LE TRAJET DES ROCHES DE LA CROUTE OCEANIQUE - PowerPoint PPT Presentation

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LE TRAJET DES ROCHES DE LA CROUTE OCEANIQUE

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Title: LE TRAJET DES ROCHES DE LA CROUTE OCEANIQUE Author: JF BACHY Last modified by: Fabrice Bouchet Created Date: 1/25/2004 12:46:37 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: LE TRAJET DES ROCHES DE LA CROUTE OCEANIQUE


1
LE TRAJET DES ROCHES DE LA CROUTE OCEANIQUE
  • ROCHES PRODUITES DANS LES ZONES DE SUBDUCTION
  • TRANSFORMATION DES GABBROS AU COURS DE LEUR
    TRAJET DE LA DORSALE A LA ZONE DE SUBDUCTION
  • TRANSFORMATION DES GABBROS AU COURS DE LA
    SUBDUCTION DE LA LITHOSPHERE OCEANIQUE

2
Roches produites dans les zones de subduction
  • Andésite et Rhyolite possède une texture
    caractérisée par la présence de gros et de petits
    cristaux (microlites) noyés dans un verre non
    cristallisé (texture microlitique), cette texture
    atteste lorigine volcanique des 2 roches
  • Ces 2 roches ont une composition minéralogique
    différente
  • Feldspath plagioclase et pyroxène pour l
    Andésite,
  • Feldspath plagioclase, quartz et biotite pour la
    Rhyolite.

3
Roches produites dans les zones de subduction
  • La granodiorite est une roche entièrement
    cristallisée (texture grenue), ce qui confirme
    son origine plutonique (refroidissement lent
    dun magma ayant cristallisé en profondeur)
  • En revanche sa composition minéralogique se
    rapproche de celles de lAndésite et de la
    Rhyolite, ce qui suggère que ces roches se
    forment à partir dun même type de magma.

4
Transformations des gabbros au cours de leur
trajet de la dorsale à la zone de subduction
  • Le document 17 montre que, lors de lexpansion,
    les roches de la croûte océanique (basalte et
    gabbros) subissent un refroidissement facilité
    par la circulation de leau de mer dans les
    fractures (hydrothermalisme) dans des conditions
    de pression faible, la profondeur étant peu
    importante.

5
Lame mince dun gabbro (G1) prélevé au niveau
dune dorsale (Pl Plagioclase Py Pyroxène)
  • Le gabbro au stade G1 correspond à une roche
    grenue venant de cristalliser soumise à une
    pression faible (faible profondeur et située dans
    un intervalle de température 600CltTClt 800C
  • Cette roche montre de gros cristaux de
    plagioclases reconnaissables à leurs macles
    répétées ainsi que des cristaux de pyroxènes de
    couleur jaune orangée

6
Lame mince dun métagabbro (stade G2) dune
lithosphère non subduite
  • Au stade G2, le métagabbro situé dans un
    intervalle de température 400CltTClt 700C
    présente une transformation minérale
  • Une auréole dun nouveau minéral appelé amphibole
    (Hornblende dans ce cas) apparaît autour des
    pyroxènes
  • 1. Plagioclase 2. Pyroxène (Augite) 3.
    Hornblende

7
Origine de lauréole de métamorphisme liée à
lhydratation du gabbro G2
  • Les minéraux du gabbro G1 stables au-dessus de
    700C deviennent instables lorsque la roche se
    refroidit et ceci en présence deau.
  • A létat solide, la roche se transforme (se
    métamorphise), ses minéraux déstabilisés libèrent
    des éléments chimiques à partir de leur
    périphérie.
  • Les éléments chimiques à linterface entre 2
    minéraux réagissent alors pour former un nouveau
    minéral plus stable dans les nouvelles conditions
    de P et T.
  • On parle ici de métamorphisme de Basse Pression
    et de Basse Température
  • Plagioclase pyroxène eau ? amphibole
    (hornblende)

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Transformations des gabbros au cours de la
subduction de la lithosphère océanique
  • Les plagioclases incomplètement transformés ainsi
    que la Hornblende nouvellement formée du
    métagabbro G2 peuvent à leur tour être
    transformés en nouveaux minéraux hydratés,
    chlorite et actinote en présence deau et lors du
    refroidissement aboutissant au métagabbro du
    stade G3.
  • La réaction est
  • Plagioclase hornblende eau ? chlorite
    actinote

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Métagabbro G3 (faciès schistes verts)
  • Le métagabbro est en boudin dans un métabasalte.
    Les 2 roches sont équilibrées dans les conditions
    du faciès Schistes Verts, lorsque le
    refroidissement de la Croûte Océanique se
    poursuit (point 3 sur le trajet). La couleur
    verte domine dans le métabasalte.
  • Les pyroxènes magmatiques bruns du métagabbro
    sont remplacés par une amphibole vert pâle
    (Actinote)

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Métagabbro au stade G4 début de la subduction
  • La présence de plagioclase (1) et Pyroxène
    (Augite) (2) indique quil sagit bien dun
    ancien gabbro
  • La présence dActinote (5) indique que cet ancien
    gabbro est passé dans la zone de formation et de
    stabilité de ce minéral (stade G3).
  • La présence dune auréole de glaucophane (4)
    entre le Pl et le Py indique quune réaction
    chimique sest déroulée à linterface des 2
    minéraux devenus instables pour donner un nouveau
    minéral stable dans les nouvelles conditions de P
    et T (Zone B)
  • Le métagabbro au stade G4 a donc été soumis à
    des températures comprises entre 200Clt TClt
    450C et à des profondeurs oscillants entre 15 à
    30 km

11
Diagramme P-T montrant les domaines de quelques
associations de minéraux caractéristiques
A
B
C
D
12
Métagabbro au stade G5 dune lithosphère en cours
de subduction (Faciès schistes bleus)
  • La lame mince montre un métagabbro au stade G5
    présentant une nouvelle association minérale qui
    conserve du Glaucophane (4) mais qui présente de
    nouveaux minéraux qui eux sont anhydres, le
    Grenat (6) et un nouveau pyroxène (la jadéite,
    (7)) ainsi que du Quartz (8).
  • Cette nouvelle association minéralogique indique
    quun métagabbro est passé du domaine B (G4) au
    domaine D en passant éventuellement par le
    domaine C.
  • le métagabbro au stade G5 a donc été soumis à des
    températures comprises entre 250ltTClt500C, à
    des profondeurs gt 35 km
  • Lors de la subduction, les minéraux hydratés des
    associations minérales précédentes sont
    transformés en minéraux anhydre ce qui libère de
    leau. On parle de métamorphisme BT/HP
  • Plagioclase chlorite ? glaucophane eau

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CONCLUSION
  • Un gabbro cristallisant à la ride entre 2 et 6 km
    de profondeur, se refroidit lentement en
    s'éloignant de celle-ci (G1).
  • La lithosphère océanique en extension peut être
    localement déformée ductilement (qui se déforme
    sans rupture) lorsqu'elle est encore très chaude.
    D'autre part, les circulations de vapeur d'eau
    sont abondantes, comme en témoignent les fumeurs
    noirs. En conséquence, toutes les conditions sont
    remplies pour que ces roches recristallisent et
    soient métamorphisées.
  • Au point 2, le métagabbro montre le passage, au
    cours du refroidissement, dans le faciès
    amphibolite, puis au point 3, dans le faciès
    Schistes Verts la roche, à lintérieur de la
    plaque refroidie, est équilibrée dans les
    conditions du géotherme moyen.
  •      Si, ultérieurement, le (méta)gabbro est
    entraîné dans une zone de subduction , il
    montrera une minéralogie typique du faciès
    Schistes Bleus (G4), puis du faciès Éclogite (G
    5). Lorsque la lithosphère océanique est
    subductée en totalité , la croûte des marges
    continentales peut entrer en collision.
    Léclogite peut être incorporée dans cette
    collision.     

14
SYNTHESE
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