniorial buildings of the Cotentin since the 11th century or even since Antiquity and it was still used during the Reconstruction after 1944.
How to recognize a limestone rock?
1. The acid test (the most reliable one)
Limestone is composed of calcium carbonate CaCO3. In contact with an acid, even a weak one, it produces effervescence. You can put 1 or 2 drops of white vinegar, diluted hydrochloric acid, or even lemon juice on a discrete, unpolished area. Then, you observe the reaction:
- Positive reaction: it makes small bubbles of CO2 that sparkle. It’s limestone or limestone.
- No reaction: it is probably silicious sandstone, granite, pure metamorphic marble, or concrete.

Warning! Acid stains and damages polished surfaces. Do not perform this experiment on the church or any other monument.
2. Visual appearance and touch
- Color: white, beige, light gray, cream, sometimes yellow or pink. Rarely very dark unless loaded with organic matter.
- Grain: often chalky, matte appearance, without glassy shine.
- A fossiliferous rock: As limestones are formed in the sea and the sea is the place where organisms have the best chance of fossilizing. Fossils are often found in limestones. Sometimes, you can find whole and easily identifiable fossils (ammonite, coral, gryphus, bivalve, ...) or bioclasts. We call bioclastes, fragments of fossilized shells and marine skeletons. When a limestone rock contains many visible shells, it is called shell limestone. Shells can be whole, broken, large or small.

- Touch: a bit rough, powdery on the finger. It wears out faster than granite.
- Stratification: often in well-marked beds, because it is a sedimentary rock.
3. Hardness and behavior
- Scratch: Limestone has a hardness of 3 on the Mohs scale. A steel point or a nail easily scratches it. Glass too. We often find more or less old graffiti in limestone rocks.
- Weight: Less dense than granite. A stone of equivalent size will seem lighter to you.
- Sound: If you tap on it, the sound is deaf "pouf." The granite makes a clear "ping" sound.
4. Context and use under construction
- Dimension stone: Limestone is an excellent dimension stone because it is easy to extract and cut. Indeed, the limestone settles in neat horizontal layers. As a result, thick blocks are removed, regular and without cracks. Cutting costs, it is still "green." It saws and chisels like wood. A stonemason can quickly shape it. Then it hardens in the air, that is to say, when drying, it takes on a hard crust on the surface and the limestone becomes more resistant after laying. Limestone is therefore the ideal stone for making sculptures or decorations.
- Weathering: It blackens, patinates, and disintegrates into fine powder with acid rain and frost. You will see surfaces that erode into rounded shapes. Because of its porous nature, which allows water to seep in, limestone can also have flaking (= when the surface of a stone falls off into thin plates or scales). In this case, the surface layer swells and eventually delaminates into thin strips, 1 to 5 mm thick. The facade creates "blisters" that open and then fall. Under the fallen plate, the stone often appears healthier and clearer.
- Clue: If a building is old, that is to say if it dates from before the 19th century and made of light stone in the Paris Basin, there is a 90% chance that it is limestone.
To validate the Earthcache
Reminder regarding Earthcaches: There is no container to search for or logbook to fill in. Just go to the place, answer the questions and send me the answers via my profile or via the geocaching.com messaging service.
Logs recorded without answers as well as logs without a photo will be deleted (the photo being here a condition for validation of the earthcache as allowed by the guidelines).
You can log the "found" cache without waiting for my confirmation; I will contact you if there is a problem.
Questions:
1. What is another name for the Yvetot limestone? At which stage of the Jurassic period did this rock form? At what date? (Give the precise dates using the Jurassic period table.)
2. According to your observations on site, what is the limestone of Yvetot like? (color, grain, feel, ...)
3. Yvetot limestone is a shellfish limestone. Can you describe the fossils you see? Are they whole fossils (ammonite, corals, sea urchin, etc.) or bioclasts? Describe what you see and possibly can you identify them?
4. A photo of your username, a personal item, or yourself in front of the church is mandatory to be able to validate this Earthcache.
Sources et bibliographies :
Brix, berceau des rois d’Ecosse, Claude Pithois, édition Corlet, 2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
https://www.wikimanche.fr/Pierre_de_Valognes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire_de_Valognes http://www.jeanduperrex.ch/Site/Calcaire.html
https://www.sciencesalecole.org/wpcontent/uploads/2016/06/Reconnaitre_roches_sedimentaires.pdf
https://meac.fr/wp-content/uploads/2024/10/Flash-agro-Origines-des-roches-calcaires.pdf
https://lms.fun-mooc.fr/c4x/MinesTelecom/04004/asset/Semaine6Calcaire.pdf