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formation d'une chaîne de montagnes Toutes les chaîne de montagnes sur les continents correspondent à des zones de convergence de plaques lithosphériques



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1 nov 2017 · Nous savons que la formation d'une chaîne de montagne suit des étapes bien précises détaillées dans le cours : naissance d'un océan subduction 



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La formation de chaînes de montagnes comme les Alpes et l'Himalaya est étudiée depuis longtemps et a été expliquée par plusieurs scénarios hypothétiques



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Terminale S TD3 : Les caractéristiques et la formation des chaînes de montagnes de collision L''Himalaya est l'exemple type des chaînes de montagnes de



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d'obductionqui s'accompagne de chevauchements de failles et de plissement lors de la collision des deux continents D'après Bordas SVT Terminale S 



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Épreuve obligatoire série S Document de référence : Carte simplifiée des Alpes Massif des Bornes de la formation de cette chaîne de montagnes



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La formation des chaînes de montagnes résulte du phénomène de convergence lithosphérique Les Alpes sont un exemple de chaînes formées

  • Comment s'est formé la chaîne des Alpes ?

    Les Alpes, comme toutes les chaînes de montagne, se forment par le mécanisme de collision des plaques qui forment la surface de la terre (tectonique des plaques).
  • Quand a commencé la formation des Alpes ?

    Les Alpes sont nés il y a 770 millions d'années. Un bouleversement de la croûte terrestre a soulevé une masse de schistes, gneiss et de calcaire pour former une sous-axes de pose des Alpes.
  • Quelles sont les étapes de la formation de la chaîne des Andes ?

    La cordillère des Andes est le modèle des chaînes de montagnes formées par subduction d'une plaque océanique sous un continent, au moins pour sa partie occidentale volcanique. Elle est due à la subduction de la plaque Nazca sous la plaque sud-américaine. La cordillère orientale, elle, n'est pas volcanique.
  • La tectonique des plaques permet d'expliquer logiquement comment se forment les chaînes de montagnes. Quand ces énormes morceaux de la planète s'écartent, des océans s'ouvrent. Lorsque les plaques se rapprochent, les océans se referment et les montagnes naissent.
Partie 3 : Le domaine continental et sa dynamiqueTerminale S TD3 : Les caractéristiques et la formation des chaînes de montagnes de collision L''Himalaya est l'exemple type des chaînes de montagnes de collision (cf TP2), dont la formation est interprétée aujourd'hui dans le cadre de la théorie de la tectonique des plaques. Ainsi, on considère que cette chaîne de montagnes s'est formée dans un contexte de convergence qui a affecté un domaine océanique. Ce dernier aurait disparu en raison de la subduction de la lithosphère océanique. Une fois celle-ci entièrement disparue, la subduction aurait affecté la lithosphère continentale. Enfin, une phase de collision entre deux domaines continentaux se serait produite donnant naissance aux principaux reliefs de la chaîne de montagne. (d'après http://www.cap-concours.fr) Pour trouver des informations, il faut utiliser le logiciel Google Earth. Ensuite, il faut ouvrir le fichier litho3.kml (dans Ressources - SVT - Partie 3 Géologie- TD3 Chaine de

Montagnes)

Puis, dans la rubrique " lieux », ouvrir le dossier " Lieux temporaires - sites lithothèque nationale - data » Ensuite, ouvrir le dossier spécifique à chaque zone étudiée (nom du fichier indiqué en bleu - voir pages suivantes) Vous pouvez travailler avec 3 autres binômes en vous répartissant les 4 ateliers à étudier. Gardez vous au moins 20 minutes pour faire un bilan de chaque groupe. Montrer, à partir des documents ci-dessous et de vos connaissances, que ce scénario est également cohérent pour la formation des Alpes, qui constituerait ainsi un autre exemple de chaîne de collision. Partie 3 : Le domaine continental et sa dynamiqueTerminale S Atelier 1 : Ophiolites* et roches sédimentaires - ressources

Ophiolite* : association de roches représentant la lithosphère océanique générée au cours de l'accrétion. Roches

magmatiques (gabbros et basaltes) et ultra-basiques (péridotites), plus ou moins transformées sous l'action de

l'eau de mer et de la chaleur.

1. Le massif du Chenaillet dossier Google Earth :

05 - Chenaillet

2. Le massif du Mont Viso dossier Google Earth : 05 - Viso - Lago superiore - V3a

3. Affleurement du Rocher de la Perdrix dossier Google Earth : 05 - Chenaillet Rocher de la Perdrix -

C13 - C14

Partie 3 : Le domaine continental et sa dynamiqueTerminale S

Atelier 2 : Déformations alpines - ressources

1. Le pli d'Espreaux dossier Google Earth :

05 - Espreaux pli

Hauterivien : période géologique située au Crétacé inférieur et datée d'environ 130 Ma.

2. Le pli de Saint Clément dossier Google Earth :

04 - Pli de Saint Clément

Les flyschs à Helminthoïdes sont des formations sédimentaires qui se sont formées il y a environ 88 Ma.

3. Le chevauchement de Leschaux (Massif des Bornes - Haute Savoie)

échantillons roches

•vidéo " modélisation de la collision » (dans Ressources - SVT - Partie 3 Géologie - TD3 Chaine de

montagnes) Partie 3 : Le domaine continental et sa dynamiqueTerminale S

Atelier 3 : Métamorphisme alpin - ressources

1. Répartition des domaines métamorphiques dans les Alpes

2. Domaine des schistes bleus dossier Google Earth :

05 - Saint Veran Cornivier S4

3. Le massif du Mont Viso dossier Google Earth : 05 - Viso - Lago superiore - V3a

4. Le massif de Dora Mairadossier Google Earth : 05 - Dora Maira

Partie 3 : Le domaine continental et sa dynamiqueTerminale S

5. Diagramme de stabilité de quelques minéraux du métamorphisme

domaine des schistes bleus : domaine de stabilité de différents minéraux, en particulier la glaucophane. domaine des éclogites : domaine de stabilité de différents minéraux, en particulier l'association grenat et pyroxène sodique, comme la jadéite. Partie 3 : Le domaine continental et sa dynamiqueTerminale S Atelier 4 : Caractéristiques de la croûte - ressources

1. Structure de la croûte dans la chaîne alpine

a : profil ECORS (établi à partir de données sismiques) b : interprétation 2.

vidéo " modélisation de la collision » (dans Ressources - SVT - Partie 3 Géologie - TD3 Chaine de

montagnes)

3. Profondeur du Moho en France et les régions périphériques

(source : http://www.seismo.helsinki.fi/mohomap/) Partie 3 : Le domaine continental et sa dynamiqueTerminale S

4. Gneiss

Les gneiss sont des roches métamorphiques formées de l'alternance de niveaux clairs et de niveaux sombres. Les niveaux clairs sont composés de quartz (gris) et de feldspath (blanc). Ces niveaux montrent une texture grenue de roches magmatiques. Au contraire, dans les niveaux sombres, la texture des roches métamorphiques est bien préservée, marquée ici par les micas noirs (biotite).

Certains gneiss se caractérisent par la présence de constituants ressemblant à des granites. Ces constituants

témoignent d'un début de fusion de la roche. Ce phénomène de fusion est appelé anatexie.

L'échantillon ci-dessous est un gneiss migmatitique : on y voit des zones claires qui résultent de ce processus de

fusion partielle. Gneiss migmatitique de Tré les Eaux (Haute Savoie) zones claires (lentilles) résultant d'une fusion partielle de certains constituants du gneiss

5. Géothermes de la croûte continentale (CC) et solidus

du granite (modifié d'après Encyclopédie Quillet par Ulysse, Lardeaux,

Rio, Trombert et Wozniak)

Les géothermes minimum et maximum d'une croûte continentale ne recoupent pas le solidus du granite pour une profondeur de 30 km c'est-à-dire pour une épaisseur moyenne de croûte continentale. La fusion partielle n'est possible qu'à partir d'environ 38 à 50 km de profondeur c'est-à-dire pour une croûte continentale épaissie. La formation de granite d'anatexie n'est donc possible que dans une croûte continentale épaissie et les granites d'anatexie sont donc des indices pétrologiques d'un

épaississement de la croûte continentale.

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