1B Chap 2 Flashcards

1
Q

Comment est produite la CO?

A

La CO est produite par refroidisssement du magma émis au niveau des dorsales.

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2
Q

Où est produite la CC?

A

La CC est principalement produite au niveau des zones de subduction.

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3
Q

Qu’est-ce qu’une zone de subduction?

A

Ce sont des secteurs dans lesquels une plaque lithosphérique océanique plonge dans l’asthénosphère en passant sous une autre plaque lithosphérique (océanique et continentale).
Elles sont caractérisée par une importante activité sismique et magmatique. (ex: Ceinture de feu du Pacifique).

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4
Q

Quels sont les caractéristiques des magmas produits dans ces zones? Quelle en est l’origine? (Plan)

A

I/ Caractéristiques du magmatisme des ZS et des roches associées
A) Un volcanisme explosif et destructeur
B) Une dynamique éruptive expliquée par la composition du magma
II/ L’origine du magma dans les ZS
A) La roche à l’origine du magma: la péridotite
B) L’origine de l’hydratation de la péridotite
1) Lors de l’éloignement de la dorsale
2) Au cours de la subduction
III/ Le moteur de la subduction

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5
Q

Schéma bilan du Chap 2?

A

Zone de subduction= zone d’accrétion continentale

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6
Q

Quelles sont les caractéristiques des éruptions volcaniques des ZS?

A
  • Des explosions qui projettent des colonnes de gaz et de matériaux volcaniques à très haute altitude;
  • Un magma riche en gaz (notamment vapeur d’eau) et visqueux;
  • Des nuées ardentes: mélanges de cendres, gaz et roches de tailles variables (ces roches sont des blocs issus de la désintégration du dôme) à haute température qui dévalent les pentes du volcan à très grande vitesse (+ de 200 à 1000km/h).
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7
Q

Conséquence présence d’eau?

A

Si présence d’eau, cela entraîne des coulées de boue.

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8
Q

Nom du TP 3?

A

TP3: Le volcanisme dans les zones de subduction

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9
Q

Que nous renseigne l’étude de la texture,de la structure et de la composition minéralogique retrouvée dans les ZS?

A

Elle nous renseigne sur la composition chimique du magma dont elles sont issues et sur sa vitesse de refroidissement.

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10
Q

Structure et composition de la Rhyolite?

A
  • Structure microlitique (= refroidissement rapide en surface) –> Roche volcanique
  • Compo: Quartz, feldspats (pagioclase/orthose), biotite et amphiboles (=magma riche en silice, donc acide).
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11
Q

Structure et composition du Granite?

A
  • Structure grenue (=refroidissement lent en profondeur) –> Roche plutonique
  • Compo: quartz, feldspats (pagioclase/orthose), biotite et amphiboles (=magma riche en silice, donc acide).
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12
Q

Structure et composition de l’Andésite?

A
  • Structure microlitique (=refroidissement rapide en surface) –> Roche volcanique
  • Compo: feldspath (plagioclase), amphibole, et parfois quartz, pyroxènes ou biotite. (magma moyennement riche en silice).
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13
Q

Structure et composition de la Diorite?

A
  • Structure grenue (=refroidissement lent en profondeur) –> Roche plutonique
  • Compo: feldspath (plagioclase), amphibole, et parfois quartz, pyroxènes ou biotite. (magma moyennement riche en silice).
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14
Q

Que donne la plus grande partie du magma qui cristalise?

A

La plus grande partie du magma cristalise en profondeur et donne des roches plutoniques de type granitoïdes (ex: granite,diorite, granodiorite).

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15
Q

Accrétion continentale?

A

Au niveau d’une ZS, un magma visqueux d’origine mantellique aboutit à la création de nouvelles roches continentales: ce phénomène est nommé accrétion continentale.

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16
Q

Contamination?

A

Des magmas basiques peuvent devenir plus acides par contamination, c’est-à-dire par apport de silice provenant de la croûte continentale encaissante.

17
Q

Qu’est-ce que le phénomène de différenciation magmatique?

A

Lors du refroidissement très lent de ces magmas, les minéraux commencent à cristalliser. Ce sont les minéraux les plus pauvres en silice qui cristallisent en premier. Le liquide magmatique devient de plus en plus riche en silice.

18
Q

Où se trouve le sommet de la plaque plongeante à l’aplomb des volcans?

A

A l’aplomb des volcans de subduction, le sommet de la plaque plongeante est toujours située à une profondeur d’environ 80 à 180 km, quelle que soit l’inclinaison du plan Wadati-Bénioff.

19
Q

Dans ces conditions P/T, quelle est la condition pour que la péridotite entre en fusion partielle?

A

Dans ces conditions P/T, seule une péridotite HYDRATEE peut entrer en fusion partielle. En effet, l’eau abaisse la température de fusion de la péridotite. En revanche, une péridotite anhydre ne peut pas fondre dans ces conditions.

20
Q

D’où provient le magma des ZS?

A

Le magma des ZS provient de la fusion partielle de la péridotite hydratée du manteau de la plaque chevauchante.

21
Q

Que fait la lithosphère au cours de son éloignement?

A

Au cours de son éloignement, la lithosphère océnanique se refroidit et se fracture. De l’eau s’y inflitre. Les minéraux constituants cette roche devenus instables dans ces nouvelles conditions P/T, réagissent entre eux et avec l’eau. Cela entraîne une hydratation des roches (qui contiennent alors des minéraux hydroxylés [-OH]).

22
Q

Transformation hyrdothermale?

A

Transformation des roches de la CO par hydratation et refroidissement.

23
Q

Schéma éloignement de la dorsale?

A
  • Métamorphisme hydrothermal (BT-BP)= diminution de la température +hydratation).
  • Même compo chimique (+eau) mais compo minéralogique différente
24
Q

Que se passe-t-il au cours de la subduction?

A

Lorsque la CO entre en subduction, la forte augmentation de pression (accompagné d’une faible augmentation de la température) entraîne de nouvelles transformations minéralogiques.

25
Q

Qu’entraîne ces réactions de métamorphisme de HP-BT?

A

Ces réactions de métamorphisme HP-BT entraînent une déshydratation de la LO plongeante. L’eau ainsi perdue par la plaque hydrate le manteau de la plaque chevauchante. Cela abaisse la température de fusion partielle des péridotites (Cf. dc 1 II/ A).

26
Q

Que se passe-t-il lorsque la péridotite entre en fusion partielle?

A

Du magma se forme alors entre 100 et 150km de profondeur. Il remonte vers la surface et s’accumule dans des chambres magmatiques.

27
Q

Nom du schéma Bilan du TP4?

A

Bialn du TP4: Métamorphisme des roches de la croûte océanique plongeante.

28
Q

Nom du document 2 du II/ B)?

A

Document 2: Transformations minéralogiques et domaine de stabilité de quelques minéraux.

29
Q

Bilan du grand II/?

A

Ainsi, il y a couplage entre le métamorphisme des roches de la LO qui libère de l’eau et le magmatisme rendu possible par cette eau.

30
Q

Quelle est la principale cause de la subduction?

A

La principale cause de la subduction est la différence de densité entre l’asthénosphère et la LO.

31
Q

III/ Que fait la LO en s’éloignant de la dorsale?

A

En s’éloignant de la dorsale, la LO se refroidit et s’épaissit par sa base. Elle devient alors plus dense (+ grande proportion de ML d=3,3).

32
Q

Sous quelle condition la LO entre-t-elle en subduction?

A

Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces forces (force d’opposition, force de résistance,…) est trop faible pour contrebalancer l’augmentation de densité de la LO que cette dernière entre en subuction.

33
Q

Qu’entraîne également le métamorphisme de subduction?

A

Le métamorphisme de subduction entraîne aussi une augmentation de densité des roches.

34
Q

Densité du basalte et du gabbro?

A

d=2,9

35
Q

Densité schiste bleu?

A

d=3,1

36
Q

Densité éclogite?

A

d=3,5

37
Q

Quel rôle joue la traction exercée par la LO?

A

La traction exercée par cette LO a un rôle majeur dans la tectonique des plaques.