Fusion partielle et cristallisation.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Partie 5 : Convergence lithosphérique et ses effets.
Advertisements

Le volcanisme Pourquoi le traiter en même temps que les séismes ?
Utilisation des radiochronomètres
Tectonique des plaques
Ophiolites du Chenaillet
Anomalies magnétiques
Convergence lithosphérique Subductions TS
LES SERIES MAGMATIQUES
Modèles de Terre thermiques
Les éruptions volcaniques
TP de géophysique n°3 Volcans à Hawaii, résultats de l'activité d'un point chaud.
Un exemple de TP à partir du logiciel MinUSc
La convergence lithosphérique et ses effets
Convergence avec une lithosphère océanique :
VOLCANS.
Futura Sciences et WIKIPEDIA.
La Routes des Volcans d’Auvergne
THEME 2 : Les enjeux planétaires contemporains
Les volcans: Un volcan est un édifice formé par la lave accumulée au fil des éruptions dernières. On compte volcans actifs dans le monde: Actif :au.
Observatoire royal de Belgique
Une plaque tectonique est-elle : - Un morceau de plancher océanique
LE MAGMATISME DES ZONES DE SUBDUCTION
Zone de subduction et accrétion continentale
Chapitre 2: Classification des roches magmatiques
Leçon 2 Les zones de subduction
BIOGEOMEDIA La Terre.
12.2 Les Traits des Plaques Tectoniques
Thème 6 : la convergence lithosphérique et ses effets
Par: Julie-Michèle Pour: M. Daniel
LEGENDE lien hiérarchique (hyperonyme, hyponyme) lien partitif
Diagramme de Harker.
Les volcans.
La Terre, une machine thermique
Comment créer un magma sous la dorsale océanique.
III. Subduction et production de roches plutoniques
CHAP III. Caractéristiques et origine du volcanisme
Caractères généraux des magmas et relation avec la tectonique des plaques C’est quoi un MAGMA ?? Un magma est le résultat de la fusion d’une roche silicatée.
La lave Une roche volcanique En refroidissant… Devient.
Granite : roche de la croûte continentale
Le volcanisme Dossier documentaire réalisé par les élèves de CM2 de l’école St Léger Février 2013.
La fusion du manteau FR Boutin Devils Tower - Wyoming, USA
LE TRAJET DES ROCHES DE LA CROUTE OCEANIQUE
Le volcanisme.
II. Le volcanisme Introduction
comment fondent et se solidifient les roches?
Volcans et tectonique des plaques
Les dorsales océaniques sont le siège d'une production importante de magma : de l'ordre de 20 km3 par an.
LES VOLCANS.
Le magmatisme des zones de subduction
Chapitre II : le volcanisme
LA CONVERGENCE LITHOSPHERIQUE ET SES EFFETS
C-2- Basée sur le degré de saturation
TP2, Magmatisme et métamorphisme d’une zone de subduction
STRUCTURE ET COMPOSITION CHIMIQUE DE LA TERRE
TD3 – Nature des enveloppes terrestre: pétrologie et géochimie
Géographie 114 Examen préparatoire.
Les subductions de marge continentale active de type « Andes ».
Éruption volcanique sur l’île de la réunion
Processus fondamentaux du magmatisme
Des laves fluides qui forment de longues coulées
C/ Le renouvellement de la lithosphère océanique TP 7 : Le renouvellement de la lithosphère océanique.
Chapitre 11 – La croûte terrestre est en constant changement
La géographie physique
Les transformations d’un Gabbro
Le volcan : Candilène et Alice:
LE TRAJET DES ROCHES DE LA CROUTE OCEANIQUE
Thème 2 :Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir
Rappel.
Chapitre 4: diagrammes de phase binaires
Volcans, séismes et risques
Transcription de la présentation:

Fusion partielle et cristallisation.

L’éruption de Grande Ronde Les éruptions volcaniques produisent de très grandes quantités de lave L’éruption de Grande Ronde

Courbe de fusion du manteau (péridotites) Grenat LIQUIDE Profondeur (km) SOLIDE Note: the mantle will not melt under normal ocean geotherm!

LA TERRE N’EST PAS EN FUSION

Donc, pour fondre les roches, il faut : soit changer la température soit changer le solidus (point de fusion)

LA TERRE N’EST PAS EN FUSION

Lors de la montée : décompression

Lors de la descente : Fusion par hydratation

+ 3 Ga Aujourd’hui - 3 Ga La fusion s’arrêtera dans quelques milliards d’années

Komatites à texture spinifex.

Il y a de 3 à 3,6 milliards d’années, à l'Archéen, la formation Komati s'est mise en place. Elle consiste en une alternance d'épanchement de laves appelées komatiites et de coulées de basaltes komatiiques en forme de coussins (pillow basaltes, s’alternant fréquemment). Les pillows dans les basaltes komatiiques ont permis de comprendre que la production des komatiites était effusive en milieu sous-marin. Depuis cette époque, la Terre n'a pas produit de komatiites, sauf exceptionnellement (il y a 88 Ma sur l'île de Gorgone en Colombie). Les komatiites sont des laves singulièrement fluides et extrêmement chaudes, produites lors d'éruptions volumineuses. Ce sont des magmas basiques et ultra-basiques très riches en olivine. Leur composition est unique car ils contiennent de 18 à 35% en poids d'oxyde de magnésium (MgO), alors que les basaltes classiques en contiennent moins de 10%. Leur température d'émission très élevée, estimée à entre 1400 et 1700˚C en font les laves les plus chaudes qu'ait produit la Terre.

1. Dorsales 2. Zones de subduction 3. Extension 4. Points chauds

Panache (Hawaii, La Réunion) Subduction (Andes) Subduction (Japon) Extension (Rhin, rift Est-Africain) Dorsale océanique

Lors de sa formation, la Terre a accumulé un potentiel thermique : chaleur résiduelle d’accrétion, chaleur libérée par la différenciation noyau-manteau, chaleur due à la désintégration des isotopes radioactifs. Komatites Basaltes

Basaltes très alcalins (riche en Na2O et K2O)

Et demain ? Basaltes alcalins ?

Réservoir Dyke Source

Caldera = effondrement du toît du réservoir

ET LA COMPOSITION DES MAGMAS ? Magma = mélange d’oxydes (SiO2, MgO, FeO, Al2O3, CaO, etc…) Ce n’est pas un corps pur: * solide et liquide diffèrent * fusion et cristallisation se produisent sur un intervalle de température

Observation directe : lac de lave Erta Alé 2004

Lac de lave de Makaopuhi (Hawaii) Echantillons prélevés à différentes profondeurs, avec des températures différentes. Verre Verre Verre = magma liquide

De moins en moins de verre Olivine decreases Color of glass changes- change composition De moins en moins de verre

Pourcentage de verre (magma) 100 90 70 60 50 40 30 20 10 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 Temperature oc 80 > 200 oC range for liquid -> solid Pourcentage de verre (magma)

Les minéraux qui se forment à partir du basalte de Makaopuhi 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 10 20 30 40 50 Liquidus Solidus Olivine Clinopyroxene Plagioclase Opaque Temperature oC L’olivine est résorbée en dessous de 1175oC

Cristallisation d’un magma 1. Passage de liquide à solide sur un intervalle de température (et de pression)

Cristallisation d’un magma 1. Passage de liquide à solide sur un intervalle de température (et de pression) 2. Plusieurs minéraux différents apparaissent, et leur nombre s’accroît lorsque la température décroît.

Crystallisation d’un magma 1. Passage de liquide à solide sur un intervalle de température (et de pression) 2. Plusieurs minéraux différents apparaissent, et leur nombre s’accroît lorsque la température décroît. 3. Les minéraux apparaissent dans un certain ordre.

Crystallisation d’un magma 1. Passage de liquide à solide sur un intervalle de température (et de pression) 2. Plusieurs minéraux différents apparaissent, et leur nombre s’accroît lorsque la température décroît. Les minéraux apparaissent dans un certain ordre. Les minéraux changent de composition avec la température.

Crystallisation d’un magma 1. Passage de liquide à solide sur un intervalle de température (et de pression) 2. Plusieurs minéraux différents apparaissent, et leur nombre s’accroît lorsque la température décroît. Les minéraux apparaissent dans un certain ordre. Les minéraux changent de composition avec la température. 5. La composition du magma (du liquide) change aussi.

Crystallisation d’un magma 1. Passage de liquide à solide sur un intervalle de température (et de pression) 2. Plusieurs minéraux différents apparaissent, et leur nombre s’accroît lorsque la température décroît. Les minéraux apparaissent dans un certain ordre. Les minéraux changent de composition avec la température. 5. La composition du magma (du liquide) change aussi. 6. Les minéraux dépendent de la température et de la composition initiale du magma.

Crystallisation d’un magma 1. Passage de liquide à solide sur un intervalle de température (et de pression) 2. Plusieurs minéraux différents apparaissent, et leur nombre s’accroît lorsque la température décroît. Les minéraux apparaissent dans un certain ordre. Les minéraux changent de composition avec la température. 5. La composition du magma (du liquide) change aussi. 6. Les minéraux dépendent de la température et de la composition initiale du magma. La pression affecte les types de minéraux et la séquence.

Le système Anorthite-Albite

1557 Liquide Liquide+Plagss Plagss 1110 Ab An Oligoclase Andesine Labradorite Bytownite An NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8

1557 Liquide Liquide+Plagss Plagss 1110 Ab An X1 Pl2 L2 64% An 36% Ab Oligoclase Andesine Labradorite Bytownite An NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8

1557 Liquide Plagss 1110 Ab An Liquide+Plagss X1 L2 X2 L3 Pl3 X3 Oligoclase Andesine Labradorite Bytownite An NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8

1557 Liquide Plagss 1110 Ab An Liquide+Plagss X1 L2 L3 L4 Pl4 X4 Oligoclase Andesine Labradorite Bytownite An NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8

1557 Liquide Plagss 1110 Ab An Liquide+Plagss X1 L2 L3 L4 L5 Pl5 X5 Oligoclase Andesine Labradorite Bytownite An NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8

1557 Liquide Plagss 1110 Ab An Liquide+Plagss Pl2 L2 L3 Pl3 Pl4 L4 L5 58.3% Sol. 41.6% Liq Pl4 83.3% Sol. 16.6 % Liq L4 100% Sol. L5 Pl5 Liquide+Plagss Plagss 1110 Ab Oligoclase Andesine Labradorite Bytownite An NaAlSi3O8 CaAl2Si2O8