La collision continentale
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Created on April 13, 2021
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Transcript
C'est parti !
Mont Blanc 4809 m
1ère SPE SVT
La collision continentale
Dans un contexte de convergence, deux lithosphères continentales peuvent entrer en contact. Comme elles sont beaucoup moins denses que l'asthénosphère, aucune ne peut subir de subduction, elles vont donc entrer en collision.
Mont Blanc 4809 m
Jeune étudiant(e) en géologie, vous devez retrouvez des structures tectoniques observables lors de la collision de deux plaques continentales pour votre mémoire de fin d'année.
comprendre la formation de ce relief
Entrée
Tu vas certainement y retrouver les structures tectoniques des zones de collision et des indices pour
Par chance, votre oncle est professeur de géologie
Je te laisse l'accès à mon bureau et mes archives sur les Alpes.
Sortie
les archives
LA COLLECTION DE ROCHES
le bureau
la maison de tonton
Des indices de terrain à l'échelle du paysage
A vous de retrouver les paires pour avoir le premier indice !
Des indices de l'épaississement de la croûte
Oui je sais le sens du rangement de tonton n'est pas aussi rigoureux que ses recherches...
Profil ECORS Alpes
Il existe aussi des indices géophysiques en profondeur
Il existe aussi des indices géophysiques en profondeur
Profil ECORS Alpes
Profil ECORS Alpes
Profil ECORS Alpes
Il existe aussi des indices géophysiques en profondeur
Profil ECORS Alpes
Profil ECORS Alpes
Légendes
Il existe aussi des indices géophysiques en profondeur
Interprétation du profil ECORS
Profil ECORS Alpes
- 245 à - 205 Ma
- 205 à - 144 Ma
- 144 à - 65 Ma
- 65 à - 2 Ma
Des déformations dans le paysage à l'échelle kilométrique
-3-
-2-
-1-
Echelle simplifiée des temps géologiques
Etiquettes à déplacer
Cet ensemble de roches sédimentaires montre deux contacts anomaux. Pourquoi parle-t-on de contacts anormaux ?
On explique cette disposition actuelle des terrains par des contraintes tectoniques en compression. Sous l'effet de la compression des failles apparaissent qui "découpent" la croûte continentale en écailles. Les containtes en compression vont ensuite "décoller" ces écailles de terrain et les déplacer par des glissements horizontaux. Dans les zones où les contraintes compressives sont importantes, il peut y avoir superposition verticale (chevauchement) de plusieurs écailles de terrain limitées entre elles par des contacts anormaux. Lorsque les déplacements horizontaux se font sur de longues distances (plusieurs kilomètres) et concernent de grandes superficies, on parle de nappes de charriages pour les terrains déplacés qui viennent se "poser" au-dessus des terrains qui étaient en place.
Pour comprendre ces paysages ...
Ce paysage des Alpes de Haute Provence présente des contacts anormaux entre des couches sédimentaires : cela signifie que leur superposition actuelle ne reflète plus l'ordre chronologique initial des dépôts (Gypse, puis marnes et calcaires et enfin grès et argiles).
zoom possible sur le paysage
On explique cette disposition actuelle des terrains par des contraintes tectoniques en compression. Sous l'effet de la compression des failles apparaissent qui "découpent" la croûte continentale en écailles. Les containtes en compression vont ensuite "décoller" ces écailles de terrain et les déplacer par des glissements horizontaux. Dans les zones où les contraintes compressives sont importantes, il peut y avoir superposition verticale (chevauchement) de plusieurs écailles de terrain limitées entre elles par des contacts anormaux. Lorsque les déplacements horizontaux se font sur de longues distances (plusieurs kilomètres) et concernent de grandes superficies, on parle de nappes de charriages pour les terrains déplacés qui viennent se "poser" au-dessus des terrains qui étaient en place.
Pour comprendre ces paysages ...
L'érosion peut ensuite faire disparaitre une partie de l'unité chevauchante
Un VRAI- FAUX pour avoir le deuxième indice !
Des indices de terrain à l'échelle de l'échantillon
Les échantillons avec une petite étoile ont été récoltés par mes soins dans les Alpes. Clique sur l'étoile pour plus d'informations. Tonton
Déformations visibles au microscope LPA
Déformations visibles à l'oeil nu
Certaines déformations peuvent se voir à une échelle décimétrique, comme par exemple sur la roche métamorphique ci-dessous (A) L'observation au microscope rélève des déformations encore plus petites (B). Ce type de déformations se produit lorsque la collision provoque l'enfouissement des roches en profondeur. Sous l'effet de la pression et de la température, elles subissent un métamorphisme qui peut se traduire par l'apparition d'une schistosité : un "feuilletage" plus ou moins intense ou une alternance de lits clairs et sombres.
Des déformation à l'échelle de l'échantillon de roche et des minéraux
en milieu marin
dans des lacs
en montagne
Les Ammonites sont des fossiles dont les organismes vivaient ...
Les Ammonites sont des fossiles dont les organismes vivaient ...
en milieu marin
Essaie encore !
en montagne
dans les lacs
Les Ammonites sont des fossiles dont les organismes vivaient ...
en montagne
Essaie encore !
dans des lacs
en milieu marin
00:10
de minéraux avec des couleurs vives en LPA
de minéraux présentant une schistosité
de minéraux hydratés
Au l'échelle de l'échantillon, un des marqueurs de la collision est la présence :
Gneiss
Relis les informations !
Des indices de terrain à l'échelle de l'échantillon
Les échantillons avec une petite étoile ont été récoltés par mes soins dans les Alpes. Clique sur l'étoile pour plus d'informations. Tonton
Déformations visibles au microscope LPA
Déformations visibles à l'oeil nu
Certaines déformations peuvent se voir à une échelle décimétrique, comme par exemple sur la roche métamorphique ci-dessous (A) L'observation au microscope rélève des déformations encore plus petites (B). Ce type de déformations se produit lorsque la collision provoque l'enfouissement des roches en profondeur. Sous l'effet de la pression et de la température, elles subissent un métamorphisme qui peut se traduire par l'apparition d'une schistosité : un "feuilletage" plus ou moins intense ou une alternance de lits clairs et sombres.
Des déformation à l'échelle de l'échantillon de roche et des minéraux
de minéraux avec des couleurs vives en LPA
de minéraux présentant une schistosité
de minéraux hydratés
Au l'échelle de l'échantillon, un des marqueurs de la collision est la présence :
Le dernier indice est le chiffre 7
Active l'alarme
ALARME
Activez l'alarme
ALARME
Activez l'alarme
ALARME
En route ! J'ai presque terminé, il me reste à assister à la conférence où il sera question de la collision et des gabbros métamorphisés !
Il y a pleins de rappels et des nouveautés !!
Reconstitution de l'histoire des Alpes
Reconstitution de l'histoire des Alpes
Les traces d'un ancien océan dans les Alpes... Je comprends pourquoi Tonton y a observé et récolté des fossiles d'Ammonites !
Reconstitution de l'histoire des Alpes
Yes, j'ai terminé !
Et non, rien par ici. Juste un piolet que tonton n'a pas rangé !
ZOOMS possibles sur les images
C - Une déformation sans fracturation
B- Le pli de la Paute (Bourg d’Oisans-Isère)
A – Le pli de Sassenage (Isère)
Source documents A et B : Bordas 1ère SPE SVT 2019
Des sédiments se sont déposés horizontalement au fond d'une mer et se sont transformés par diagénèse en roches sédimentaires avec des strates (couches) horizontales. Ces roches ont ensuite été déformées sous l'effet des forces exercées lors de la formation des Alpes.
> Des plis dans le paysage
Zoom possible sur les photos
Observe le minéral en auréole autour du pyroxène brun. Te souviens-tu des conditions de sa formation ?
Tiens, un gabbro métamorphisé du domaine schistes bleus ! De la croûte océanique dans une chaine de montagne ??
Gneiss au microscope (LPNA et LPA) Observe les minéraux de mica très allongés et déformés en LPNA (bruns) et LPA(teintes vives, vert, rose ..). Sois patient(e) c'est un peu long avant d'observer la lame avec rotation de la platine!! Essaie vitesse x2.
Gneiss au microscope (LPNA et LPA) Observe les minéraux de mica très allongés et déformés en LPNA (bruns) et LPA(teintes vives, vert, rose ..). Sois patient(e) c'est un peu long avant d'observer la lame avec rotation de la platine!! Essaie vitesse x2.
Tu contemples le Jurassique inférieur (-200 Ma !)
Un fossile d'Ammonite !
Mais ce groupe animal vivait ... dans les océans ! Comment ce fossile s'est-il retrouvé dans les Alpes ? Une partie de la réponse lorsque tu te rendras à la conférence.
et pour certaines roches une ségrégation des minéraux en lits clairs et sombres comme pour ce gneiss
Les contraintes en compression lors de la collision entrainent ...
un type de métamorphisme qui aboutit à une orientation préférentielle des minéraux perpendiculairement aux contraintes.
Comment expliquer cette structure ? Dans un premier temps, les roches se plissent, puis leur seuil de résistance étant dépassé, elles finissent par casser, donnant une structure mixte : un pli-faille
Zoom possible sur le document
> Le pli faille de Saint Rambert en Bugey (Ain)
et pour certaines roches une ségrégation des minéraux en lits clairs et sombres comme pour ce gneiss
Les contraintes en compression lors de la collision entrainent ...
un type de métamorphisme qui aboutit à une orientation préférentielle des minéraux perpendiculairement aux contraintes.
Les Alpes forment des reliefs partant du sud-est de la France et allant jusqu'en Autriche. Elles résultent de la collision, débutée il y a 80 millions d'années, entre le bloc continental européen (plaque eurasienne) et une petite plaque continentale détachée de l'Afrique, l'Apulie.
Zoom possible sur les images
> Les Alpes en surface, des reliefs importants
Tu contemples le Jurassique inférieur (-200 Ma !)
Un fossile d'Ammonite !
Mais ce groupe animal vivait ... dans les océans ! Comment ce fossile s'est-il retrouvé dans les Alpes ? Découvre une partie de la réponse lorsque tu te rendras à la conférence sur les Alpes.
Zoom possible sur les photos
Observe le minéral en auréole autour du pyroxène brun. Te souviens-tu des conditions de sa formation ?
Tiens, un gabbro métamorphisé du domaine schistes bleus ! De la croûte océanique dans une chaine de montagne ??
Paysage visible à Saint-Eynard dans les Alpes. Les roches qui constituent ce paysage sont des calcaires datant du Jurassique supérieur (- 150 millions d'années)
Source Nathan 1ère SPE SVT 2019 (modifié)