GEOLOGIE pour l’ingénieur

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Mais vous comprenez qu’il s’agit d’une « tromperie ».
Advertisements

Le Nom L’adjectif Le verbe Objectif: Orthogram
ORTHOGRAM PM 3 ou 4 Ecrire: « a » ou « à » Référentiel page 6
Les constituants du sol
Additions soustractions
Distance inter-locuteur
11 Bienvenue Entrez le nom du groupe ou projet ici mardi, 17 novembre 2009.
Les numéros 70 –
Les numéros
L’évolution (3e partie) Sciences et technologie 7e année
Les identités remarquables
TECTONIQUE DES PLAQUES ET RESSOURCES LOCALES
Sirop de Liège « industriel »
3.2. La sédimentation.
LES TRIANGLES 1. Définitions 2. Constructions 3. Propriétés.
Chapitre 2: L’évolution des paysages.
1ère année du 1er cycle Révision Prof. B. Desbois –
Plan du cours La Classification des roches détritiques et leur environnement de dépôt Introduction Les sédiments argileux et silteux Classification Environnement.
Les types de dépôts en relation avec les processus et les paléoenvironnements 1.
SERABEC Simulation sauvetage aérien avec un Hercule C130. Départ de St-Honoré le 4 octobre Durée de vol 3 heures. Premier vol en Hercule pour les.
La gÉomorphologie du canada
LES ROCHES BIOGENES Les roches carbonatées (au moins 50% de carbonates: calcite, dolomite, aragonite) Les roches siliceuses (au moins 50% de silice: chimique,
Plan du cours 1) INTRODUCTION
Les équations chimiques
Présentation générale
Le Concours de Conaissance Francais I novembre 2012.
Si le Diaporama ne s'ouvre pas en plein écran Faites F5 sur votre clavier.
Introduction à l’écologie
INTRODUCTION LES ROCHES CHIMIQUES
Formation d’un sol. Processus de pédogenèse.
LES NOMBRES PREMIERS ET COMPOSÉS
Les chiffres & les nombres
LES REPERES SPATIAUX Cliquez sur le globe pour lancer le test
Ciment : CaCO3 + smectite SMECTITE GLAUCONIE = Smectite + Fe Fe QUARTZ
Histoire géologique de la nappe de Beauce
RACINES CARREES Définition Développer avec la distributivité Produit 1
Université Joseph Fourier, DLST
DUMP GAUCHE INTERFERENCES AVEC BOITIERS IFS D.G. – Le – 1/56.
Les types de roches.
Année universitaire Réalisé par: Dr. Aymen Ayari Cours Réseaux étendus LATRI 3 1.
1 10 pt 15 pt 20 pt 25 pt 5 pt 15 pt 20 pt 25 pt 5 pt 10 pt 15 pt 20 pt 25 pt 5 pt 10 pt 15 pt 20 pt 25 pt 5 pt 10 pt 15 pt 20 pt 25 pt 5 pt Les fonctions.
Types de roches.
Les roches et minéraux Par: Naomi Ouellet.
MAGIE Réalisé par Mons. RITTER J-P Le 24 octobre 2004.
1 INETOP
Chapitre 2 Biochimie et Biosynthèse
Les roches sédimentaires
Aire d’une figure par encadrement
Cours : La disparition des reliefs
P.A. MARQUES S.A.S Z.I. de la Moussière F DROUE Tél.: + 33 (0) Fax + 33 (0)
L’hydrosphère.
Les fondements constitutionnels
MAGIE Réalisé par Mons. RITTER J-P Le 24 octobre 2004.
1/65 微距摄影 美丽的微距摄影 Encore une belle leçon de Macrophotographies venant du Soleil Levant Louis.
Ma : les grès sous la plage à Gif Sur Yvette
Types de roches.
Nom:____________ Prénom: ___________
L'évolution post-sédimentaire
Pétrographie et minéralogie
Commission paritaire de suivi des opérations de reclassement repositionnement dans le cadre du droit d’option Statistiques novembre 2010.
3. La structure du marché par couleur
Les étapes de la formation des sols. Fragmentation de la roche mère
Histoire géologique de Marseille.
Q-1. Par quels processus se forme les minéraux ?
La Classification des roches
La Classification des roches
Thème 2 :Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir
Faculté des Sciences Rabat MODULE 10: GEODYNAMIQUE EXTERNE
Transcription de la présentation:

GEOLOGIE pour l’ingénieur atmosphère + biosphère géosphère ∩ Hydrogène Oxygène et eau liés au minéral OH ou ,nH2O O lié Hydrogène, Oxygène et Eau libres O2, H2, H2O, CO2, CH4 Si silicate C carbonate S sulfates Croûte terrestre océan/continent 0-10/10-70 km Troposphère 12 à 18km Température 800-1200 °C 20-120°C/km 13°C -50°C Pression 1.0 GPa à 33 km 30 MPa/km 1 Atm = 10m d’eau = 98 Pa 90% masse atmosphère Eruptives plutoniques Eruptives Volcaniques Sédimentaires 3 Types de roches Métamorphiques

A- La valse sédimentaire TRANSPORT EROSION 3 Mécanismes atmosphériques SEDIMENTATION

4 paramètres clefs: Process sédimentaire Contribution Géosphère contribution Atmo-Biosphères 1. Roches composant la régiion source : 2. Relief et Climat : Ils controlent l’altération et le taux d’érosion. Région de montagnes à soulèvement actif DH fort / haut niveau d’énergie = érosion rapide / potentiel d’altération minimum Régions planes (niveau de base local) DH faible / bas niveau d’énergie = érosion lente / potentiel d’altération maximum E.g., si seuls des grès sont exposés à l’érosion dans la région source, le sédiment dérivé sera une roche riche en quartz Erosion (mécanique = DT°, gel dégel, sel, g) Éclatement de blocs Séparation des grains Altération (chimique) hydrolyse Silicates (T,P)H Silicate (T,P)ord + ions 3. Process de transport : Gravitation : éboulements, transports en masse Glacier : aucun tri, toutes tailles, stries de glissement Vent : taille maximum = sables éoliens, grains ronds mat Cours d’Eau : torrent, rivière, fleuve Destruction sélective de certains minéraux Tri sélectif par la forme et par la taille des éléments more selective sorting, alteration. Mixing of rocks from different sources. solution (argiles, silts, sables) (anions cations) (sables, graviers, galets, blocs) 4 paramètres clefs: 4. Conditions de dépôt : Morphologie du bassin Multiplicité des contributeurs, pH, T°, P (Profondeur), Biosphère, … tris sélectifs, mélanges, modifications de spéciation, précipitation…

Roche sédimentaire Contribution Géosphère contribution Atmo-Biosphères Eléments minéraux Roches / Rocks . Eléments organiques Classe Nom / Name taille (mm)  Rudites  Rochers  Boulders  >256 Ciment: siliceux, argileux, calcaire Conglomérat, Brèche  Détritique Conglomerate, Breccia Blocs  Cobbles  64 – 256 Galets  cailloux  Pebbles 16 – 64 Graviers  Gravels  2-16 microC, microB Arénites  Sables : Fin*, Moyen*, Grossier* Quartz Feldspath Micas Sands  F*0.0625-0.2 M* 0.2-0.65 G* 0.65-2 Grès, Arkose, Arenite  Sandstone, Arkose Wackes Lutites   Silts, limons  Silts  0.002 – 0.0625 Pélite, Siltite Siltstone (massif) Argiles  Clays  <0.002 Pélite, Argilite Clay (plastique), Mudstone (agrégats) Shale . (clivable) Marne Marl Calcaires Biogénique Limestone Squelette carbonaté (coquilles, récifs…) Voile algaire (produit du metabolisme) Phosphate Squelette animaux et dents, déjections (aviaires, chauves-souris) Lignite, Charbon, Lignite, Coal végétaux Roches mères, Schistes bitumineux, hydrocarbures Black shales, kerogene-rocks, oil Matière organique végétal e & animale Gypse, halite, Epsomite, Sylvinite Evaporite Gypsum, halite, Epsomite, Sylvite Roches / Rocks Eléments minéraux Eléments organiques Classe Nom / Name Rudites  taille (mm)  Rochers  Boulders  >256 Conglomérat, Brèche  Conglomerate, Breccia   Cobbles  Blocs  64 – 256 Galets  cailloux  Pebbles Graviers  16 – 64 Gravels  2-16 microC, microB Arénites  Sables : Fin*, Moyen*, Grossier* Quartz Feldspath Micas Sands  Grès, Arkose, Arenite  F*0.0625-0.2 M* 0.2-0.65 G* 0.65-2 Sandstone, Arkose Lutites   Silts, limons  0.002 – 0.0625 Silts  Pélite, Siltite Siltstone (massif) Argiles  Clays  <0.002 Pélite, Argilite Clay (plastique), Mudstone (agrégats) Shale (clivable) Lignite, Charbon, hydrocarbure végétaux Lignite, Coal Schistes bithumineux, hydrocarbures Black shales, kerogene-rocks, oil Calcaires Matière organique vegetal e & animale Limestone Squelette carbonaté (coquilles, récifs…) Voile algaire (produit du metabolism) Phosphate Phosphates Squelette animaux et dents, dejections aviaire, chauves-souris ( D’altération d’altération Altérites latérites détritique grossier détritique fin Biogéniques Biogénique évaporite de dépôt Roches sédimentaires construites de précipitation

argiles et hydroxydes d’Al et de Fe 1- Roches Latéritiques 2- Roches détritiques [Si4 O10] Ni6 (OH)8 népouite Ni(OH)2 théophrasite 2a) Formations fines (distales) limons et argiles Formations altérites (in situ) argiles et hydroxydes d’Al et de Fe Rendez-vous 4° 47’ 56.9’’E / 43°43’57.1’’N Géoportail Infoterre 4 [Si3 Al O8] K feldspath [Si4 O10] Al4 (OH)8 kaolinite 4 Al(OH)3 gibbsite Rendez-vous 5° 20’ 57.5 ’’E / 43°21’38.9 ’’N Géoportail Infoterre Aller à http://www.argiles.fr/donneesCarte.asp?DPT=13

2- Roches détritiques (fin) Formations morainiques Rendez-vous 5° 29’ 54’’E / 45°19’20 ’’N Géoportail Infoterre 2b) Formation Moyennes à fines 2c) Formations Grossières (proximale) Mal triées Formations alluviales galets-sables et argiles Rendez-vous 5° 14’ 45.9’’E / 43°44’5’’N Géoportail Lire p1 http://sage.loire.fr/upload/docs/application/pdf/geomorphologie.pdf

3a) calcaires construits Calcite / Dolomie CaCO3 /CaMg(CO3)2 Effervescence HCl 1/10° / à chaud 3- Roches Biogéniques CALCAIRES Mudstone < 10% grains dans une boue de calcaire fin (= micrite) Wackestone   >10% grains, non jointifs dispersés dans une boue de calcaire fin Floatstone    id. , organismes non jointifs dispersés dans une boue de calcaire fin  Packstone Les grains sont jointifs et servent de trame piégeant la boue de calcaire fin Rudstone  id. , mais grossier à grains > 2 mm. Grainstone  calcaire à grains jointifs, dans une boue de calcaire dont une partie au moins (= sparite) Framestone   les organismes (coraux, éponges) en position de vie constituent une trame qui piège pour la boue calcaire ou les grains (selon la force des courants) Bafflestone id. , mais les organismes verticaux forment des cloisons Bindstone les organisms (algues) encroutent les éléments en cours de dépôt et les lient entre eux. Crystalline calcaire largement recristallisé (sparite) dont la texture sédimentaire a été efface https://www2.imperial.ac.uk/earthscienceandengineering/rocklibrary/viewglossrecord.php?Term=dunham%20classification Dépôt 3a) calcaires construits (Formations Récifales) Rendez-vous 22° 16’ S / 166° 27’ E Nouméa Google earth 21° 08’ S / 149° 11’ Mackay, Queensland, Australie 3b) Calcaires marnes et argiles de dépôt (de la plateforme au bassin) Rendez-vous 46° 16’ N / 12° 19’ E Barrage de Vajont, Erto e Casso, Italie Google Earth Conditions de la vie Lumière/Profondeur Qualité de l’eau distance aux continents = Apports potentiels sable, argile Plate-forme détritique grès, marnes turbidites Boues des grands fonds Plancton CaCO3-SiO2 Le Raid des Terres Noires

Dissolution karstique Les grandes platières 3- Roches Biogéniques CALCAIRES Dissolution karstique Lapiez / Lapiaz Tsingy de Bemaraha Doline Rendez-vous Les grandes platières (Flaine) 6° 43’ 20’’ E / 45° 59’ 04’’ N Géoportail Terrasses en Travertin Pamukkale Rendez-vous 27°04’ 13’’ N / 81° 20’ 49.35 O Google Earth Télécharger SubsidenceIncidentReports_2013May6.kmz - size: 693Kb Ponts de Minerve

Rendez-vous 50°54’ N / 6° 30’ O Google Earth Garzweiler, Allemagne Roches Biogéniques Lignites Charbons et hydrcarbures Production de lignite dans la mine à ciel ouvert Garzweiler, Cologne Rendez-vous 50°54’ N / 6° 30’ O Google Earth Garzweiler, Allemagne Hydrocarbures Permis de recherche en demande en France en 2012

sursaturation / précipitation Roches évaporitiques r de la saumure → 0 % précipité →100 Milieu aride, pas nécessairement chaud apports en eau < évaporation sursaturation / précipitation Chlorures K et Br : Sylvine Sulfates-Mg: Epsomite Chlorures-Na: Sel gemme, halite Sulfates-Ca: Gypse Bassanite Anhydrite Carbonates: CaCO3, MgCO3, K2CO3 Argiles néoformées Mers peu ouvertes - fonds de golfes – sebkhas cotières Mer rouge / Lac Assal Mer d’Aral, Mer morte, Dasht e Kavir Rendez-vous 11° 40’ N / 42° 25’ E Google earth lac Assal ou 33° 23’ N / 10° 57’ E Google earth sebkha el Melah Bassins endoréiques – sebkhas continentales Rendez-vous 34° 34’ N / 53° 58’ E Google earth Dasht-e Kavir 34°27’18’’ N / 54°32’20’’ E Dasht-e Kavir 34° 38’ 07 ’’ N / 54° 01’ 46’’ E Dasht-e Kavir Dasht e Lut

Montmorency 800 000 tonnes/an Gypse en France KCl-NaCl en France Evaporation de 1000 m d’eau de mer: Carbonates : 0,05 m Gypse : 0,5 m Sel-Na : 12, 0 m Sels-K et Mg : 2,6 m Roches évaporitiques http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/IMG/pdf/BassinsEvaporitiques2011.pdf http://www.placoplatre.fr/ Montmorency 800 000 tonnes/an Gypse en France KCl-NaCl en France Région parisienne (éocène) Ciel ouvert Cormeilles-en-Parisis (Val ’Oise)  Le Pin – Villeparisis (Seine et Marne) Souterrain Montmorency (Val d’Oise) Bernouille  (Seine Saint Denis) Sud-Ouest (trias, jurassique, oligocène) Pouillon (Landes) Cognac (Charente) Tarascon sur Ariège (Ariège) Portel (Aude) Caresse (Pyrénées-Atlantiques) Sud-Est (oligocène) Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), Lazer (Hautes Alpes), Mazan (Vaucluse), Auriol (Bouches-du-Rhône) Lantosque (Alpes-Maritimes) Rendez-vous 5° 36’ 26.6 ’’ E / 43°20’58.8 ’’ N géoportail Infoterre

Dasht e Lut Epaisseur théorique des évaporites fournies par l’évaporation de 1000 m d’eau de mer: Carbonates : 0,05 m Gypse : 0,5 m Sel-Na : 12, 0 m Sels-K et Mg : 2,6 m http://www.museeduplatre.fr Dasht e Lut http://www.mnhn.fr/mnhn/geo/messinien.html Rendez-vous 5° 36’ 26.6 ’’ E / 43°20’58.8 ’’ N géoportail Infoterre

B - Le deux-temps éruptif FUSION CRISTALLISATION 2 Mécanismes de changement d’état

C - Le miroir métamorphique PRESSION TEMPERATURE 1 Mécanisme de transformation solide / solide Distorstions photographiques André Kertész 1933

Formations de plateforme calcaires marnes (+argiles détritiques) Roches métamorphiques Rendez-vous 44° 15’ N / 6° 56’ 23’’ E ST Etienne de Tinée Géoportail