Revision sheet: Histoire et tectonique de la Terre

Plan du Cours

  1. Reconstituer l’histoire de la Terre
  2. Ancienne marge passive
  3. Ancien océan alpin
  4. Traces d’une subduction
  5. Traces d’une collision

1. Reconstituer l’histoire de la Terre

Notions clés & Définitions

  • Histoire de la Terre : Ensemble des Ă©pisodes gĂ©ologiques reconstituĂ©s Ă  partir des roches conservĂ©es, surtout grĂące Ă  leur datation et aux indices structuraux.
  • Ceintures orogĂ©niques : SĂ©ries de roches liĂ©es Ă  la formation de chaĂźnes de montagnes, dont l’étude permet de dater des Ă©pisodes orogĂ©niques distincts.
  • Cycles de Wilson : SĂ©rie de phases tĂ©ctoniques alternant ouverture puis fermeture d’ocĂ©ans, utilisĂ©e pour relier continents et ocĂ©ans passĂ©s.

Points essentiels

  • La subduction entraĂźne un Ăąge maximal d’environ 200 Ma pour les roches du domaine ocĂ©anique, contre souvent des Ăąges bien plus anciens cĂŽtĂ© continental.
  • Les roches continentales permettent de reconstituer plusieurs Ă©pisodes orogĂ©niques d’ñges diffĂ©rents Ă  l’échelle mondiale.
  • Les gneiss canadiens datĂ©s Ă  4,02 Ga (U/Pb sur zircon) sont prĂ©sentĂ©s comme tĂ©moins de la plus vieille croĂ»te continentale.
  • Les Alpes ont commencĂ© leur formation il y a environ 30 Ma, dans un dernier cycle orogĂ©nique terrestre dĂ©butĂ© il y a plus de 200 Ma.

Astuce mémo

Subduction efface l’ancien: ocĂ©an â‰Č 200 Ma, continents conservent l’avant.

2. Ancienne marge passive

Notions clés & Définitions

  • Marge passive : Bord d’un ocĂ©an oĂč la tectonique est dominĂ©e par l’ouverture ocĂ©anique, aprĂšs l’étape de rift.
  • Rift : Étape d’extension qui fracture la croĂ»te et prĂ©pare l’ouverture d’un ocĂ©an avant sa mise en place en marge passive.
  • Massif du Taillefer : Zone des Alpes citĂ©e comme site d’observation de basculements et d’indices sĂ©dimentaires liĂ©s Ă  une ouverture ocĂ©anique.
  • Failles normales : Failles associĂ©es Ă  l’extension, typiques d’une ouverture de la croĂ»te pendant la phase de rift.

Points essentiels

  • Dans le massif du Taillefer, des failles normales (extension) et des sĂ©diments en Ă©ventail indiquent une ouverture avec rift puis marge passive bordant une dorsale.
  • Les Ăąges des sĂ©diments servent Ă  dater la pĂ©riode de basculement des blocs, donc la fracturation de la croĂ»te continentale associĂ©e Ă  la PangĂ©e.
  • Une ouverture ocĂ©anique se met en place entre 245 et 150 Ma.
  • Vers 150 Ă  140 Ma, un ocĂ©an (dorsale) se forme et le Taillefer devient une marge passive de l’ocĂ©an alpin.

Astuce mémo

Éventail de sĂ©diments + failles normales = rift puis marge passive.

3. Ancien océan alpin

Notions clés & Définitions

  • Ophiolite : Ensemble de roches interprĂ©tĂ© comme une lithosphĂšre ocĂ©anique ancienne, conservĂ©e dans les chaĂźnes de montagnes.
  • Ophiolite du Chenaillet : Ophiolite alpine prĂ©sentĂ©e comme bien prĂ©servĂ©e, utilisĂ©e pour reconstituer l’existence d’un ancien ocĂ©an alpin.
  • Obduction : Mise en place d’une lithosphĂšre ocĂ©anique sur un domaine continental lors de la fermeture d’un ocĂ©an, au lieu de sa subduction.
  • MĂ©tamorphisme hydrothermal : MĂ©tamorphisme liĂ© Ă  des circulations de fluides, donnant des minĂ©raux hydratĂ©s comme les amphiboles.

Points essentiels

  • Les complexes ophiolitiques alpins sont interprĂ©tĂ©s comme d’anciennes lithosphĂšres ocĂ©aniques.
  • Le massif du Chenaillet correspond Ă  une ophiolite ayant Ă©chappĂ© Ă  la subduction grĂące Ă  une obduction lors de la fermeture de l’ocĂ©an alpin.
  • Le mĂ©tamorphisme dĂ©crit est de basse pression et basse tempĂ©rature, avec des amphiboles minĂ©raux hydratĂ©s, liĂ© Ă  une composante hydrothermale.
  • La datation indiquĂ©e pour l’ensemble du Chenaillet se situe entre 200 et 150 Ma.

Astuce mémo

Chenaillet = ophiolite préservée par obduction: basse P, basse T, amphiboles.

4. Traces d’une subduction

Notions clés & Définitions

  • Subduction : Processus tectonique oĂč une lithosphĂšre ocĂ©anique s’enfonce sous une autre, entraĂźnant des conditions de mĂ©tamorphisme spĂ©cifiques.
  • FaciĂšs haut pression basse tempĂ©rature : Association de conditions mĂ©tamorphiques caractĂ©ristique des zones de subduction, oĂč la pression augmente plus que la tempĂ©rature.
  • MĂ©tagabbros : Gabbros ayant subi un mĂ©tamorphisme, utilisĂ©s ici pour montrer l’évolution des conditions avec la profondeur/position.
  • PalĂ©o-subduction : Subduction ancienne reconstituĂ©e Ă  partir d’indices gĂ©ologiques conservĂ©s dans les roches.

Points essentiels

  • Les ophiolites du Queyras et du mont Viso incluent croĂ»te ocĂ©anique (basalte + gabbro) et pĂ©ridotite du manteau mĂ©tamorphisĂ©es en faciĂšs haut pression basse tempĂ©rature.
  • Un indice majeur de palĂ©o-subduction est le positionnement d’Ouest en Est des mĂ©tagabbros avec un mĂ©tamorphisme croissant.
  • Il est dĂ©duit une palĂ©o-subduction sous la plaque adriatique de la plaque eurasienne.
  • La subduction est datĂ©e d’environ 90 Ma et s’achĂšve vers 30 Ma.

Astuce mémo

Ouest → Est: mĂ©tamorphisme croissant = palĂ©o-subduction retrouvĂ©e.

5. Traces d’une collision

Notions clés & Définitions

  • Collision continentale : Phase de convergence oĂč la croĂ»te continentale se rapproche, provoquant raccourcissement et dĂ©formation majeure.
  • Failles inverses : Failles associĂ©es Ă  un rĂ©gime compressif, traduisant un raccourcissement de la croĂ»te.
  • Charriage : Glissement de grandes nappes de roches liĂ© Ă  la compression, frĂ©quent dans les chaĂźnes de montagnes.
  • CoĂ©site : VariĂ©tĂ© de quartz associĂ©e Ă  des conditions de trĂšs forte pression, utilisĂ©e comme marqueur de profondeur.

Points essentiels

  • La collision dĂ©bute vers 30 Ma dans le scĂ©nario dĂ©crit pour les Alpes.
  • Le raccourcissement de la croĂ»te continentale se traduit par des failles inverses, des plis et des charriages.
  • La racine crustale Ă©paisse atteint environ 50 km et une subduction crustale est indiquĂ©e par la coĂ©site.
  • La coĂ©site correspond Ă  une forme du quartz formĂ©e Ă  environ 90 km de profondeur.

Astuce mémo

Compression + coĂ©site ≈ 90 km: la collision a Ă©tĂ© trĂšs en profondeur.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
200MaÂge maximal d’environ 200 Ma des roches du domaine ocĂ©anique, liĂ© Ă  la subduction
4,02 GaDatation U/Pb sur zircon des gneiss canadiens, témoins de la plus vieille croûte continentale
30 MaFormation des Alpes il y a environ 30 Ma, et collision commençant vers 30 Ma
entre 245 et 150 MaPériode de basculement des blocs et de fracturation de la croûte continentale (Pangée)
vers 150 Ă  140 MaFormation d’un ocĂ©an (dorsale) et transformation du Taillefer en marge passive de l’ocĂ©an alpin
entre 200 à 150 MaDatation de l’ophiolite du Chenaillet
environ 90 MaDébut de la subduction reconstruite (subduction de paléo)

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre les ùges: les roches océaniques sont plafonnées à ~200 Ma par la subduction, alors que les continents gardent des ùges beaucoup plus anciens.
  2. Croire que l’ophiolite est directement un ocĂ©an actuel: l’o ph iolite du Chenaillet est une lithosphĂšre ocĂ©anique ancienne ayant subi obduction.
  3. Inverser l’interprĂ©tation du mĂ©tamorphisme: faciĂšs haut pression basse tempĂ©rature ici renvoie Ă  une subduction, pas Ă  une collision.
  4. Lire la chronologie sans repÚre: la collision débute vers 30 Ma, alors que la subduction précédente dure environ 90 Ma et se termine vers 30 Ma.
  5. MĂ©langer rift et marge passive: le rift prĂ©cĂšde l’ouverture organisĂ©e, la marge passive correspond au bord de l’ocĂ©an aprĂšs mise en place (dorsale).
  6. Oublier l’indice spatial Ouest–Est des mĂ©tagabbros, qui sert Ă  reconstituer l’évolution du mĂ©tamorphisme lors de la palĂ©o-subduction.

Checklist Examen

  1. Expliquer pourquoi la subduction limite l’ñge des roches du domaine ocĂ©anique Ă  environ 200 Ma.
  2. Donner l’ordre de grandeur des Ăąges continentaux trĂšs anciens et citer le rĂ©sultat chiffrĂ© de 4,02 Ga sur zircon (U/Pb) au Canada.
  3. Définir les cycles de Wilson et relier leur logique à la reconstitution des continents et océans passés.
  4. Identifier, pour le Taillefer, les indicateurs d’ouverture: failles normales et sĂ©diments en Ă©ventail montrant rift puis marge passive.
  5. Donner les dates de fracturation et d’ouverture dans le Taillefer: entre 245 et 150 Ma puis vers 150 à 140 Ma.
  6. InterprĂ©ter le Chenaillet comme une ophiolite et prĂ©ciser le rĂŽle de l’obduction lors de la fermeture de l’ocĂ©an alpin.
  7. DĂ©crire le type de mĂ©tamorphisme associĂ© au Chenaillet (basse pression basse tempĂ©rature) et rappeler l’indice minĂ©ralogique des amphiboles.
  8. Donner les dates de l’ophiolite du Chenaillet: entre 200 et 150 Ma.
  9. Pour les ophiolites du Queyras et du mont Viso, citer les composantes lithologiques (basalte + gabbro + péridotite).
  10. Expliquer pourquoi le faciĂšs haut pression basse tempĂ©rature et la variation Ouest–Est des mĂ©tagabbros indiquent une palĂ©o-subduction.
  11. Donner l’intervalle temporel de la subduction: environ 90 Ma puis fin vers 30 Ma.
  12. Pour la collision, lister trois structures de raccourcissement parmi failles inverses, plis et charriages.
  13. Donner les marqueurs de profondeur lors de la collision: racine crustale ~50 km et coésite vers 90 km de profondeur.

Test your knowledge

Test your knowledge on Histoire et tectonique de la Terre with 10 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. Quel est le principe gĂ©nĂ©ral utilisĂ© pour reconstituer l’histoire de la Terre Ă  partir des roches conservĂ©es ?

2. Quel énoncé décrit correctement le rÎle des cycles de Wilson ?

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Review with flashcards

Memorize the key concepts of Histoire et tectonique de la Terre with 10 interactive flashcards.

Histoire de la Terre — dĂ©finition ?

Reconstitution des épisodes géologiques passés.

Ancienne marge passive — rîle ?

Bord d’ocĂ©an oĂč la croĂ»te s’étire sans activitĂ© tectonique.

Ancien ocĂ©an alpin — localisation ?

Zone de collision entre plaques formant la chaĂźne alpine.

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