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HISTOIRE DES ALPES

HISTOIRE DES ALPES. De l’ouverture à la fermeture de l’océan alpin. PARTIE SUD DE L’ARC ALPIN. Image satellite IR des Alpes. Carte simplifiée des Alpes. INTRODUCTION. Les Alpes correspondent à un exemple typique de chaîne de collision.

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Presentation Transcript


  1. HISTOIRE DES ALPES De l’ouverture à la fermeture de l’océan alpin

  2. PARTIE SUD DE L’ARC ALPIN Image satellite IR des Alpes

  3. Carte simplifiée des Alpes

  4. INTRODUCTION • Les Alpes correspondent à un exemple typique de chaîne de collision. • L’histoire de ce type de chaîne débute toujours par l’ouverture d’un nouvel espace océanique. • Cet espace océanique finit par se refermer. • Les deux marges continentales entrent en collision. Problème : Les Alpes ont-elles conservé des vestiges de ces différents épisodes ?

  5. PREMIERE PARTIE • Dans cette première partie, nous allons rechercher des éléments permettant de reconstituer le contexte paléogéographique du domaine alpin entre –300 et –185 Ma

  6. Un exemple de terrain du carbonifère La Combarine ; Hautes AlpesExploitation de charbon terril CBGA

  7. Un exemple de terrain du carbonifère La Combarine ; Hautes AlpesTronc d’arbre fossile CBGA

  8. Un exemple de terrain du carbonifère Tunnel de Prelles ; Hautes AlpesSols polygonaux fossiles CBGA

  9. Principe d’actualisme :Sols polygonaux actuels

  10. Scotese : Paleomap Project Le domaine alpin au Carbonifère(environ - 300 Ma) • Contexte géodynamique : la PANGEE n’est pas encore fracturée. La sédimentation est continentale

  11. Le domaine alpin au Permien(environ - 270 Ma) • Strates du Permien dans le Galibier : couleur rouge caractéristique d’une oxydation du fer en milieu continental. CBGA

  12. Le domaine alpin au Permien(environ - 270 Ma) • La zone alpine est encore située en milieu continental mais la Tethys est proche Scotese : Paleomap Project

  13. Gypses triasiques : col de l’Izoard Les gypses sont des roches évaporitiques se formant dans des lagunes peu profondes CBGA

  14. Séquence triasique : St Crépin Dolomie Front de dolomitisation Calcaire CBGA La dolomie se forme dans des lagunes peu profondes par remplacement progressif des ions Ca2+ du calcaire par des ions Mg2+.

  15. Scotese : Paleomap Project Le domaine alpin au Trias(- 250 à – 210 Ma ) • La Pangée continue à se fragmenter • Le futur domaine alpin se recouvre d’une mer épicontinentale (faciès de faible profondeur).

  16. BILAN PARTIEL : • Du carbonifère au permien, l’histoire du domaine alpin s’inscrit entièrement dans un contexte géodynamique continental. • A partir du permien, l’éclatement de la Pangée entraîne un changement dans les conditions de sédimentation : le domaine alpin est situé en bordure d’une mer épicontinentale. • A partir du jurassique, un domaine océanique va s’ouvrir entre le continent européen et le continent africain.

  17. Rappels de Première S : organisation des marges passives • Pré-rifting (épisode continental) : Les séries sédimentaires généralement épaisses sont solidaires du socle et affectées par les failles normales de l’épisode qui suit, le rifting continental. Elles se sont déposées dans une mer intra-continentale peu profonde ou en milieu lagunaire. Ces séries contiennent souvent des évaporites. Leur épaisseur est constante sur une vaste surface. • Syn-rifting (épisode continental) : Les séries sédimentaires, déposées initialement à l’horizontale présentent un aspect en éventail. Elles se sont déposées sur un substratum instable, en cours de fracturation sous l’effet de l’extension : demi-fossés d’effondrement créés par le jeu de grandes failles normales qui affectent le socle et les sédiments de l’épisode « pré-rifting ». • Post-rift (épisode océanique) : Le rifting continental a abouti à la création et à l’expansion du fond océanique. Les séries sédimentaires sont de grande profondeur. Elles sont horizontales et reposent en discordance sur les précédentes qu’elles ennoient. Elles recouvrent indifféremment le fond océanique et les marges désormais passives.

  18. Failles listriques Blocs basculés Rappels de Première S : organisation des marges passives • Schéma d’interprétation d’une marge passive

  19. syn-tecto syn-tecto anté-tecto bloc basculé anté-tecto bloc basculé bloc basculé Rappels de Première S : organisation des marges passives • Profil sismique d’une marge passive actuelle (sud Bretagne) : on peut observer l’organisation typique d’une marge passive avec les blocs basculés associés à des sédiments caractéristiques post-tectonique Manteau supérieur

  20. Les structures de marge passive dans les Alpes • Blocs basculés de part et d’autre de la vallée d’Ornon (environ 15 km au sud de l’Alpes d’Huez) Faille d’Ornon

  21. Les structures de marge passive dans les Alpes • Schéma interprétatif avec les failles listriques, les blocs basculés, la sédimentation caractéristique

  22. Crétacé post-tectonique Les structures de marge passive dans les Alpes • Vue des sédiments recouvrant le bloc Grandes Rousses - Rochail Jurassique inférieur syn-tectonique DCX

  23. Les structures de marge passive dans les Alpes • Détail d’une faille listrique et de la sédimentation associée

  24. Le domaine alpin au Jurassique inf .(- 210 à – 185 Ma) • On constate un fort amincissement crustal dans le domaine alpin à la suite d’une distension nord-sud de la croûte continentale. • Des failles normales (= listriques) apparaissent et découpent la croûte en blocs qui coulissent les uns par rapport aux autres.

  25. Un témoin de la sédimentation de marge passive : le rocher blancVillars Laté ; Hautes Alpes DCX

  26. terminer

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