[PDF] Révision géologie



Previous PDF Next PDF







1B2 Convergence lithosphérique et formation des chaînes de

Etre capable de reconnaître une marge passive, de schématiser les blocs basculés Marge passive (d’après CBGA) • Traces de la subduction océanique - Subduction: mouvement de convergence se traduisant par l’enfoncement dans l’asthénosphère d’une lithosphère sous une autre lithosphère



Chapitre 2 : La formation des chaînes de montagnes I Les

a) Une marge continentale passive actuelle Une marge continentale passive (par opposition aux marges actives) est une limite de continent qui ne s’accompagne pas d’une activité sismique et volcanique importante Ce type de marge se forme lors de l’ouverture d’un océan par rupture de la croute continentale



Chapitre 2 – Convergence lithosphérique et formation des

marge passive, mise en place lors de l’ouverture de l’ancien océan alpin Remarque 1 : les sédiments synrifts et postrifts se sont mis en place en milieu marin : ils peuvent donc comporter des fossiles surprenants en montagne, comme le montre la dalle à Ammonites de



CHAP 06 - FORMATION DES CHAINES DE MONTAGNE

B- Les traces d’une ancienne marge passive • ACTIVITE 2 : DES VESTIGES DES MARGES CONTINENTALES Objectif : - Recenser, extraire et organiser des données de terrain 1- La mise en place d’une marge passive Les marges passives correspondent aux zones de transition entre la lithosphère continentale et la lithosphère océanique



TP5 Formation des alpes Introduction

I Des indices de l’existence d’un ancien océan disparu Dans de nombreuses chaines de montagnes, on trouve : - des traces d’une ancienne marge continentale passive avec des failles normales (caractéristiques de l’extension initiale) qui séparent des blocs basculés auxquels sont associées des séries sédimentaires



T2 Les traces du passé mouvementé de la Terre Les ophiolites

(absence de séismes et de volcanisme) - La marge passive est marquée par : un amincissement crustal (remontée du Moho) associé à un amincissement lithosphérique couplé à une remontée de l’asthénosphère (remontée de l’isotherme 1300°C) - Au niveau d’une marge passive, on passe d’une croûte de nature granitique



Chapitre 2 - LA CONVERGENCE LITHOSPHÉRIQUE : MOTEUR DE LA

• Marge continentale passive: bordure immergée d’un continent formée de croûte continentale Au niveau d’une marge passive, on observe la transition entre la croûte continentale et une croûte océanique recouverte en partie de sédiments caractéristiques de milieux océaniques peu profonds



II Formation dune chaîne de montagne de collision

ation de plancher oécanique Succession de roches provenant de la LO De bas en haut, péridotites serpentinisées, métagabbros ( filons de basaltes et basaltes en coussin), de 1) Phase de rifting 2) Puis mise en place dune dorsale Ensemble de failles normales séparant des blocs basculés Traces d'une ancienne Amincissement de la marge passive



Révision géologie

de montagne Création d'un océan (marge passive, ophiolites Disparition de l'océan : ophiolites métamorphisées (SV SB Éclogite) Collision : indices tecto (FI, Pli nappes de charriages) et indices pétro (métamorphisme BP HT, et anatexie) Chap 3 : La subduction Moteur de la subduction : subsidence thermique et augmentation de la densité des



Exercices « Le domaine continental et sa dynamique

4- Les blocs basculés associés à des sédims prouvent la psce, avant la formation de la chaine de mgnes: ☐ d’une ancienne marge passive associée à une divergence ☐ d’une ancienne marge passive associée à une convergence ☐ d’une ancienne marge active associée à une divergence

[PDF] ifhim

[PDF] ifim casablanca inscription

[PDF] fnm

[PDF] ifim paris 13

[PDF] ifiim

[PDF] iphym

[PDF] les flous en radiologie

[PDF] formation de l'image radiante

[PDF] contraste radiologique formule

[PDF] contraste radiologique définition

[PDF] kv et mas en radiologie

[PDF] formation de l'image radiologique numérique

[PDF] cours de radiologie pdf

[PDF] controle nombres premiers

[PDF] formation demandée pour la classe de 6ème seine maritime

Révision géologie

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

Asthénosphère

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

Asthénosphère

Chapitre 1 : Les caractéristiques de la croûte continentale. Chapitre 1 : Les caractéristiques de la croûte continentale. Chapitre 1 : Les caractéristiques de la croûte continentale.

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

AsthénosphèreChap 1 : Caractéristique du

domaine continentale :

D : 2,7

Compo : Granite

Épaisseur de 30 à 80 km (racine

crustale)

En équilibre dynamique (isostasie)

Age déterminé par radiochronologie

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

AsthénosphèreChap 1 : Caractéristique du

domaine continentale :

D : 2,7

Compo : Granite

Épaisseur de 30 à 80 km (racine

crustale)

En équilibre dynamique (isostasie)

Age déterminé par radiochronologie

Bloc basculés séparés

par de FN

Sédiments en éventailRoches de la CO

Bloc basculés séparés

par de FN

Sédiments en éventailRoches de la CO

Bloc basculés séparés

par de FN

Sédiments en éventailRoches de la CO

Traces d'une ouverture océanique et de la mise en place d'un océan.

Roches de la CO

métarmorphisées

SV SB Eclogite

Roches de la CO

métarmorphisées

SV SB Eclogite

Traces d'une fermeture océanique (subduction)-

métamorphisme HP-BT

Roches de la CC

métamorphiséesPli, faille inverse, nappes de charriages.

Migmatite

Roches de la CC

métamorphiséesPli, faille inverse, nappes de charriages.

Migmatite

Roches de la CC

métamorphiséesPli, faille inverse, nappes de charriages.

Migmatite

Roches de la CC

métamorphiséesPli, faille inverse, nappes de charriages.

Traces d'une collision de deux CC. Migmatite

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

AsthénosphèreChap 1 : Caractéristique du

domaine continentale :

D : 2,7

Compo : Granite

Épaisseur de 30 à 80 km (racine

crustale)

En équilibre dynamique (isostasie)

Age déterminé par radiochronologie Chap 2 : Formation d'une chaîne de montagne

Création d'un océan (marge passive,

ophiolites

Disparition de l'océan : ophiolites

métamorphisées (SV SB Éclogite)

Collision : indices tecto (FI, Pli nappes

de charriages) et indices pétro (métamorphisme BP HT, et anatexie)

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

AsthénosphèreChap 1 : Caractéristique du

domaine continentale :

D : 2,7

Compo : Granite

Épaisseur de 30 à 80 km (racine

crustale)

En équilibre dynamique (isostasie)

Age déterminé par radiochronologie Chap 2 : Formation d'une chaîne de montagne

Création d'un océan (marge passive,

ophiolites

Disparition de l'océan : ophiolites

métamorphisées (SV SB Éclogite)

Collision : indices tecto (FI, Pli nappes

de charriages) et indices pétro (métamorphisme BP HT, et anatexie)Chap 2 : Formation d'une chaîne de montagne

Création d'un océan (marge passive,

ophiolites

Disparition de l'océan : ophiolites

métamorphisées (SV SB Éclogite)

Collision : indices tecto (FI, Pli nappes

de charriages) et indices pétro (métamorphisme BP HT, et anatexie)Chap 2 : Formation d'une chaîne de montagne

Création d'un océan (marge passive,

ophiolites

Disparition de l'océan : ophiolites

métamorphisées (SV SB Éclogite)

Collision : indices tecto (FI, Pli nappes

de charriages) et indices pétro (métamorphisme BP HT, et anatexie)

Moteur de subduction ?Volcanisme explosif->

Production de magma

donc FP

Épaississement de la LO

Subsidence thermique->

Refroidissement de la LO qui

devient donc plus épaisse (isotherme 1300°C)Augmentation de la densité des métagabros

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

AsthénosphèreChap 1 : Caractéristique du

domaine continentale :

D : 2,7

Compo : Granite

Épaisseur de 30 à 80 km (racine

crustale)

En équilibre dynamique (isostasie)

Age déterminé par radiochronologie Chap 2 : Formation d'une chaîne de montagne

Création d'un océan (marge passive,

ophiolites

Disparition de l'océan : ophiolites

métamorphisées (SV SB Éclogite)

Collision : indices tecto (FI, Pli nappes

de charriages) et indices pétro (métamorphisme BP HT, et anatexie)Chap 3 : La subduction

Moteur de la subduction :

subsidence thermique et augmentation de la densité des métagabros

FP de la péridotite par

déshydratation des métagabros

Magmatisme : (volcanisme explosif

et plutonisme) participant à l'accrétion continentale.

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

AsthénosphèreChap 1 : Caractéristique du

domaine continentale :

D : 2,7

Compo : Granite

Épaisseur de 30 à 80 km (racine

crustale)

En équilibre dynamique (isostasie)

Age déterminé par radiochronologie Chap 2 : Formation d'une chaîne de montagne

Création d'un océan (marge passive,

ophiolites

Disparition de l'océan : ophiolites

métamorphisées (SV SB Éclogite)

Collision : indices tecto (FI, Pli nappes

de charriages) et indices pétro (métamorphisme BP HT, et anatexie)Chap 3 : La subduction

Moteur de la subduction :

subsidence thermique et augmentation de la densité des métagabros

FP de la péridotite par

déshydratation des métagabros

Magmatisme : (volcanisme explosif

et plutonisme) participant à l'accrétion continentale.

Légende :

CC

COManteau

lithosphérique

AsthénosphèreChap 1 : Caractéristique du

domaine continentale :

D : 2,7

Compo : Granite

Épaisseur de 30 à 80 km (racine

crustale)

En équilibre dynamique (isostasie)

Age déterminé par radiochronologie Chap 2 : Formation d'une chaîne de montagne

Création d'un océan (marge passive,

ophiolites

Disparition de l'océan : ophiolites

métamorphisées (SV SB Éclogite)

Collision : indices tecto (FI, Pli nappes

de charriages) et indices pétro (métamorphisme BP HT, et anatexie)Chap 3 : La subduction

Moteur de la subduction :

subsidence thermique et augmentation de la densité des métagabros

FP de la péridotite par

déshydratation des métagabros

Magmatisme : (volcanisme explosif

et plutonisme) participant à l'accrétion continentale.

Chap 4 : La disparition des

reliefs

Altération et érosion

Transports des sédiments

FI qui rejouent en FN

Disparition de la racine crustale

Affleurement de pluton granitique

quotesdbs_dbs6.pdfusesText_12