Revision sheet: Principes fondamentaux de la tectonique

Plan du Cours

  1. Approches et compétences en tectonique pour l’analyse des structures géologiques
  2. Méthodes d’analyse des structures tectoniques : terrain, imagerie et modélisation
  3. Importance du transfert d’échelle dans l’étude tectonique
  4. Structures élémentaires en domaine cassant : failles, fentes de tension, joints stylolithiques et diaclases
  5. Classification des failles : normales, inverses et décrochantes
  6. Orientation des plans et stries sur les failles pour déterminer la cinématique
  7. Études de cas sur les joints stylolithiques et leur évolution
  8. Rôle des failles inverses dans la formation des nappes de charriage
  9. Analyse géométrique et cartographique des systèmes de failles et fractures
  10. Comportement mécanique des matériaux géologiques en essais triaxiaux
  11. Bibliographie et ressources clés en tectonique et géologie structurale
  12. Plan du module et organisation des cours en tectonique

1. Approches et compétences en tectonique pour l’analyse des structures géologiques

Notions clés & Définitions

  • Cinématique : Domaine de la tectonique qui consiste à comprendre les mouvements ayant créé les structures géologiques en décrivant leur nature, géométrie et chronologie.
  • Dynamique : Étude des forces responsables de la formation des structures géologiques, analysant l’état de contrainte et leur influence sur la déformation des roches.
  • Analyse et interprétations des structures : Processus d’étude des structures tectoniques par l’observation de terrain, l’analyse d’images satellites et aériennes, visant à comprendre leur formation et évolution.
  • Introduction générale Analyse et interprétations : Présentation des concepts fondamentaux de la déformation à l’échelle globale, notamment la tectonique des plaques, illustrée par des exemples de plis et failles affectant des couches géologiques.
  • Générale Analyse et interprétations des : Approche combinant étude de terrain, analyse d’images satellites et aériennes, réalisation de cartes, coupes géologiques, blocs diagrammes, et utilisation d’imagerie sismique ou acoustique pour comprendre les structures tectoniques.

Points essentiels

  • La tectonique étudie les structures des roches et leur intégration à grande échelle pour comprendre les mouvements aux frontières des plaques lithosphériques.
  • Les compétences clés en tectonique incluent la description des structures, l’étude des transformations, l’analyse des forces, l’étude des mouvements et la mécanique des roches.

À retenir

Comprendre la tectonique nécessite une maîtrise multidisciplinaire combinant description, analyse des forces, mouvements et comportement des matériaux.

2. Méthodes d’analyse des structures tectoniques : terrain, imagerie et modélisation

Notions clés & Définitions

  • Photographies aériennes : Images capturées depuis un aéronef permettant d’observer la surface terrestre pour identifier et analyser des structures géologiques visibles.
  • Blocs diagrammes : Représentations graphiques tridimensionnelles ou en coupe illustrant la disposition et la déformation des structures géologiques pour faciliter leur compréhension.
  • Interprétations des structures tectoniques : Étude visant à déterminer la nature, la géométrie, les mécanismes de déformation et la chronologie des structures résultant des mouvements tectoniques, à partir de diverses méthodes d’observation et de modélisation.

Points essentiels

  • L’analyse des structures tectoniques s’appuie sur des observations de terrain, l’interprétation d’images satellites et aériennes, ainsi que la réalisation de cartes et de coupes géologiques.
  • La modélisation inclut des modèles analogiques, comme des couches d’argiles soumises à une compression, et des modèles numériques 3D pour simuler la formation de structures tectoniques.

À retenir

L’étude tectonique combine observations directes, imagerie et modélisation pour fournir une analyse complète des structures géologiques.

3. Importance du transfert d’échelle dans l’étude tectonique

Notions clés & Définitions

  • Transfert d’échelle : Processus consistant à relier et interpréter des observations ou données issues de différentes échelles, depuis le microscope électronique jusqu’à la carte géologique, afin d’assurer une cohérence dans l’analyse des structures tectoniques.

Points essentiels

  • Le transfert d’échelle est crucial pour relier les observations microscopiques aux structures à grande échelle.
  • Les images et données doivent être interprétées en tenant compte des différences d’échelle, depuis le microscope électronique jusqu’à la carte géologique.

À retenir

La compréhension tectonique exige une intégration rigoureuse des données à différentes échelles pour éviter les erreurs d’interprétation.

4. Structures élémentaires en domaine cassant : failles, fentes de tension, joints stylolithiques et diaclases

Notions clés & Définitions

  • Failles : Fractures dans la roche caractérisées par un déplacement relatif entre les blocs de part et d’autre de la fracture, avec un sens de déplacement et une cinématique pouvant être déterminés par l’étude des miroirs de faille.
  • Fentes de tension : Fractures ouvertes sans déplacement, résultant d’un effort de traction, observées dans les structures tectoniques.
  • Joint stylolithique : Structure caractéristique en domaine cassant, constituée d’un joint parallèle à la stratification, souvent observé dans des roches comme le calcaire ou le marbre, pouvant être modifié par dissolution.

Points essentiels

  • Les fractures ouvertes sans déplacement sont appelées fentes de tension.
  • Les fractures avec déplacement sont nommées failles.
  • Les joints stylolithiques et les diaclases sont des structures caractéristiques en domaine cassant.

À retenir

Les structures cassantes se distinguent par leur nature et leur mode de formation, ce qui est essentiel pour interpréter la déformation géologique.

5. Classification des failles : normales, inverses et décrochantes

Notions clés & Définitions

  • Faille normale : Structure géologique caractérisée par un rejet soustractif, où le bloc supérieur s'abaisse par rapport au bloc inférieur, affectant des strates horizontales.
  • Faille inverse : Structure géologique présentant un rejet additif, où le bloc supérieur se déplace vers le haut par rapport au bloc inférieur, pouvant former des nappes de charriage.
  • Faille décrochante : Structure géologique caractérisée par un déplacement horizontal des blocs, classée selon le sens de ce déplacement en sénestre ou dextre.

Points essentiels

  • Les failles inverses présentent un rejet additif, où le bloc supérieur se déplace vers le haut, pouvant former des nappes de charriage.
  • Les failles décrochantes sont classées selon le sens du déplacement horizontal, soit sénestre ou dextre.

À retenir

La classification des failles repose sur leur cinématique et leur impact sur la géométrie des terrains.

6. Orientation des plans et stries sur les failles pour déterminer la cinématique

Notions clés & Définitions

  • Orientation d’un plan : La position spatiale d'une surface géologique, caractérisée par sa direction horizontale (azimut) et son inclinaison par rapport à l'horizontale, permettant de situer précisément cette surface dans l'espace.
  • Failles a) définitions : Des discontinuités dans la roche où un déplacement relatif a eu lieu entre les deux blocs séparés, se manifestant par une cassure et un mouvement qui peut être de type normal, inverse ou décrochante.
  • Structures élémentaires en domaine : Les formes géologiques simples telles que les failles et les diaclases qui apparaissent dans les roches soumises à la déformation cassante et qui renseignent sur les mécanismes tectoniques.

Points essentiels

  • L’orientation des plans et des stries sur les failles permet de déterminer le sens et le type de déplacement.
  • Les miroirs de faille, surfaces polies, renseignent sur la direction du mouvement relatif entre blocs.

À retenir

L’analyse des orientations et stries sur les failles est essentielle pour reconstituer les mouvements tectoniques.

7. Études de cas sur les joints stylolithiques et leur évolution

Notions clés & Définitions

Les failles désignent des structures géologiques caractérisées par un déplacement relatif entre deux blocs rocheux le long d’un plan de rupture. Elles se distinguent notamment par leur orientation, qui correspond à la direction du plan ou de la ligne de faille observée en affleurement ou représentée sur une carte. La classification des failles repose sur leur mouvement : les failles normales, où le bloc supérieur s’abaisse par rapport au bloc inférieur, et les failles inverses, où le bloc supérieur s’élève. Ces structures sont essentielles dans l’étude de la déformation tectonique et de la dynamique des roches en domaine cassant.

Points essentiels

  • Les joints stylolithiques sont des joints rocheux présentant des pics en relief visibles en photographie, que ce soit en vue en tranche ou en relief. Ils apparaissent dans divers types de roches, notamment le calcaire et le marbre, et se caractérisent par leur orientation souvent parallèle à la stratification. Leur morphologie évolue sous l’effet de processus de dissolution, qui modifient leur aspect au fil du temps. L’évolution des joints stylolithiques résulte de phénomènes chimiques, notamment la dissolution, qui peut accentuer ou atténuer leur relief, modifiant ainsi leur morphologie initiale. Ces processus chimiques interviennent en interaction avec la déformation mécanique, illustrant la complexité de la formation et de l’évolution des structures rocheuses.

À retenir

Les joints stylolithiques illustrent la coexistence et l’interaction entre déformation mécanique et processus chimiques dans les roches, leur évolution étant principalement influencée par la dissolution qui modifie leur morphologie au cours du temps.

8. Rôle des failles inverses dans la formation des nappes de charriage

Notions clés & Définitions

  • Failles b) Classification : Une catégorie de failles distinguée selon leur orientation et leur mouvement relatif, incluant notamment les failles normales, inverses et décrochantes, qui affectent la disposition des strates géologiques.
  • Nappe de Digne : Une structure tectonique résultant du chevauchement de couches géologiques provoqué par des failles inverses, illustrant la formation des nappes de charriage dans les chaînes de montagnes.
  • Différents types : Les diverses catégories de failles comprenant les failles normales, inverses, et décrochantes (dextres ou sénestres), chacune caractérisée par un type de déplacement relatif des blocs rocheux et une influence spécifique sur la géométrie des structures tectoniques.

Points essentiels

  • Les failles inverses peuvent provoquer des déplacements importants responsables de la formation des nappes de charriage dans les chaînes de montagnes.
  • La géométrie des nappes de charriage est liée à l’activité des failles inverses et à l’érosion postérieure, qui modifient leur apparence et leur disposition.

À retenir

Les failles inverses peuvent provoquer des déplacements importants responsables de la formation des nappes de charriage dans les chaînes de montagnes.

9. Analyse géométrique et cartographique des systèmes de failles et fractures

Notions clés & Définitions

  • A) les failles : élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification c) Faille décrochante dextre;
  • Carte géologique : Document cartographique représentant la distribution, l'orientation et les caractéristiques des formations et structures géologiques, incluant les failles.
  • Failles c) Orientation des stries : Disposition des stries sur les plans de faille qui indique la direction et le sens du déplacement relatif entre les blocs, caractérisant ainsi le type de faille.

Points essentiels

  • La cartographie des failles et fractures permet d’identifier les systèmes structuraux et leurs propriétés géométriques.
  • Les blocs diagrammes facilitent la visualisation tridimensionnelle des réseaux de failles et fractures.

À retenir

La représentation géométrique et cartographique est indispensable pour comprendre la distribution et l’organisation des structures tectoniques.

10. Comportement mécanique des matériaux géologiques en essais triaxiaux

Notions clés & Définitions

  • Etudes de cas Joint stylolithique : Fracture caractérisée par une surface en relief ou en tranche, souvent parallèle à la stratification, formée par des processus de dissolution ou de déformation dans les roches carbonatées.

Points essentiels

  • Les structures telles que failles et fractures peuvent se développer lors d’essais en compression ou en traction
  • Les essais triaxiaux simulent les conditions de contrainte pour étudier le comportement mécanique des roches

À retenir

Les essais triaxiaux fournissent des données expérimentales clés sur la réponse mécanique des matériaux géologiques sous contraintes, permettant d’observer le développement de structures telles que failles et fractures lors d’essais en compression ou en traction.

11. Bibliographie et ressources clés en tectonique et géologie structurale

Notions clés & Définitions

  • Manuel Structural Geology de Fossen : ouvrage de référence qui présente de manière détaillée les principes et méthodes de la géologie structurale, notamment la tectonique cassante, avec une approche systématique et illustrée.

  • Les Déformations des matériaux de l’Écorce Terrestre de Mattauer : ouvrage fondamental qui étudie les mécanismes de déformation des roches de la croûte terrestre, en insistant sur les structures cassantes telles que fractures et joints, ainsi que leur rôle dans la tectonique.

  • Tectonique de Mercier et al. : publication qui synthétise les concepts de la tectonique, en intégrant notamment les systèmes de fractures et leur influence sur la déformation de la croûte, avec une perspective actualisée et multidisciplinaire.

  • Site TectoCassante : ressource en ligne accessible à l’adresse http://christian.nicollet.free.fr/page/TectoCassante/tectocassante.html, proposant des informations, illustrations et références sur la tectonique cassante, notamment les structures caractéristiques et leur interprétation.

  • Articles scientifiques sur systèmes de fractures : publications telles que celles de Le Garzic, E., qui analysent en détail la formation, l’évolution et l’impact des systèmes de fractures dans différents contextes géologiques, en utilisant des études de cas et des méthodes d’analyse avancées.

Points essentiels

  • Les ouvrages de référence incluent Fossen (2010), Mattauer (1973) et Mercier et al. (2011), qui constituent la base théorique et méthodologique pour l’étude de la géologie structurale et de la tectonique cassante. Ces ressources offrent une compréhension approfondie des mécanismes de déformation, des structures caractéristiques et des méthodes d’interprétation.

  • Les ressources en ligne et articles scientifiques complètent ces connaissances en fournissant des exemples concrets, des études de cas et des analyses actualisées. Le site TectoCassante, par exemple, rassemble des illustrations et des références essentielles pour l’étude des fractures et des failles, tandis que les articles de Le Garzic, E. et autres auteurs apportent une perspective scientifique récente sur les systèmes de fractures, leur organisation et leur rôle dans la tectonique.

À retenir

Une maîtrise solide de la tectonique et de la géologie structurale repose sur une bibliographie riche et diversifiée, combinant manuels fondamentaux, ressources en ligne et publications scientifiques, afin d’assurer une compréhension complète et actualisée des mécanismes et structures cassantes de la croûte terrestre.

12. Plan du module et organisation des cours en tectonique

Notions clés & Définitions

  • Structures élémentaires en domaine cassant : En tectonique, ces structures incluent principalement les failles et les joints stylolithiques, qui caractérisent le domaine cassant et sont essentielles pour comprendre la déformation crustale.
  • Structures élémentaires en domaine ductile : Structures telles que les plis et les déformations plastiques, qui se produisent dans des conditions de contrainte et de température favorisant la déformation ductile, distinctes des structures cassantes.
  • Déformation et contrainte : La déformation désigne le changement de forme ou de volume des roches sous contrainte, qui est la force appliquée, et leur relation est fondamentale pour comprendre la tectonique.
  • Projections stéréographiques : Outils graphiques utilisés pour représenter et analyser l'orientation des plans et lignes en géologie structurale, essentiels pour la construction de coupes géologiques et l'interprétation des structures.

Points essentiels

  • Le module couvre les structures cassantes et ductiles, la déformation, la rhéologie et la tectonique régionale.
  • Les travaux dirigés incluent l’introduction aux projections stéréographiques et exercices sur coupes géologiques.

À retenir

L’organisation du module permet une progression pédagogique cohérente des notions fondamentales aux applications régionales.

🧩 Compléments de couverture

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  26. Détail source à réviser : 2010) 17 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification a) Faille normale; b) Faille inverse (Mercier et al., 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 18 1 Les structures élé (Source: "2010) 17 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification a) Faille normale; b) Faille inverse (Mercier et al., 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 18 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification Représentation en bloc diagramme et en carte de la notion de nappe de")
  27. Détail source à réviser : b) Classification Fossen, 2010 18 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification Représentation en bloc diagramme et en carte de la notion de nappe de charriage: 1) avant érosion, 2) a (Source: "b) Classification Fossen, 2010 18 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification Représentation en bloc diagramme et en carte de la notion de nappe de charriage: 1) avant érosion, 2) après érosion, 3) allure cartographique (Modifié de Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification Extrait de la carte géologique de la")
  28. Détail source à réviser : notion de nappe de charriage: 1) avant érosion, 2) après érosion, 3) allure cartographique (Modifié de Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification Extrait de la carte géologique de la France au 1/1 000 000 e (Edition (Source: "notion de nappe de charriage: 1) avant érosion, 2) après érosion, 3) allure cartographique (Modifié de Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification Extrait de la carte géologique de la France au 1/1 000 000 e (Editions BRGM) I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne La nappe de Dignes : Célini et al., 2020 I Les failles b)")
  29. Détail source à réviser : géologique de la France au 1/1 000 000 e (Editions BRGM) I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne La nappe de Dignes : Célini et al., 2020 I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Di (Source: "géologique de la France au 1/1 000 000 e (Editions BRGM) I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne La nappe de Dignes : Célini et al., 2020 I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et")
  30. Détail source à réviser : failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et montrant le caractère additif e (Source: "failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et montrant le caractère additif et soustractif de ces failles (Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification : remarque sur la caractère dît additif ou soustractif des")
  31. Détail source à réviser : horizontales et montrant le caractère additif et soustractif de ces failles (Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification : remarque sur la caractère dît additif ou soustractif des failles 22 1 Les structures élémenta (Source: "horizontales et montrant le caractère additif et soustractif de ces failles (Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification : remarque sur la caractère dît additif ou soustractif des failles 22 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification c) Faille décrochante dextre; d) faille décrochante sénestre (Mercier et")
  32. Détail source à réviser : ou soustractif des failles 22 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification c) Faille décrochante dextre; d) faille décrochante sénestre (Mercier et al., 2011) I Les failles b) Classi (Source: "ou soustractif des failles 22 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification c) Faille décrochante dextre; d) faille décrochante sénestre (Mercier et al., 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de")
  33. Détail source à réviser : sénestre (Mercier et al., 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de faille, les flèches indiquent (Source: "sénestre (Mercier et al., 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, par rapport au mur (Mattauer, 1973) Bloc diagramme de différents types de failles; 1) faille normale, 2) faille")
  34. Détail source à réviser : affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, par rapport au mur (Mattauer, 1973) Bloc diagramme de différents types de failles; 1) faille normale, 2) faille inverse, 3) décrochement sénestre, (Source: "affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, par rapport au mur (Mattauer, 1973) Bloc diagramme de différents types de failles; 1) faille normale, 2) faille inverse, 3) décrochement sénestre, 4) décrochement sénestre normal, 5) décrochement sénestre inverse (Mattauer, 1973). I Les failles c) Orientation des stries 25 Fentes de")
  35. Détail source à réviser : normale, 2) faille inverse, 3) décrochement sénestre, 4) décrochement sénestre normal, 5) décrochement sénestre inverse (Mattauer, 1973). I Les failles c) Orientation des stries 25 Fentes de tension et joint stylolithiqu (Source: "normale, 2) faille inverse, 3) décrochement sénestre, 4) décrochement sénestre normal, 5) décrochement sénestre inverse (Mattauer, 1973). I Les failles c) Orientation des stries 25 Fentes de tension et joint stylolithique (Mercier et al., 2011) II Les fentes de tension et les joints stylolithiques Fentes de tension (photographie C. Nicollet) Joints")
  36. Détail source à réviser : stries 25 Fentes de tension et joint stylolithique (Mercier et al., 2011) II Les fentes de tension et les joints stylolithiques Fentes de tension (photographie C. Nicollet) Joints sylolithiques, pics vus en relief (photo (Source: "stries 25 Fentes de tension et joint stylolithique (Mercier et al., 2011) II Les fentes de tension et les joints stylolithiques Fentes de tension (photographie C. Nicollet) Joints sylolithiques, pics vus en relief (photographie F. Odonne) Joints sylolithiques, vus en tranche (photographie F. Odonne) 26 Allure possible des systèmes de joints associés aux")
  37. Détail source à réviser : Joints sylolithiques, pics vus en relief (photographie F. Odonne) Joints sylolithiques, vus en tranche (photographie F. Odonne) 26 Allure possible des systèmes de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et (Source: "Joints sylolithiques, pics vus en relief (photographie F. Odonne) Joints sylolithiques, vus en tranche (photographie F. Odonne) 26 Allure possible des systèmes de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et aux décrochements (3), et système sans signification nette (4), (Mattauer, 1973) III Les diaclases Carte des failles (traits")
  38. Détail source à réviser : de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et aux décrochements (3), et système sans signification nette (4), (Mattauer, 1973) III Les diaclases Carte des failles (traits grossiers) et des diaclases (trait (Source: "de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et aux décrochements (3), et système sans signification nette (4), (Mattauer, 1973) III Les diaclases Carte des failles (traits grossiers) et des diaclases (traits fins) dans le granite de Burum au Yémen (Le Garzic et al., 2011) IV : Etudes de cas IV : Etudes de cas Joint stylolithique parallèle à la")
  39. Détail source à réviser : failles (traits grossiers) et des diaclases (traits fins) dans le granite de Burum au Yémen (Le Garzic et al., 2011) IV : Etudes de cas IV : Etudes de cas Joint stylolithique parallèle à la stratification (S0) dans un ca (Source: "failles (traits grossiers) et des diaclases (traits fins) dans le granite de Burum au Yémen (Le Garzic et al., 2011) IV : Etudes de cas IV : Etudes de cas Joint stylolithique parallèle à la stratification (S0) dans un calcaire du Trias de la région d’Estagel (66) IV : Etudes de cas Joint stylolithique dans un marbre IV : Etudes de cas Avant dissolution")
  40. Détail source à réviser : parallèle à la stratification (S0) dans un calcaire du Trias de la région d’Estagel (66) IV : Etudes de cas Joint stylolithique dans un marbre IV : Etudes de cas Avant dissolution Après dissolution IV : Etudes de cas Cou (Source: "parallèle à la stratification (S0) dans un calcaire du Trias de la région d’Estagel (66) IV : Etudes de cas Joint stylolithique dans un marbre IV : Etudes de cas Avant dissolution Après dissolution IV : Etudes de cas Cours de Tectonique 1 : POINTS IMPORTANTS • Les structures caractéristiques en domaine cassant sont les fractures et les joints")
  41. Détail source à réviser : Avant dissolution Après dissolution IV : Etudes de cas Cours de Tectonique 1 : POINTS IMPORTANTS • Les structures caractéristiques en domaine cassant sont les fractures et les joints stylolithiques • Les fractures ouvert (Source: "Avant dissolution Après dissolution IV : Etudes de cas Cours de Tectonique 1 : POINTS IMPORTANTS • Les structures caractéristiques en domaine cassant sont les fractures et les joints stylolithiques • Les fractures ouvertes se nomment fentes de tension • Les fractures associées à un déplacement se nomment failles • Le sens de déplacement et la cinématique")
  42. Détail source à réviser : et les joints stylolithiques • Les fractures ouvertes se nomment fentes de tension • Les fractures associées à un déplacement se nomment failles • Le sens de déplacement et la cinématique sur les failles peuvent être dét (Source: "et les joints stylolithiques • Les fractures ouvertes se nomment fentes de tension • Les fractures associées à un déplacement se nomment failles • Le sens de déplacement et la cinématique sur les failles peuvent être déterminés en étudiant les miroirs de faille • Les failles inverses peuvent être associées à des déplacements considérables dans les chaînes")
  43. Détail source à réviser : et la cinématique sur les failles peuvent être déterminés en étudiant les miroirs de faille • Les failles inverses peuvent être associées à des déplacements considérables dans les chaînes de montagnes donnant naissance à (Source: "et la cinématique sur les failles peuvent être déterminés en étudiant les miroirs de faille • Les failles inverses peuvent être associées à des déplacements considérables dans les chaînes de montagnes donnant naissance à des nappes de charriages 33 Bibliographie Manuels généraux : ➢ Fossen, H., 2010 (2016). Structural Geology. Cambridge University")
  44. Détail source à réviser : dans les chaînes de montagnes donnant naissance à des nappes de charriages 33 Bibliographie Manuels généraux : ➢ Fossen, H., 2010 (2016). Structural Geology. Cambridge University Press, 463 p. ➢Mattauer, M., 1973. Les Dé (Source: "dans les chaînes de montagnes donnant naissance à des nappes de charriages 33 Bibliographie Manuels généraux : ➢ Fossen, H., 2010 (2016). Structural Geology. Cambridge University Press, 463 p. ➢Mattauer, M., 1973. Les Déformations des matériaux de l’Ecorce Terrestre, Hermann, 493 p. ➢ Mercier, J., Vergély, P., Missenard, Y., 2011. Tectonique, Dunod,")
  45. Détail source à réviser : University Press, 463 p. ➢Mattauer, M., 1973. Les Déformations des matériaux de l’Ecorce Terrestre, Hermann, 493 p. ➢ Mercier, J., Vergély, P., Missenard, Y., 2011. Tectonique, Dunod, 225 p. (3ième édition). Sites : http (Source: "University Press, 463 p. ➢Mattauer, M., 1973. Les Déformations des matériaux de l’Ecorce Terrestre, Hermann, 493 p. ➢ Mercier, J., Vergély, P., Missenard, Y., 2011. Tectonique, Dunod, 225 p. (3ième édition). Sites : http://christian.nicollet.free.fr/page/TectoCassante/tectocassante.html Articles scientifiques : Le Garzic, E., Hamaide, T., Diraison,")
  46. Détail source à réviser : Tectonique, Dunod, 225 p. (3ième édition). Sites : http://christian.nicollet.free.fr/page/TectoCassante/tectocassante.html Articles scientifiques : Le Garzic, E., Hamaide, T., Diraison, M., Géraud, Y., Sausse, S., Urreiz (Source: "Tectonique, Dunod, 225 p. (3ième édition). Sites : http://christian.nicollet.free.fr/page/TectoCassante/tectocassante.html Articles scientifiques : Le Garzic, E., Hamaide, T., Diraison, M., Géraud, Y., Sausse, S., Urreiztieta, M., Hauville, B. and Chmapanhet, J-M., 2011. Scaling and geometric properties of extensional fracture systems in the proterozoic")
  47. Détail source à réviser : T., Diraison, M., Géraud, Y., Sausse, S., Urreiztieta, M., Hauville, B. and Chmapanhet, J-M., 2011. Scaling and geometric properties of extensional fracture systems in the proterozoic basement of Yemen. Tectonic interpre (Source: "T., Diraison, M., Géraud, Y., Sausse, S., Urreiztieta, M., Hauville, B. and Chmapanhet, J-M., 2011. Scaling and geometric properties of extensional fracture systems in the proterozoic basement of Yemen. Tectonic interpretation and fluid flow implications. J. of structural Geology, 33, 519-536. Mattauer, M., Mercier, J. L. 1984. Microtectonique et")
  48. Détail source à réviser : B. and Chmapanhet, J-M., 2011. Scaling and geometric properties of extensional fracture systems in the proterozoic basement of Yemen. Tectonic interpretation and fluid flow implications. J. of structural Geology, 33, 519 (Source: "B. and Chmapanhet, J-M., 2011. Scaling and geometric properties of extensional fracture systems in the proterozoic basement of Yemen. Tectonic interpretation and fluid flow implications. J. of structural Geology, 33, 519-536. Mattauer, M., Mercier, J. L. 1984. Microtectonique et grande tectonique. Spec. issue of the Bull. Sot. GCol. Fr. 10,")
  49. Détail source à réviser : 92) 2 Analyser la déformation (changements de forme, mécanismes de déformation) 2 Introduction générale Déformation à l’échelle du globe : la tectonique des plaques The 1977 World Ocean Floor Map created by Bruce Heezen (Source: "92) 2 Analyser la déformation (changements de forme, mécanismes de déformation) 2 Introduction générale Déformation à l’échelle du globe : la tectonique des plaques The 1977 World Ocean Floor Map created by Bruce Heezen and Marie Tharp 3 Pli droit (à plan axial vertical) métrique affectant une série marno-calcaire du Crétacé inférieur des chaînes subalpin...")
  50. Détail source à réviser : 1977 World Ocean Floor Map created by Bruce Heezen and Marie Tharp 3 Pli droit (à plan axial vertical) métrique affectant une série marno-calcaire du Crétacé inférieur des chaînes subalpines Faille normale présentant un (Source: "1977 World Ocean Floor Map created by Bruce Heezen and Marie Tharp 3 Pli droit (à plan axial vertical) métrique affectant une série marno-calcaire du Crétacé inférieur des chaînes subalpines Faille normale présentant un rejet plurimètrique affectant des strates du Crétacé inférieur des Corbières (Pyréné")
  51. Détail source à réviser : strates du Crétacé inférieur des Corbières (Pyrénées) Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = étude de terrain 4 Introduction générale Analyse et interprétations des structures (Source: "strates du Crétacé inférieur des Corbières (Pyrénées) Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = étude de terrain 4 Introduction générale Analyse et interprétations des structures")
  52. Détail source à réviser : ellites et des photographies aériennes Image LANDSAT dépression des Afars (à droite) et haut-plateau éthiopien (à gauche) 100 km 5 Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = (Source: "ellites et des photographies aériennes Image LANDSAT dépression des Afars (à droite) et haut-plateau éthiopien (à gauche) 100 km 5 Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques =")
  53. Détail source à réviser : 2010) Structures qui se développent au cours d’essais triaxiaux en compression ou en traction (Fossen, 2010) 9 Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = Modélisation Modèle analogique (Source: "2010) Structures qui se développent au cours d’essais triaxiaux en compression ou en traction (Fossen, 2010) 9 Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = Modélisation Modèle analogique (1887) , couches d’argiles soumises à une compression (Fossen, 2010) Modélisation nu")
  54. Détail source à réviser : que dans un système décrochant (Le Pourhiet et al. (Source: "que dans un système décrochant (Le Pourhiet et al.")
  55. Détail source à réviser : 2013) 10 Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = attention au transfert d’échelle (Source: "2013) 10 Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = attention au transfert d’échelle")
  56. Détail source à réviser : b) Image satellite, c) photographie aérienne (Fossen, 2010) Introduction au cours de tectonique: POINTS IMPORTANTS • La tectonique est une science se basant sur l’étude des structures des roches, ainsi que leur intégrati (Source: "b) Image satellite, c) photographie aérienne (Fossen, 2010) Introduction au cours de tectonique: POINTS IMPORTANTS • La tectonique est une science se basant sur l’étude des structures des roches, ainsi que leur intégration à grande échelle, afin de déterminer les transformations et les mouvements qui ont eu lieu au niveau des frontières des plaques lithos...")
  57. Détail source à réviser : ui ont eu lieu au niveau des frontières des plaques lithosphériques (parfois au sein de ses plaques) • Cette science se base sur différentes approches qui sont autant de compétences à acquérir : • Naturaliste : (Source: "ui ont eu lieu au niveau des frontières des plaques lithosphériques (parfois au sein de ses plaques) • Cette science se base sur différentes approches qui sont autant de compétences à acquérir : • Naturaliste :")
  58. Détail source à réviser : s structures élémentaires en domaine ductile 3 Déformation et contrainte 4 Rhéologie 5 Déformation cassante 6 Déformation ductile 7-8 Tectonique à l’échelle régionale TD : Introduction aux projections stéréographiques (Source: "s structures élémentaires en domaine ductile 3 Déformation et contrainte 4 Rhéologie 5 Déformation cassante 6 Déformation ductile 7-8 Tectonique à l’échelle régionale TD : Introduction aux projections stéréographiques")
  59. Détail source à réviser : appels élémentaires sur la construction des coupes géologiques 14 Cours de Tectonique 1 : Les structures élémentaires en domaine cassant L2-SVT-E TECTONIQUE Yoann Denèle Réseau de failles normales dans des cendres (Source: "appels élémentaires sur la construction des coupes géologiques 14 Cours de Tectonique 1 : Les structures élémentaires en domaine cassant L2-SVT-E TECTONIQUE Yoann Denèle Réseau de failles normales dans des cendres")
  60. Détail source à réviser : Orientation d’un plan I Les failles a) Définitions : remarques sur l’orientation d’un plan ou d’une ligne Orientation d’un plan ou d’une ligne sur un affleurement et symboles cartographiques (Fossen, 2010) 17 1 Les struc (Source: "Orientation d’un plan I Les failles a) Définitions : remarques sur l’orientation d’un plan ou d’une ligne Orientation d’un plan ou d’une ligne sur un affleurement et symboles cartographiques (Fossen, 2010) 17 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification a) Faille normale; b) Faille inverse (Mercier et al., 2011) I Les...")
  61. Détail source à réviser : , 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 18 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification Représentation en bloc diagramme et en carte de la notion de nappe de charriage: (Source: ", 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 18 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification Représentation en bloc diagramme et en carte de la notion de nappe de charriage: 1) avant érosion, 2) après érosion, 3) allure cartographique (Modifié de Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification Extrait de la ca...")
  62. Détail source à réviser : b) Classification : exemple de la nappe de Digne La nappe de Dignes : Célini et al (Source: "b) Classification : exemple de la nappe de Digne La nappe de Dignes : Célini et al")
  63. Détail source à réviser : cation : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et montrant le caractère additif et soustractif de ce (Source: "cation : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et montrant le caractère additif et soustractif de ces failles (Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification : remarque sur la caractère dît additif ou soustractif des failles 22 1 Les st...")
  64. Détail source à réviser : ssen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, par rapport au mur (Mattauer, 1973) Bloc d (Source: "ssen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, par rapport au mur (Mattauer, 1973) Bloc diagramme de différents types de failles; 1) faille normale, 2) faille inverse, 3) décrochement sénestre, 4) décrochement sénestre normal,...")
  65. Détail source à réviser : 5) décrochement sénestre inverse (Mattauer, 1973) (Source: "5) décrochement sénestre inverse (Mattauer, 1973)")
  66. Détail source à réviser : , 2011) II Les fentes de tension et les joints stylolithiques Fentes de tension (photographie C. Nicollet) Joints sylolithiques, pics vus en relief (photographie F. Odonne) Joints sylolithiques, vus en tranche (photograp (Source: ", 2011) II Les fentes de tension et les joints stylolithiques Fentes de tension (photographie C. Nicollet) Joints sylolithiques, pics vus en relief (photographie F. Odonne) Joints sylolithiques, vus en tranche (photographie F. Odonne) 26 Allure possible des systèmes de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et aux décrochements (3), et sys...")
  67. Détail source à réviser : F. Odonne) 26 Allure possible des systèmes de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et aux décrochements (3), et système sans signification nette (4), (Mattauer, 1973) III Les diaclases Carte des failles (Source: "F. Odonne) 26 Allure possible des systèmes de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et aux décrochements (3), et système sans signification nette (4), (Mattauer, 1973) III Les diaclases Carte des failles (traits grossiers) et des diaclases (traits fins) dans le granite de Burum au Yémen (Le Garzic et al")
  68. Détail source à réviser : 2011) IV : Etudes de cas IV : Etudes de cas Joint stylolithique parallèle à la stratification (S0) dans un calcaire du Trias de la région d’Estagel (66) IV : Etudes de cas Joint stylolithique dans un marbre IV : Etudes d (Source: "2011) IV : Etudes de cas IV : Etudes de cas Joint stylolithique parallèle à la stratification (S0) dans un calcaire du Trias de la région d’Estagel (66) IV : Etudes de cas Joint stylolithique dans un marbre IV : Etudes de cas Avant dissolution Après dissolution IV : Etudes de cas Cours de Tectonique 1 :")
  69. Détail source à réviser : faille • Les failles inverses peuvent être associées à des déplacements considérables dans les chaînes de montagnes donnant naissance à des nappes de charriages 33 Bibliographie Manuels généraux : ➢ Fossen, H. (Source: "faille • Les failles inverses peuvent être associées à des déplacements considérables dans les chaînes de montagnes donnant naissance à des nappes de charriages 33 Bibliographie Manuels généraux : ➢ Fossen, H.")
  70. Détail source à réviser : Les Déformations des matériaux de l’Ecorce Terrestre, Hermann, 493 p. (Source: "Les Déformations des matériaux de l’Ecorce Terrestre, Hermann, 493 p.")
  71. Détail source à réviser : J., Vergély, P., Missenard, Y., 2011. Tectonique, Dunod, 225 p. (3ième édition). Sites : http://christian.nicollet.free.fr/page/TectoCassante/tectocassante.html Articles scientifiques : Le Garzic, E., Hamaide, T., Dirais (Source: "J., Vergély, P., Missenard, Y., 2011. Tectonique, Dunod, 225 p. (3ième édition). Sites : http://christian.nicollet.free.fr/page/TectoCassante/tectocassante.html Articles scientifiques : Le Garzic, E., Hamaide, T., Diraison, M., Géraud, Y., Sausse, S., Urreiztieta, M., Hauville, B")
  72. Détail source à réviser : J. of structural Geology, 33, 519-536 (Source: "J. of structural Geology, 33, 519-536")
  73. Détail source à réviser : 2011) 16 Orientation d’un plan I Les failles a) Définitions : remarques sur l’orientation d’un plan ou d’une ligne Orientation d’un plan ou d’une ligne sur un affleurement et symboles cartographiques (Fossen, 2010) 17 1 (Source: "2011) 16 Orientation d’un plan I Les failles a) Définitions : remarques sur l’orientation d’un plan ou d’une ligne Orientation d’un plan ou d’une ligne sur un affleurement et symboles cartographiques (Fossen, 2010) 17 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification a)")
  74. Détail source à réviser : 2020 I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et montrant le caractèr (Source: "2020 I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et montrant le caractère additif et soustractif de ces failles (Mattauer, 1973) I Les failles b) Classifica")
  75. Détail source à réviser : a) Définitions : remarques sur l’orientation d’un plan ou d’une ligne Orientation d’un plan ou d’une ligne sur un affleurement et symboles cartographiques (Fossen, 2010) 17 1 Les structures élémentaires en domaine cassan (Source: "a) Définitions : remarques sur l’orientation d’un plan ou d’une ligne Orientation d’un plan ou d’une ligne sur un affleurement et symboles cartographiques (Fossen, 2010) 17 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification a) Faille normale; b) Faille inverse (Mercier et al")
  76. Détail source à réviser : 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 18 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification Représentation en bloc diagramme et en carte de la notion de nappe de charriage: 1) (Source: "2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 18 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification Représentation en bloc diagramme et en carte de la notion de nappe de charriage: 1) avant érosion, 2) après érosion, 3) allure cartographique (Modifié de Mattauer, 197")
  77. Détail source à réviser : b) Classification : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et montrant le caractère additif et soustr (Source: "b) Classification : exemple de la nappe de Digne Lias Oligocène Trias 21 Allure de détail d’une faille inverse (A) et d’une faille normale (B) affectant des strates horizontales et montrant le caractère additif et soustractif de ces failles (Mattauer, 1973) I Les failles b) Classification : remarque sur la caractère dît additif ou soustractif des failles...")
  78. Détail source à réviser : a) les failles = classification c) Faille décrochante dextre; d) faille décrochante sénestre (Mercier et al (Source: "a) les failles = classification c) Faille décrochante dextre; d) faille décrochante sénestre (Mercier et al")
  79. Détail source à réviser : 2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, pa (Source: "2011) I Les failles b) Classification Fossen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, par rapport au mur (Mattauer, 1973) Bloc diagramme de différents types de failles; 1)")
  80. Détail source à réviser : 2010) Introduction au cours de tectonique: POINTS IMPORTANTS (Source: "2010) Introduction au cours de tectonique: POINTS IMPORTANTS")
  81. Détail source à réviser : b) Classification Fossen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, par rapport au mur (Ma (Source: "b) Classification Fossen, 2010 I Les failles c) Orientation des stries 24 Allure des différents types de stries qui peuvent affecter un plan de faille, les flèches indiquent le déplacement du toit, par rapport au mur (Mattauer, 1973) Bloc diagramme de différents types de failles; 1) faille normale, 2) faille inverse, 3) décrochement sénestre, 4) décrochem...")
  82. Détail source à réviser : 1998) 15 I Les failles a) définitions Nomenclature liée à une faille (Mercier et al (Source: "1998) 15 I Les failles a) définitions Nomenclature liée à une faille (Mercier et al")
  83. Détail source à réviser : 2011) II Les fentes de tension et les joints stylolithiques Fentes de tension (photographie C (Source: "2011) II Les fentes de tension et les joints stylolithiques Fentes de tension (photographie C")
  84. Détail source à réviser : 1973) III Les diaclases Carte des failles (traits grossiers) et des diaclases (traits fins) dans le granite de Burum au Yémen (Le Garzic et al (Source: "1973) III Les diaclases Carte des failles (traits grossiers) et des diaclases (traits fins) dans le granite de Burum au Yémen (Le Garzic et al")
  85. Détail source à réviser : c) Orientation des stries 25 Fentes de tension et joint stylolithique (Mercier et al (Source: "c) Orientation des stries 25 Fentes de tension et joint stylolithique (Mercier et al")
  86. Détail source à réviser : a) définitions Nomenclature liée à une faille (Mercier et al (Source: "a) définitions Nomenclature liée à une faille (Mercier et al")
  87. Détail source à réviser : C. Nicollet) Joints sylolithiques, pics vus en relief (photographie F (Source: "C. Nicollet) Joints sylolithiques, pics vus en relief (photographie F")
  88. Détail source à réviser : 1 L2 SVT-E et L3 RéoSTE : UE de Tectonique 4 Comprendre les mouvements qui ont créés ces structures = CINEMATIQUE 1 Décrire les structures géologiques (nature, géométrie, chronologie) 3 Comprendre l’état de force qui a c (Source: "1 L2 SVT-E et L3 RéoSTE : UE de Tectonique 4 Comprendre les mouvements qui ont créés ces structures = CINEMATIQUE 1 Décrire les structures géologiques (nature, géométrie, chronologie) 3 Comprendre l’état de force qui a créé ces structures Forces (DYNAMIQUE) COMPORTEMENT DES MATERIAUX Yoann Denèle (yoann")
  89. Détail source à réviser : Image prise eu microscope électronique Image prise eu microscope optique Photographie d’un affleurement Carte géologique de la France 11 Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = atten (Source: "Image prise eu microscope électronique Image prise eu microscope optique Photographie d’un affleurement Carte géologique de la France 11 Introduction générale Analyse et interprétations des structures tectoniques = attention au transfert d’échelle")
  90. Détail source à réviser : b) Classification Extrait de la carte géologique de la France au 1/1 000 000 e (Editions BRGM) I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne La nappe de Dignes : Célini et al (Source: "b) Classification Extrait de la carte géologique de la France au 1/1 000 000 e (Editions BRGM) I Les failles b) Classification : exemple de la nappe de Digne La nappe de Dignes : Célini et al")
  91. Détail source à réviser : b) Classification : remarque sur la caractère dît additif ou soustractif des failles 22 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification c) Faille décrochante dextre; d) faille décrochan (Source: "b) Classification : remarque sur la caractère dît additif ou soustractif des failles 22 1 Les structures élémentaires en domaine cassant : a) les failles = classification c) Faille décrochante dextre; d) faille décrochante sénestre (Mercier et al")
  92. Détail source à réviser : 1) faille normale, 2) faille inverse, 3) décrochement sénestre, 4) décrochement sénestre normal, 5) décrochement sénestre inverse (Mattauer, 1973) (Source: "1) faille normale, 2) faille inverse, 3) décrochement sénestre, 4) décrochement sénestre normal, 5) décrochement sénestre inverse (Mattauer, 1973)")
  93. Détail source à réviser : age/TectoCassante/tectocassante.html Articles scientifiques : Le Garzic, E., Hamaide, T., Diraison, M., Géraud, Y., Sausse, S., Urreiztieta, M., Hauville, B. and Chmapanhet, J-M., 2011. Scaling and geometric properties (Source: "age/TectoCassante/tectocassante.html Articles scientifiques : Le Garzic, E., Hamaide, T., Diraison, M., Géraud, Y., Sausse, S., Urreiztieta, M., Hauville, B. and Chmapanhet, J-M., 2011. Scaling and geometric properties")
  94. Détail source à réviser : the proterozoic basement of Yemen. Tectonic interpretation and fluid flow implications. J. of structural Geology, 33, 519-536. Mattauer, M., Mercier, J. L. 1984. Microtectonique et grande tectonique. Spec. issue of the (Source: "the proterozoic basement of Yemen. Tectonic interpretation and fluid flow implications. J. of structural Geology, 33, 519-536. Mattauer, M., Mercier, J. L. 1984. Microtectonique et grande tectonique. Spec. issue of the")
  95. Détail source à réviser : Odonne) 26 Allure possible des systèmes de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et aux décrochements (3), et système sans signification nette (4), (Mattauer, 1973) III Les diaclases Carte des failles (t (Source: "Odonne) 26 Allure possible des systèmes de joints associés aux failles normales (1), inverses (2) et aux décrochements (3), et système sans signification nette (4), (Mattauer, 1973) III Les diaclases Carte des failles (traits grossiers) et des diaclases (traits fins) dans le g")
  96. Détail source à réviser : nalyse et interprétations des structures tectoniques = Etude des propriétés physiques des matériaux géologiques Schéma représentant un essai triaxial (Fossen, 2010) Structures qui se développent au cours d’essais (Source: "nalyse et interprétations des structures tectoniques = Etude des propriétés physiques des matériaux géologiques Schéma représentant un essai triaxial (Fossen, 2010) Structures qui se développent au cours d’essais")

Repères chronologiques

DateÉvénement
2011Publication d'articles scientifiques par Le Garzic et al.
1984Publication de Mercier et Mercier sur la microtectonique et la grande tectonique
1973Publication de Mattauer sur les diaclases et systèmes de joints

Tableaux de Synthèse

StructureDéfinitionRôle ou caractéristiqueSource / Exemple
Faille normaleRejet soustractif, bloc supérieur s’abaisseAffecte des couches horizontalesRésumé général
Faille inverseRejet additif, bloc supérieur montePeut former des nappes de charriageRésumé général
Faille décrochanteDéplacement horizontal, sénestre ou dextreDéplacement horizontal des blocsRésumé général
DiaclasesFractures parallèles ou non à la stratificationSignification variable, associées aux faillesMattauer, 1973
Systèmes de jointsStructures associées aux failles normales, inverses, décrochements ou sans signification netteOrganisation des fractures dans la rocheOdonne, 26

Pièges & Confusions Fréquentes

  • Confondre faille inverse et normale en termes de rejet (additif vs soustractif).
  • Ignorer l’importance de l’orientation des stries pour déterminer la cinématique.
  • Sous-estimer le transfert d’échelle lors de l’analyse des structures tectoniques.
  • Confondre diaclases et failles en termes de formation et d’impact.
  • Négliger l’impact des failles inverses dans la formation des nappes de charriage.
  • Omettre la distinction entre structures cassantes et ductiles.
  • Mal interpréter les systèmes de joints associés aux failles selon leur type.
  • Se limiter à l’observation terrain sans utiliser d’imagerie ou modélisation.
  • Ignorer les ressources bibliographiques essentielles pour la compréhension approfondie.
  • Confondre les propriétés mécaniques en essais triaxiaux avec leur contexte géologique.

Checklist Examen

  • Connaître la différence entre faille normale, inverse et décrochante.
  • Savoir définir une diaclase et ses caractéristiques principales.
  • Identifier les structures élémentaires en domaine cassant.
  • Comprendre le rôle des failles inverses dans la formation des nappes de charriage.
  • Maîtriser l’orientation des plans et stries pour déterminer la cinématique d’une faille.
  • Savoir analyser une carte géologique représentant failles et fractures.
  • Connaître les méthodes d’analyse en terrain, imagerie satellite, photographie aérienne et modélisation.
  • Comprendre le transfert d’échelle dans l’étude tectonique.
  • Connaître les propriétés mécaniques des matériaux géologiques en essais triaxiaux.
  • Être capable d’interpréter un schéma d’essai triaxial.
  • Se référer aux ressources clés : Fossen (2010), Mercier (2011), Mattauer (1973).
  • Savoir distinguer structures cassantes et ductiles en tectonique.

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1. Comment un géologue peut-il appliquer les approches combinées pour analyser une structure tectonique complexe ?

2. Comment utiliser la modélisation pour étudier la formation des structures tectoniques ?

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Cinématique — définition ?

Étude des mouvements tectoniques et leur géométrie.

Dynamique — rôle ?

Analyser les forces responsables de la déformation.

Analyse structurale — méthode ?

Observation terrain, imagerie, modélisation.

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