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7/22/2019 Cours mtam S5 (II)
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VI/ NOTION DE FACIES ET D'ISOGRADE
1) Isograde
Chl Bi Grenat Staurotide disthne sillimanite
La succession de ces minraux marque un accroissement dudegr du mtamorphisme. l'apparition de chacun des minraux
permet de tracer des lignes d'gale intensit de transformation
(= les isogrades), qui correspondent la limite extrieur de la
zone dfinie par le minral repre.
Les Isogrades s'tablissent dans le sens d'une intensit
croissante de transformation, en indiquant les apparitions de
minraux par le signe (+) et les disparitions par le signe (-).
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Les isogrades permettent l'valuation des conditions physiques des
transformations des roches mtamorphiques, qu'il s'agit de mtamorphisme
rgional ou de contact.L'utilisation des isogrades cartographie des terrains mtamorphiques
La composition
minralogique desroches mtamorphiques
varie selon la nature de
la roche originelle et le
degr de mtamorphisme
(transformation) quelle
a subi.
+ Mus + And + Sill
VI/ NOTION DE FACIES ET D'ISOGRADE
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2) Facis
Un facis mtamorphique est un domaine de P et de T dans
lequel on regroupe des roche de compositions diffrentes et
ayant subit le mtamorphisme dans des conditions de
pression et de Temprature voisines.Autrement dit : les diffrences minralogiques observables
dans les roches de composition chimique comparable sont
dues des diffrences de conditions physiques.
On prend pour rfrence des roches de composition basique,
particulirement sensibles aux variations T.P.
VI/ NOTION DE FACIES ET D'ISOGRADE
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VI/ NOTION DE FACIES ET D'ISOGRADE
2) Facis
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roches basiques roche plitiquesSchistes verts
Chlorite, Albite, Actinote,
Epidote
Biotite, Muscovite,
Chlorite, Chloritode
Amphibolites Plagioclase, Hornblende
Biotite, Muscovite,
Staurotide, Grenat,
Al2SiO5
Granulites
Plagioclase,
Clinopyroxne,
Orthopyroxne
Biotite, Grenat, Cordirite,
Al2SiO5
Schistes bleusGlaucophane, Epidote,Chlorite, Lawsonite
Muscovite, Chlorite,Chloritode, Grenat
Eclogites Grenat, Omphacite
Grenat, Muscovite,
Disthne
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HP
BP
MP
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Distribution Spatial des Facis Metamorphiques
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VII/ REPRESSENTATIONS GRAPHIQUES (diagrammes triangulaires)
Ces diagrammes permettent de reprsenter dans une figure deux
dimensions la composition de roches et de minraux en fonction de troisconstituants (systmes ternaires).
Pour cela on corrige l'analyse chimique en ramenant 100 la somme des
3 constituants considrs.
ex : A = 50
B = 20
C = 30
A
CB
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Un outil extrmement puissant pour comprendre pourquoi
tels ou tels minraux ne peuvent exister ensemble dans une
mme roche, dans un intervalle donn de P et T.
Des diagrammes qui permettent de comprendre d'un
simple coup d'il que telles paragenses diffrentes sontlies de faibles diffrences de compositions chimiques ou,
au contraire,ne se sont pas formes dans les mmes
conditions P-T.
VII/ REPRESSENTATIONS GRAPHIQUES (diagrammes triangulaires)
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1) Reprsentation A. C. F
Ce diagramme est tablie pour les roches sature en silice, pour reprsenter
les paragenses minrales satures en silice.Il permet de reprsenter des assemblages minralogiques dans des roches
ayant des compositions diverses et affectes par des grades diffrents de
mtamorphisme.
Elle permet aussi d'avoir un nombre maximum de minraux.
A- Correspond au ple alumineux, et plus
prcisment l'alumine non lie aux alcalins
A = (Al2O3 + Fe2O3)(Na2O + K2O)
C = CaO
F = FeO + MgO + MnO
A
CF
VII/ REPRESSENTATIONS GRAPHIQUES (diagrammes triangulaires)
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Exemples :
- Silicate d'alumine : SiAl2O5 = (SiO2, Al2O3)
A = (Al2O3 + Fe2O3) - (Na2O +K2O)1 0 0 0 ______>100%
C = CaO = 0 ______> 0 %
F = FeO + MgO + MnO = 0______
> 0 %
- Cordirite : (Fe,Mg)2 Al3(Si5AlO18)
= 5SiO2, 2Al2O3, 2(Fe, Mg)O
A = 2Al2O3 ______> 50%C = CaO ______> 0 %
F = 2 (Fe, Mg)O ______> 50%
A
CF
Cord
VII/ REPRESSENTATIONS GRAPHIQUES (diagrammes triangulaires)
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- Albite : Na Al SiO3O8 = (Na2O Al2O3 6SiO2)
A = Al2O3 - Na2O = 1-1 = 0
C = 0F = 0
-Muscovite : (KAl2 Si3 Al O10)(OH)2
= (K2O, 3Al2O3,6SiO2, 4H2O)A = 3Al2O3 - K20 = 1
C = 0
F = 0
La moscovite et les silicates d'Alumine s'inscrivent dans le mme point
alors qu'ils sont diffrents, d'o la ncessite d'utiliser un autre
diagramme.
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2) Diagramme A'FK:
Le diagramme A'FK est utilis pour la reprsentation des minrauxcontenant K2O (Feldspaths potassiques, muscovite, Biolite,
Stilpnomlane). Sur ce diagramme sont reprsents galement les
minraux contenant (Mg, Fe2+) + (Al, F3+), par contre ceux contenant
CaO ne peuvent pas y tre reprsents
A' = Al2O3 + Fe2O3 - (Na3O + K2O+ CaO)
K = K2O
F = FeO + MgO + MnO
A
C F
A K
VII/ REPRESSENTATIONS GRAPHIQUES (diagrammes triangulaires)
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Exemples
- Muscovite : KAl3SiO3O10(OH)2= (K2O, 3Al2O3, 6SiO2, 4H2O)
A' = 2 66,66 %k = 1 33,33 %
F = 0 0 %
- Fd.k : (K Al Si3O8) ou (K2O, Al2O3, 6SiO2)A' = 0
K = 1
F = 0
A
C F
AK
Mus Fd.K
VII/ REPRESSENTATIONS GRAPHIQUES (diagrammes triangulaires)
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- Biotite: k(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH)2= K2O, 6(Mg, Fe)O, Al2O3, 6SiO2, 2H2O)
A' = 0 0 %
K = 1 14,2 %
F = 0 85,8 %
Certains minraux ont des compositions variables, par exemple la biotite, lacomposition idal est:
k (Mg, Fe, Mn)3[Si3Al O10(OH)2] = K2O, 6 (Mg, Fe, Mn)O, Al2O3, 6SiO2, 2H2O
Cette composition correspond un point sur le ct K-F du diagramme avec:
K = 14% et F = 86%
Mais (Fe2+, Mg2+) peut tre remplac par Al3+. 3 (Fe2+, Mg2+) = 2Al 3 +
A' = Al2O3- K2O 0
pour cela la Biotite sera reprsente par
un petit champs parallle au ct A'F.
A
C F
AK
Bi
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3) Dtermination de lanature de la roche mre
Les diagrammes ACF et A'FK sont construits pourdiffrentes zones mtamorphiques sur la base des
observations ptrographiques. Ils indiquent des paragenses
provenant des roches de compositions diffrentes.
Une roche mtamorphique peut provenir de rochesmagmatiques, de roches sdimentaires et de roches
mtamorphiques.
R.mag : R. orthomtamorphiquesR.sedim. : R. paramtamorphiques
R.metam : R. poly.mtamorphiques.
VII/ REPRESSENTATIONS GRAPHIQUES (diagrammes triangulaires)
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Les valeurs Al2O3, Fe2O3, FeO etc, utilises dans les diagrammes
sont des pourcentages molculaires calculs partir des valeurs delanalyse chimique.
Par exemple : pour Al2O3, la valeur utilise dans le calcul de A sera :
A= Oxyde % x 1000
PM
Lanalyse chimique de la roche R
Projection de lanalyse dune roche sur le diagramme triangulaire
SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O3 K2O
Oxydes % 61.11 20.26 1.13 4.64 0 0.1 1.54 0.93 0.67 4.26
PM 60.09 101.94 79.9 159.7 71.85 70.93 40.32 56.08 61.98 94.20
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1- And - cord.2- And - cord - plagio
3- Cord - plagio
4- Cord - plagio - hypersthne
5- Plagio - hypersthne
6- Plagio - hypersthne - diopside
7- Plagio - diopside
8- Plagio - diopside - grossalaire
9- diopside - grossulaire
10- diopside - grossulaire - wollastonite.
3) Exemple d'application du diagramme A.C.F.
Dans les auroles de contact dveloppes autour d'une intrusion synitique, grace
des associations minralogiques, 10 classes ont t distingues :
1
2
3
4
56
78
910
A
CF
cord.
And
plagio
hyperstdiopside
gross
wollast
VIII/ R i t lli ti t hi t h l i l ti
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La recristallisation
mtamorphique est un
phnomne progressif,
qui est essentiellement
fonction de la
temprature.
Par rapport au pic
thermique (culmination
mtamorphique), on
distingue 3 catgories de
minraux :
VIII/ Recristallisation mtamorphique et chronologie relative
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Par rapport au pic thermique (culmination mtamorphique), on distingue
3 catgories de minraux :
- Ceux qui sont antrieures = minraux protrognes ou reliques ou
hrits
- Ceux qui sont contemporains = minraux typomorphes : dterminent la
paragense, ce sont les plus abondants.
- Ceux qui sont postrieurs = minraux hystrognes = minraux
secondaires forms lors de la monts en surface de la roche. On peut
regrouper ces transformations secondaires autres que l'altrationsuperficielles sur le terme de retromorphose..
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100
200
300
400
500
900
800
700
600
1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10Contact
875
775700
560
500
385
470510
610 Gabbro
Granite
D
(Jaeger 1957)
Gabbro : Ti = 1200CGranite : Ti = 700C
Profondeur : 5Km
TN = 150 C
= temprature de
la roche encaissante
La figure reprsente graphiquement l'chauffement maximum subitpar la roche encaissante d'un pluton pour des tempratures d'un
magma granitique et d'un magma gabbroque ; la distance du contact
est indique en fractions de D.
D tant l'paisseur totale de la masse intrusive
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On peut constater que :
- au niveau du contact la temprature s'lve 60% de la temprature de
l'intrusion (Ti) + la temprature de la roche encaissante (TN)
T = 60% Ti + TN
- d = D/10 ______> T = 50% Ti + TN
- d = 2D/10 ______> T = 45%xTi + TN
- d = 1/2 D ______> T = 1/3 Ti + TN
ex: Gabbro : Ti = 1200 D = 1000 TN = 150
- au contact : T = 60% Ti + TN = 725 + 150 = 875- D/10 T = 50% Ti + TN = 625 + 150 = 775
- 5 D/10 T = 33% Ti + TN = 410 + 150 = 560
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2) Paragense minrales des diffrents facis:
a) Facis a Albite epidote
Epidote
A
C F F'
KA'
Pyrophy llite
Mus
Calcite
Actinote
Trmolite
Chl
Fd.k
Biotite
Talc
(landalousite peut apparatre dans la zone Tla plus leve)
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Above the
isograd
E
E
A + B + D = E
Composition de la roche
Avant
lisograde
Aprs
lisograde
Au niveaude
lisograde
Reactions dans un systme trois composants
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c) Facis pyroxne
(la sillimanite apparat la place de l'Andalousite dans la zone
temprature le plus leve).
Hy persthne
A
C F F '
KA'
Fd.k
Biotite
Sill
Diop
Anorthite Cord
Grossulaire
(Wollastonite)
And
KA' MusFd.kAnd
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Hy persthne
A
C F F '
KA'
Fd.k
Biotite
Sill
Diop
Anorthite Cord
Grossulaire
(Wollastonite)
And
A
C F F '
KA' Mus
Calcite
BiotiteHb
Diop
Anthopy llite
cummingtonite
Anorthite Cord
Grossulaire
(Wollastonite)
(Actinote)
Trmolite Talc
Les ractions critiques sont :
Mus + Q3 ______> 1Fdk + 1 And/Sill + H20
1Mus + 2Bi Q3 + 14 Q3 ______> Cord + 8Fdk + 9H20
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XI/ Metamorphisme Rgional
(Thermo dynamomtamorphisme)
C'est un mtamorphisme qui couvre des surfaces
considrables = plusieurs milliers de Km2.
Il est provoqu par un flux thermique accompagnant des
dformations plicatives. En consquence les minraux
sont gnralement orients et les roches sont schistoses
ou folies.
Changement de lintensit du mtamorphisme avec la profondeur
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Changement de l intensit du mtamorphisme avec la profondeur
Metamorphose a
mudstone:
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Dans le dtail le pic thermique
peut ne pas concider avec le
maximum du plissement.
Courbe 2 au point a on a dj des
minraux orients. ex : muscovite,
puis la Bi mais non oriente.
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HP
BP
MP
Chaque srie de facis dpend par consquent de la rpartition rgional de la
temprature et de la pression ainsi que du gradient gothermique en C /Km
Le gradient BP-HT (basse pression haute
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Le gradient BP-HT(basse pression-haute
temprature) = srie Abukuma-Riok
Elle correspond une tectonique de type
dtente post collisionnelle.
Le gradientMP-MT(moyenne pression-
moyenne temprature) =srie Barrovienne
Elle correspond une tectonique de type
collision.
Le gradient HP BT(haute pression-bassetemprature) =srie Franciscaine.Ellecorrespond une tectonique de type
subduction.
1) Mtamorphisme de de type moyenne pression
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1) Mtamorphisme de de type moyenne pression
(type BARROW) (= type disthne - sillimanite).
A/ Facis schists-verts (Greenschist facies)
Il dbute environ 350C et 4 kb,
Il contient beaucoup de chlorite ; mais en connat d'autres minraux
typique telsque :
- Chloritode (caractrise les roches alumineuses).- pyrophyllite
- Margarite, Paragenite, Tac, Amphiboles fibreuses (Achinote-
trmolite), pidote, Grenats (spessartine (Mn) Almandin Si T).
Jamais d'Andalousite
Ce facis est subdivis en 3 sous-facis. Cette subdivision est faite
apartir des roches d'origine pellitique.
a) S/S facis Q3 Albite Muscovite Chlorite
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de l'albite peut galement apparatre mais il ne faut pas qu'elle soit en contact
avec la pyrophyllite, car leur raction donnerait de la paragonite
Roche basique : Albite + Epidotes + Ch + achinote + stilpnomlane + Qz
Epidote
A
C F F '
KA'
MicroclinePyrophy lliteMus
Calcite
(Actinote)
Trmolite (Talc)
Chl
Chtod
Stilpnomlane
Magnsite
Paragonite
a) S/S facis Q3-Albite-Muscovite-Chlorite
b) Sous facis Q3 + Albite + Apidote + Almandin
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La diffrence avec le sous facis (Q3 - Ab - mus - ch) est l'apparition du Disthne,
Almandin, Mb, ch, Mg et la disparition de l'actinote (Fe)
Chl (fe, Mg) + Q3 Almandin + chl (Mg)
Chl + Tri/Act + epid + Q3 Hornblende
pyrophylliteDisthne + H2O
Epidote
A
C F F '
KA'
Pyrophy llite
Mus
Calcite Talc
Alm
Chtod
Biotite
Trmolite
Hb
(Disthne)
Chl
(Mg)
Microcline
Paragonite
b) Sous facis Q3 Albite Apidote Almandin
B) Facis des Amphibolites
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B) Facis des Amphibolites
a) Sous facis staurotide-Almandin
pas de chlorite, ni chloritode, ni margarite, ni d'actinote. Les minraux qui apparaissent
sont de moins en moins phylliteux
Epidote
A
C F F '
KA' Mus
Calcite
Alm
Staur
Biotite
Trmolite
Hb
Disthne
Diop
Andsine
GrossulaireAndradite
Anthopy llitecummingtonite
Microcline
albite et epidote ne
sont plus stables,
c'est dire que on ne
peut plus les trouver
l'un ct de l'autre,leur raction donne
le plagioclase
Les caractristiques qui marquent le passage schistes verts Amphibolites.
1 chloritode + 1 pyrophyllite1 staurotide + 3 Qz + H2O
5 chloritode + 2Q3 2 staurotide + 1 Almandin + 3H2O
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b) Sous facis sillimanite - Alm - orthose
pas de Mus ni d'pidote
1Mus + 1Qz 1 Orthose + 1 sill + 1 H20
Mus + Q3 + plagio soddique Sillimanite + Fd (Na-K) + plagio calcique + H201Mus + Bi + 3Q3 Almandin + 2Fdk + 2H20
A
C F F '
KA'
Calcite
Alm
Orthose
Biotite
Trmolite
Hb
Sill
Diop
Anorthite
Grossulaire
Andradite
Anthopy llite
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Les units de MP sont localises dans des zones de collision
et sont gnralement associes spatialement des units de
hautes P. Elles sont recristallises partir de matriaux qui
constituaient les anciennes marges continentales.
Interprtation godynamique du gradients MP
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Les sries mtamorphiques qui prsentent ce type de gradient sont
associes aux phases de collision des orognes.
Elles sont principalement constitues par :
- des mtaplites et des mtagrauwakes;
- elle comportent souvent des proportions notables de roches mta-
ignes, mtabasaltes ou mtaggabro, mais surtout des mtagranites.
Elle est caractrises en particulier par l'association disth+staurotide et
par la transition prograde disthSill.
2) Mtamorphisme du type Basse Pression
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- Ce qui caractrise le type B. P. c'est l'absence du chloritode et du
Disthne.
- Diffrence avec type BARROW = prsence de Andalousite et cordirite.
- Toute la srie Abukuma prsente des analogies avec les sries de mtam
de contact.
2) Mtamorphisme du type Basse Pression
(=ABUKUMA)=(Type And- sillimanite)
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1) Facis zolitique
2) Facis schistes verts
a) Sous facis Qz -Albite - muscovite - Brotite - chlovite
dans ce facis on dmarre avec des roches contenant dj de la Biotite.
Epidote
A
C F F'
KA'
Pyrophy lliteMus
Calcite
Actinote
Trmolite Talc
ChlBiotite
Microcline
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b) Sous facis And-Plagio-Ch
A
C F F '
KA'
AndMus
Calcite
(Actinote)
Trmolite Talc
Biotite
AnorthiteEpidote
Chl
Microcline
Diffrence avec le facis schiste verts du type Barrow :
- prsence de And au lieu du Disthne.
- prsence du plagio qui n'est pas albitique ds le facis schistes-verts
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b) Sous facis sill - cord - orthose - Almanin
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marqu par la disparition de la muscovite
A
C F F '
KA'
Calcite
Alm
Orthose
Biotite
Trmolite
Hb
Sill
Diop
Anthopy llite
Anorthite Cord
Grossulaire
Andradite
cummingtonite(Wollastonite)
Interprtation godynamique du gradients BP
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Il est caractris par des tempratures relativement leves pour des
pressions relativement faibles et, notamment par la transition andalousite
=> Sill dans les mtaplites. Ce gradient correspond donc des domainesgologiques dans lesquels le flux thermique est lev :
1) rgions d'arcs et d'arrire arcs insulaires, siges de transferts
magmatiques importants en provenance du manteau suprieur; (fig 90)
2) chane au stade de l'hypercollision, cractrises par un
surpaississement crustal, une forte production de chaleur par
radioactivit et une volution verticale lente par rosion-rquilibration
isostasique; (fig. 82) (fig 94)
3) zones en extension : dorsales mdio-ocaniques et rifts.
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Les sries mtamorphiques caractrises par ce type de gradient sont en
majorit constitues des mtabasites et sont gnralement associes des
zones de subduction actuelles ou fossiles.- Gradient prograde
Les ractions observes dans les mtabasaltes:
Clinoz + Glaucophane +Paragonite = Gr+jadeite + Qz + eau
Lawsonite = clinopyroxne + disthne +Qz +eauCes ractions traduisent le passage prograde du facis des schistes
glaucophane au facis des clogites.
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5) Facis des Granulites
Ce sont des roches dpourvues de micas (c'est dire de minraux hydrats). Elles sont
caractrises par la prsence de disthne ou sillimanite + grenat au lieu de Mus + Bi et
d'Hypensthne + diopside au lieu des amphiboles.
A
C F F '
KA'
Calcite
Grenat
OrthoseSill
Diop
Hy persthne
Anorthite
Disth ou
(Scapolite)
Le nombre de phase est trs limit
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6) Fusion partielle et les magmatites
Ce sont des roches constitues d'une partie granitique et d'une partie
gneissique, la plus part des temps enrichis en ferromagnsiens et en
alumine :
- la partie granitique claire = motilisats ou leucosome
- la partie gneissique sombre = restites ou mlanosom.
- la partie gneissique pargne par la fusion = palosome
l'apparition dans migmatities correspond donc un dbut de fusion =
fusion partielle.
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L anatexie ou fusion partielle dune roche plitique
Leucosome (mobilisat)
Mlanosome (restite)
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La composition des roches magmatiques et sdimentaire est
intressante dans l'tude mtamorphique puisqu'elles sont les roches
primaires soumises des conditions mtamorphiques. Pour cela lesanalyses chimiques de ces roches sont projetes sur les diagrammes
ACF et A'FK. le mtamorphisme est trs souvent considr comme
peu prs isochimique, l'chelle de l'chantillon. La composition
minralogique d'une roche mtamorphique renseigne donc sur la
squence laquelle appartenait la roches initiale; ce que l'on peutvisualiser, de manire simplifie, par la comparaison de deux
diagrammes triangulaires sur lesquels figurent les compositions
chimiques des grands groupes de roches et les points reprsentatifs des
principaux minraux de mtamorphisme.
Reactions dans un systme trois composants
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Avant
lisograde
Aprs
lisograde
A + B = C + D
Reactions dans un systme trois composants
Au niveau de
lisograde
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Zeolite Facies Fig. 25-4a. ACF
diagrams illustratingrepresentative mineralassemblages formetabasites in the
zeolite facies. Thecomposition range ofcommon mafic rocks isshaded
Hul = heulandite, Lmt= laumontie, Chl =chlorite Kln = kaolinite
h i ll i i
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Prehnite-Pumpellyite Facies Fig. 25-4b. ACF diagrams
illustrating representativemineral assemblages formetabasites in the prehnite-
pumpellyite facies. Actinoliteis stable only in the upper
prehnite-pumpellyite facies.The composition range ofcommon mafic rocks isshaded
Cal = Calcite, Ttn = titanite,Act = actinolite Chl =chlorite, Prh = prehnite, Ep =epidote Zo = zoisite, Pmp =
pumpellyite, Kln = kaolinite
Prl = pyrophyllite
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Mineral Changes in Low Grade Rocks
Fig. 25-5. Typical mineral
changes that take place
in metabasic rocks
during progressive
metamorphism in thezeolite, prehnite-
pumpellyite, and
incipient greenschist
facies.
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Greenschist
Facies Fig. 25-6. ACF diagram
illustrating representative
mineral assemblages for
metabasites in the greenschist
facies. The composition rangeof common mafic rocks is
shaded.
The most characteristic
mineral assemblage of the
greenschist facies is:
chlorite + albite +
epidote + actinolite
quartzAct = actinolite, Tlc = talc, Chl = chlorite,
Ep = epidote, Zo = zoisite, Cld = chloritiod,
Prl = pyrophyllite
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Granulite
Facies Fig. 25-8. ACF
diagram illustrating
representative
mineral assemblagesfor metabasites in the
granulite facies. The
composition range of
common mafic rocks
is shaded.
Wo = wollastonite, Aug = augite,
Grt = garnet, Crd = cordierite
Sil = sillimanite
Mineral Transformations in the
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Mineral Transformations in the
Medium P/T Series
Fig. 25-9. Typicalmineral changesthat take place inmetabasic rocksduring progressivemetamorphism in
the medium P/Tfacies series
The approximatelocation of thepelitic zones ofBarrovian
metamorphism areincluded forcomparison.
l hi
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Blueschist
Facies Fig. 25-10. ACF
diagram illustrating
representative
mineral assemblages
for metabasites inthe blueschist facies
The composition
range of common
mafic rocks is
shaded
Arg = aragonite, Jd = jadeite, Gln = glaucophane
Grt = garnet, Lws = Lawsonite, Ep = Epidote,
Prg = pargasite
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Eclogite
Facies Fig. 25-11. ACF
diagram illustrating
representative mineral
assemblages for
metabasites in theeclogite facies
The composition range
of common mafic
rocks is shaded
Wo = wollastonite, Omp = omphacite, Grs = grossularite
Prp-Alm = pyrope-almandine, Ky = kyanite
0Roches fragiles : cisaillement
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Compression
-10 km
- 5 km
g
Roches ductiles : flexion et
cisaillement
Roches ductiles :
aplatissement et
cisaillement
Volume final
Roches partiellement
fondues : coulement
Schistosit
Foliation
Volume initial de la roche
Mtam
orphisme
cisailles
aplatir
aplatir etcisailler
Le mtamorphisme thermodynamique commence 2 ou 3
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p y qkilomtres de profondeur quand la roche devient ductile. Il cesse 10 ou 15 km de profondeur quand les conditions spciales quirgnent dans les zones de subduction ou de collision permettent
une fusion partielle des roches.
Cette limite infrieure est marque par la prsence de migmatites,des roches o coexistent une partie mtamorphique de type gneiss(voir plus loin) et une partie igne de type granite.
Migmatite
Zone qui a ramolli
et qui sest plisse
= gneiss
Zone qui a fondu =
granite