Rift et Bassin Flashcards

1
Q

le cycle de Wilson ?

A

Cycle d’ouverture et de fermeture des bassin océanique en 7 étape.

1- Extension du continent et formation rift continentale, à partir pt de faiblesse
2- Ouverture d’un bassin océanique et création de nouvelle croûte océanique
3- Expansion du fond marin; maturité des marges continentales
4 - Début de la subduction et convergence
5 - Fermeture du bassin océanique; accrétion de terrains
6 - Collision continentale et orogenèse
7 - érosion à un état stable du continent

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2
Q

Les rifts continentaux, quels sont les mécanismes de formation ?

A

Active : rôle d’un pt chaud
- magma + extension + amincissement
- à l’origine rift majeur et dvp nouveaux bassins océaniques
- système de 3 rift se dvp : 2 reste actif et 1 est avorté

Passive : extension tectonique
- extension (contrainte sur les plaques)+ amincissement + décompression adiabatique du manteau

Délamination : perte lithosphère instable
- décollement manteau lithosphérique + remplacement par matos asté + anomalie thermique

==> pt commun entre les trois : amincissement et extension de la lithos = formation vallée du rift

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3
Q

La vallée du rift : caractéristique + défo interne et externe

A

caractéristiques :
- longue + étroite
- 2 modèles extension (mixte des 2) :
==> cisaillement pur symétrique le long du moho = max à cet endroit
==> cisaillement simple asymétrique, avec une grande faille de décollement qui perce la croûte entière

Défo externe :
- cassante : faille normale, dvp fossé d’effondrement (graben)

Défo interne :
- ductile à cause T et P élevée

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4
Q

Le Rift Africain : exemple contemporain

A

Séparation du continent africain:
- région NE Afgar = pt triple : mer rouge, golfe Aden et rift continentale

  • activité sismique : forte au centre du rift
    faille normale + décrochante = prof faible : transition ductile cassante
  • activité magma = flux chaleur élevé par endroit
  • Au niveau Tanzanie : lithos vieille et froide du précambien = bloc résistant
  • élévation significative assez récente + 1500m durant les 30Ma
  • amincissement croûte
  • manteau anormalement peu dense (données gravimétrique), vitesse très lente = anormalement chaud
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5
Q

L’ouest des Etats-Unis : exemple contemporains

A
  • zone large d’extension : flux chaleur élévé + présence LLVSP à la base de croûte et du manteau
    1 -Bassin &Range : failles normales
    2 - séparée par le plateau colorado (sable)
    3- le rift Rio Grande : failles normales
  • forte extension EO déterminée par données GPS
  • déclanchement du rift : délaminationde la lithos causé par dynamique du manteau de la région en réponse à la subduction plaque Farallon sous Amé du Nord
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6
Q

Lac Baikal

A
  • Rift très profond et étroit : 1.6km max et en moy 700m, rempli de plusieurs km de sédiment
  • flux de chaleur élevé
    ==> emplacement d’intrusions magmatique
  • sismicité : faille normale + décrochante

==> origine du rift : redistribution des contrainte associée aux collisions continentales Himalaya - Tibet

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7
Q

Les marges continentales passives : caractéristique

A
  • Amincissement de la croûte continentale; failles normales; zone de transition complexe entre la croûte continentale en extension et la nouvelle croûte océanique
  • grands dépôts de sédiments
  • subsidence de la marge
  • dvp plateau continental
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8
Q

Température affecte la forme de la marge:

A
  • T normale :
    amincissement croûte, faille normale et croûte océ 5-7km épaisseur
    fusion = 80km
  • T haute : éruption + écoulement lave à la surface et intrusion ignée en prof. épaisseur co > 10km
    fusion plus profonde donc + activité magma

==> T contrôle épaisseur croûte, et donc fusion du manteau : décompression adiabatique est possible où le géotherme traverse le solidus

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9
Q

Les bassins sédimentaires extensionnels : formation ?

A

Extension cause amincissement + subsidence + dépôt sédiment

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10
Q

Le modèle de Mckenzie : Généralité

A
  • amincissement instantanée par un facteur d’extension béta = épaisseur ini/ épaisseur final croûte.
  • équilibre iso respécté tout le long du processus
    Permet de déduire prof ini (après subsi initiale) et prof finale (après subsi thermal) = eq iso
  • Reste une approximation car en réalité :
  • Extension pas instantanée; taux non-uniforme
  • Variation de densité de la lithosphère avec température
  • Variation du facteur d’extension et du style de déformation avec la profondeur
    dans la croûte
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11
Q

Le modèle de Mckenzie subsidence initiale

A

Les étapes de la subsidence initiale :
- Lors de l’extension + amincissement :
asthénosphère remonte, équilibre thermique perdu

  • Après l’extension initiale :
    refroidissement permet à la lithosphère au total de retourner à son épaisseur initiale, mais la croûte reste amincie
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12
Q

Le modèle de Mckenzie subsidence thermale:

A

Les étapes de la subsidence thermale :
- Après l’extension initiale, la subsidence continue (subsidence thermale) et la profondeur du bassin augmente

  • subsi thermale suit une expo décroissante relié au facteur extension et diffusivité thermique (=conduction)

-

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