[PDF] TP4 L’origine de la structure des roches cristallines



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Andésite Rhyolite Diorite Granite

observée au microscope polarisant en LPA (G x 40) 1 : Phénocristal de plagioclase 2 : Phénocristal d’amphibole (hornblende) 3 : Microcristal de plagioclase 4 : Pâte amorphe = verre volcanique Photo d'une lame de rhyolite observée au microscope polarisant en LPA (G x 40) Rhyolite = équivalent volcanique du granite - phénocristaux de quartz



TP/TD minéralogie-pétrologie L1 SVTE

TD/TP2 (semaine 10) : Propriétés des minéraux au microscope polarisant – utilisation du microscope polarisant TD/TP3 (semaine 11) : Etude de roches magmatiques grenues (granite, gabbro) TD/TP4 (semaine 12) : Etude de roches volcaniques (basalte, rhyolite) TD/TP5 (semaine 13) : Etude de roches métamorphiques (gneiss, amphibolite)



TP5 : Le magmatisme en zone de subduction, Une production de

Microscope polarisant - Fiche de reconnaissance des minéraux Roches et lames minces - lot 1 : Rhyolite, Granite- lot 2 : Andésite, Diorite 1- Rappeler quels sont les deux types de roches continentales d’origine magmatique rencontrées dans les zones de subduction



Étude pratique de roches magmatiques

2 1 L'observation au microscope polarisant - Présentation du microscope polarisant - Explication de la polarisation de la lumière - Explication de la fabrication d'une lame mince 2 2 Examen de lames minces des roches magmatiques - Description de la structure ou texture des différentes roches : roches holocristallines et roches



Fiche de révision Ch5 La dynamique des zones de convergence

microscope polarisant Utiliser un diagramme PT de stabilité des minéraux Act 7 ensemble de structures tectoniques déformant les roches (plis, II) Les zones de collision L’affontement de lithosphèe de même densité se traduit par un failles, chevauchements, nappes de charriage)



Ressources complémentaires Document 3 Etude de quelques

- Deux roches magmatiques et leurs lames minces : rhyolite et diorite, un microscope polarisant, webcam ; - Fiche de reconnaissance des minéraux au microscope muscovite Travail à faire et communication des résultats : - Décrire rapidement les deux échantillons macroscopiques (les mêmes que ceux étudiés au microscope) ;



Titre de la séance : TP1/ chapitre 1B3 La diversité des

- Les observer au microscope polarisant afin de mettre en évidence texture et minéraux ; - Photographier une section des deux lames, légender et titrer ; - Croiser les observations avec un groupe disposant des deux autres roches (et bref écrit sur les quatre roches) ;



IV Les roches magmatiques : Composition chimique

(roches vitreuses) et donc ne peuvent pas être étudiées au microscope polarisant La composition chimique d’une roche magmatique dépend de : la composition du magma qui lui a donné naissance ; la profondeur de fusion du magma ; l’environnement tectonique où la cristallisation du magma s’est produite



ACADEMIES D’AIX- MARSEILLE, CORSE, GRENOBLE, LYON

6 A Affleurement de rhyolite de la Batterie des Lions à Saint Raphaël, 6 B Détail de l'affleurement 6 C Echantillon macroscopique 6 D Lame mince observée au microscope polarisant en lumière polarisée et analysée (LPA) Clichés A, B et C : Lithothèque PACA,



TP4 L’origine de la structure des roches cristallines

Première Enseignement scientifique Thème 1 – Une longue histoire de la matière TP4-SVT TP4 – L’origine de la structure des roches cristallines La cordillère des Andes est la plus longue chaîne de montagnes du monde, orientée nord-sud tout le long de la

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