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Document-élève 1

Diagramme « pression-température » indiquant les domaines de stabilité des minéraux. Document-élève 1. Composition chimique globale de différentes roches (dont 3 micaschistes A, B, C du Massif des Maures).

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  1. Diagramme « pression-température » indiquant les domaines de stabilité des minéraux Document-élève 1 Composition chimique globale de différentes roches (dont 3 micaschistes A, B, C du Massif des Maures) Les courbes bleues délimitent des domaines où certains minéraux apparaissent ou disparaissent. Exemples: Lorsqu’ on traverse la courbe « muscovite + » , la muscovite apparaît lorsqu’on augmente la température. Lorsqu’on traverse la courbe « chlorite – », la chlorite disparaît lorsqu’on augmente température. D’après Juteaux et Maury – Géologie de la croûte océanique Georges Bronner – De schiste et d’eau http://espace-svt.ac-rennes.fr/travaux/leon/gneiss.htm Logiciel Magma (CNDP)

  2. Micaschiste A Document-élève 1 Micaschiste B Di An Détail de la roche A observée au microscope polarisant (LPNA) Détail de la roche B montrant un cristal d’andalousite (An) et de disthène (Di) Ms = muscovite, Qtz = quartz, Bt = biotite, Cl= chlorite Micaschiste C Détail de deux minéraux de la roche B observés au microscope polarisant (LPNA) Détail de la roche C observée au microscope polarisant (LPNA) Grt = grenat, Qtz = quartz, Bt = biotite, St = staurotide. Le grenat et la staurotide présentent des inclusions de quartz indiquant une déformation par cisaillement. • Qtz = quartz, Bt = biotite, And = andalousite; Sil2 = sillimanite. • La sillimanite fibreuse se développe autour d’un cristal d’andalousite

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