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TP 1B-2 : Caractéristiques du domaine continental : les indices de l’épaississement crustal

TP 1B-2 : Caractéristiques du domaine continental : les indices de l’épaississement crustal. Les indices tectoniques montrant l’épaississement de la croûte continentale. Anticlinal d'Ancelles (Alpes). Synclinal de Profondeville (Belgique). Zone de plis au Nouveau-Mexique.

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TP 1B-2 : Caractéristiques du domaine continental : les indices de l’épaississement crustal

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Presentation Transcript


  1. TP 1B-2 : Caractéristiques du domaine continental : les indices de l’épaississement crustal

  2. Les indices tectoniques montrant l’épaississement de la croûte continentale

  3. Anticlinal d'Ancelles (Alpes)

  4. Synclinal de Profondeville (Belgique)

  5. Zone de plis au Nouveau-Mexique

  6. Lors du mouvement d'une faille, il y a mouvement relatif des deux compartiments. Faille inverse dans le Trias de la région de Lodève

  7. Les différentes failles http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dOCJlPLKnhI

  8. Parfois une zone peut subir des contraintes entraînant l'apparition de plis, puis, lorsque la zone d'élasticité de la roche est dépassée, voir apparaître une faille. On parle alors de plis-failles. Pli-faille à St-Rambert-en-Bugey (sud du Jura)

  9. Les mouvements des deux compartiments de la faille, lorsqu'ils sont de grande ampleur, peuvent donner naissance à des chevauchements de deux zones. Schéma d'un chevauchement Cas de chevauchement dans le Massif des Corbières

  10. Lorsque le chevauchement est de très grande ampleur (plusieurs dizaines de kilomètres), on a alors une nappe de charriage. C'est le cas de la zone de Glaris dans les Alpes suisses.

  11. On peut constater qu'il y a un contact anormal entre les terrains du Permien (fin du Paléozoïque) et les terrains du Crétacé (Mésozoïque) et du Tertiaire (Cénozoïque). En effet, normalement les terrains les plus anciens devraient se trouver sous les terrains plus récents. L'inversion ici constatée est un bon indice de la présence d'un charriage. Les charriages: http://www.youtube.com/watch?v=U5K3X6KKEDQ

  12. Résultat du modèle : tectonique en compression

  13. Les indices pétrographiques montrant l’épaississement de la croûte continentale

  14. Lors d'une orogenèse (par exemple), une roche peut être soumise à des contraintes de température et de pression qui la déforme. Sous l'effet de ces contraintes, une roche devient ductile (déformable) et l'organisation de ces cristaux se modifie. Ils se disposent en bandes selon une foliation. Echantillon de gneiss

  15. Lit de minéraux blancs: quartz et feldspaths Lit de minéraux foncés : biotite Lame de gneiss en LPA

  16. Echantillon de micaschiste

  17. Un cristal de disthène en LPA

  18. Lame de micaschiste LPA

  19. Un minéral qui garde sa même composition chimique peut apparaître sous différentes formes selon les types de contraintes. Il restera dans un état donné pour un certain domaine de température et de pression qu'on appelle le domaine de stabilité. On représente classiquement ce phénomène sur une diagramme PT (pression température). Diagramme PT de différents minéraux silicates d'alumines de même formule chimique soumis à des contraintes variées

  20. Micaschiste à grenats

  21. une migmatite. On constate que des zones présentent des cristaux plus gros et d'autres des cristaux plus petits, signe d'une recristallisation après fusion partielle.

  22. Migmatite en LPA

  23. Granite d’anatexie Sous de fortes contraintes une roche peut donc entrer en fusion partielle. On quitte alors le domaine du métamorphisme pour celui de l'anatexie.

  24. On appelle donc métamorphisme, l'ensemble des transformations minéralogiques et structurales à l'état solide d'une roche soumise à des modifications de température et de pression. Si les conditions PT d'une roche change et que les contraintes augmentes encore, on peut arriver à une zone ou la fusion de certains minéraux commencent. Il y a fusion partielle de la roche. Diagramme PT du liquidus / solidus d'une roche

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