La Haute-Normandie, sur un plan géologique, appartient entièrement au Bassin parisien. Il a été recouvert par la mer durant des centaines de millions d'années, de l'ère secondaire jusqu'à la fin de l'ère tertiaire (il y a environ deux millions d'années).
Cette longue présence de la mer, le flux et le reflux des eaux selon les périodes, expliquent le sous-sol sédimentaire de la Haute-Normandie formé, sur sa plus grande surface, de couches calcaires pouvant dépasser plusieurs centaines de mètres, elles-mêmes recouvertes de formations superficielles d'épaisseur variable d'argile et de limon. La couche calcaire, plus ou moins riche en fossiles, est principalement constituée en pays de Caux d'épaisses couches de craie du crétacé supérieur (fin de l'ère secondaire) comportant des bancs de silex gris ou noir. Cette couche calcaire varie de la craie la plus tendre à la roche calcaire la plus dure.
Le calcaire est une roche sédimentaire carbonatée, composée d'au moins 50% de calcite et pouvant contenir de la dolomite, de l'aragonite, de la sidérite et différents minéraux accessoires. Les roches calcaires constituent le principal ensemble des roches carbonatées et revêtent une grande importance géologique.
On distingue schématiquement 3 types de calcaires.
Les calcaires organiques : ils résultent de l'activité d'être vivants. Ils sont subdivisés en calcaires biogéniques (calcaires construits ou récifaux, résultat de l'activité de coraux, de rudistes, de bryozoaires ou d'algues), et en calcaire bioclastiques, formés par l'accumulation de débris organiques carbonatés (coquilles de lamellibranches et gastéropodes, articles de crinoïdes, tests de foraminifères, etc...). La craie appartient à cette catégorie : elle résulte de l'amoncellement dans des mers peu profondes de squelettes de micro-organismes à tests calcaires : les coccolithes (10 à 20 µm).

Les calcaires d'origine biochimique ou physico-chimique : ils sont formés par précipitation de carbonate de calcium en solution dans l'eau. Il s'agit essentiellement des calcaires oolithiques et pisolithiques, constitués de petites sphères de taille respectivement inférieures et supérieures à 200 µm, des concrétions de sources chaudes (travertins et tufs calcaires) et de grottes (stalactites et stalacmites).

Les calcaires d'origine détritique : ils résultent de la cémentation de débris arrachés à d'autres roches carbonatées (brèches de pente, galets, graviers, sables calcaires) et comprenant fréquemment une forte proportion de matériel terrigène siliceux.


Le calcaire se dégrade progressivement sous l’effet de la pluie, du vent, des variations de température, du gel, etc., on parle d’altération (ou météorisation).
La pluie intervient surtout de deux façons :
- Altération physique : l’eau s’infiltre dans les fissures, gèle et dilate la roche, ou simplement l’use mécaniquement.
- Altération chimique : l’eau de pluie (légèrement acide) dissout certains minéraux (calcaire, etc.), provoquant une dissolution progressive.
À ne pas confondre avec l’érosion, qui désigne plutôt le transport des débris une fois que la roche est déjà altérée.
Sur ce site, vous pouvez à la fois voir plusieurs types de calcaires, mais aussi voir les effets du temps sur cette roche.
Voici les questions auxquelles vous devez répondre :

1. Les bas-reliefs que vous voyez ici sous le carré bleu datent de la fin du 18e siècle – début du 19e siècle. Il s’agit de mascarons qui ornent les anciennes entrées des écuries. Le propriétaire du pavillon d’origine, Joseph-Alexandre Eyriès, était féru de théâtre, à tel point, qu’il donnait à ses montures des noms de personnages de scène. Ils sont déjà très dégradés. Que leur est-il arrivé ? Détaillez votre réponse.

2. Les arcades en briques sous les rectangles jaunes illustrent les anciennes grottes artificielles. Quelle roche en orne l’intérieur ? A quoi le voyez-vous ?
3. Pour valider cette earth et confirmer votre présence si vos réponses étaient trop éloignées, prenez obligatoirement une photo vous représentant (ou tout signe distinctif) avec en arrière-plan le mascaron représentant une tête de vampire et ajoutez cette photo à votre log.
Loguez cette cache "Found it" et envoyez-moi vos propositions de réponses soit via mon profil, soit via la messagerie geocaching.com (Message Center), et je vous contacterai en cas de problème.

Help, limestone is disappearing!
Geologically, Upper Normandy belongs entirely to the Paris Basin. This area was submerged by the sea for hundreds of millions of years, spanning from the Mesozoic Era to the end of the Cenozoic Era (approximately two million years ago).
This prolonged marine presence—and the ebb and flow of waters over various periods—accounts for Upper Normandy's sedimentary subsoil. Across most of the region, this consists of limestone layers that can exceed several hundred meters in thickness, overlaid by surface deposits of clay and silt of varying depths. In the Pays de Caux area, the limestone layer—which contains varying concentrations of fossils—is primarily composed of thick Upper Cretaceous chalk beds (dating to the end of the Mesozoic Era) interspersed with bands of gray or black flint. The nature of this limestone layer ranges from the softest chalk to the hardest limestone rock.
Limestone is a carbonate sedimentary rock composed of at least 50% calcite and potentially containing dolomite, aragonite, siderite, and various accessory minerals. Limestone rocks constitute the main group of carbonate rocks and are of great geological importance.
Broadly speaking, there are three types of limestone.
Organic limestones: these result from the activity of living organisms. They are subdivided into biogenic limestones (built or reef limestones resulting from the activity of corals, rudists, bryozoans, or algae) and bioclastic limestones, formed by the accumulation of organic carbonate debris (shells of bivalves and gastropods, crinoid ossicles, foraminifera tests, etc.). Chalk belongs to this category; it results from the accumulation—in shallow seas—of the skeletons of microorganisms with calcareous tests known as coccoliths (10 to 20 µm in size).

Limestones of biochemical or physicochemical origin: these are formed by the precipitation of calcium carbonate dissolved in water. They primarily include oolitic and pisolitic limestones—composed of small spheres smaller and larger than 200 µm, respectively—as well as concretions from hot springs (travertine and calcareous tufa) and caves (stalactites and stalagmites).


Detrital limestones: these result from the cementation of debris eroded from other carbonate rocks (slope breccias, pebbles, gravel, calcareous sands) and frequently contain a high proportion of siliceous terrigenous material.


Limestone gradually degrades under the influence of rain, wind, temperature fluctuations, frost, etc.; this process is known as weathering. Rain acts primarily in two ways:
Physical weathering: water seeps into cracks, freezes, and expands the rock, or simply wears it down mechanically.
Chemical weathering: rainwater (which is slightly acidic) dissolves certain minerals (limestone, etc.), causing gradual dissolution.
This should not be confused with erosion, which refers to the transport of debris after the rock has already weathered.
On this site, you can both see several types of limestone, but also see the effects of time on this rock.
Here are the questions you need to answer:

1. The bas-reliefs you see here date from the late 18th or early 19th century. They are *mascarons* (decorative masks) adorning the former stable entrances. The original owner of the pavilion, Joseph-Alexandre Eyriès, was such a theater enthusiast that he named his horses after stage characters.
They are already heavily weathered. What happened to them? Please explain in detail.

2. The brick arches mark the site of former artificial grottoes. What type of rock lines the interior (beneath the yellow rectangles)? How can you tell?
3. To validate this EarthCache and confirm your presence—especially if your answers are wide of the mark—you must take a photo of yourself (or a distinctive personal item) with the vampire-head *mascaron* in the background, and attach this photo to your log.
Log this cache as "Found it" and send me your answers—either via my profile or the geocaching.com messaging system (Message Center)—and I will contact you if there is a problem.
Sources: https://www.le-comptoir-geologique.com/ & http://orival76.free.fr/Geologie