• Aucun résultat trouvé

Chapitre H La production de croûte continentale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Chapitre H La production de croûte continentale"

Copied!
15
0
0

Texte intégral

(1)

Chapitre H La production

de croûte continentale

(2)

Eruption du Mont Saint Helens (USA) du 18 mai 1980

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le volcanisme

(3)

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le volcanisme

(4)

Eruption du Sinabung

(Indonésie) du 2 septembre 2016

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le volcanisme

(5)

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le volcanisme

(6)

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le volcanisme

(7)

La structure est une disposition particulière des minéraux les uns par rapport aux autres dans une roche magmatique.

Elle est liée à la vitesse de refroidissement.

En se refroidissant le magma se solidifie et forme :

- des  cristaux : le refroidissement lent permet aux atomes du magma de se placer suivant une organisation géométrique précise (cristallisation). Plus le refroidissement est lent, plus les cristaux sont gros.

- du verre : pâte non cristallisée formée d’un assemblage d’atomes désorganisés suite à un refroidissement très rapide.

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le volcanisme

(8)

Les zones de subduction sont caractérisées par l’enfoncement d’une LO sous une LO ou LC. Ce mécanisme engendre un volcanisme explosif au niveau de la plaque chevauchante et la formation de plusieurs types de roches ayant une même origine magmatique (mais pas toujours...).

Rhyolite

Granite Diorite

Andésite

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le volcanisme

(9)

Structure grenue Roche entièrement

cristallisée

Verre (noir/gris)

Microlites (cristaux de petite taille) Phénocristaux

Structure microlitique Roche partiellement

cristallisée I. Le magmatisme des zones de subduction

A. Le volcanisme

(10)

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le volcanisme

OBSERVATION MICROSCOPIQUE

D’UNE ANDÉSITE

(11)

I. Le magmatisme des zones de subduction A. Le plutonisme

OBSERVATION MICROSCOPIQUE D’UNE GRANODIORITE

(12)

Dans une zone de subduction, le magma

se forme

généralement à 80 km de profondeur

DIAGRAMME

PRESSION/TEMPÉRATURE DES PÉRIDOTITES DU

MANTEAU II. L'origine du magma des zones de subduction

(13)

Géotherme : traduit l’évolution de la température en fonction de la profondeur (pression) dans une région donnée. Il correspond aux conditions réelles que subissent les roches.

Solidus : conditions de température et pression nécessaires à une roche pour démarrer sa fusion (fusion partielle).

II. L'origine du magma des zones de subduction

(14)

II. L'origine du magma des zones de subduction

(15)

II. L'origine du magma des zones de subduction

Références

Documents relatifs

liquide peuvent le pas avoir la même composition => il

Les deux constantes a et b sont déterminées en posant égale à 0 la température de la glace en équilibre avec de l'eau saturée d'air sous la pression atmosphérique normale et à

Commenter le sens physique de α et cette observation : dans l'univers, la matière se trouve dans l'état de plasma dans la plupart des cas, parce que soit (a) la température est

Figure VI - 4 : Hydrogen production yields in the three conditions of total pressure (-11bar of under pressure, atmospheric pressure and +0.18bar of over pressure) grouped in 0.1 pH

Elle s’est formée suite à la collision des cratons archéens du Congo et du Kalahari (plaque subductante). Ce travail de thèse montre que l’évolution de la croute continentale de

Après avoir rappelé les caractéristiques de la croûte continentale, montrez à l’aide de schémas que les indices tectoniques observés dans les chaînes de montagnes

q L’augmentation des conditions de pression et température provoque toujours la fusion partielle des roches de la croûte continentale.. q Par

Loi de Boyle-Mariotte (1662): A température constante, pour une quantité donnée de gaz, le produit de la pression P par le volume V occupé par le gaz est constant :.. La pression