Fosse océanique
Définition : La fosse océanique est une dépression profonde située à la limite entre une plaque océanique et une plaque continentale ou une autre plaque océanique. Elle marque le lieu où la lithosphère océanique plonge dans le manteau asthénosphérique lors d’une subduction. (source : contenu source)
Plan de Wadati-Benioff
Définition : Le plan de Wadati-Benioff est un plan incliné dans la croûte terrestre où se concentrent les foyers sismiques pouvant atteindre jusqu’à 600 km de profondeur. Il suit la trajectoire de la lithosphère océanique subductée, témoignant de la plongée de la plaque dans le manteau. (source : contenu source)
Traction gravitaire
Définition : La traction gravitaire est la force exercée par la gravité sur la plaque plongeante, favorisant sa descente dans le manteau. Elle influence la dynamique des plaques et leur vitesse de déplacement lors de la subduction. (source : contenu source)
Subduction
Définition : La subduction désigne le processus par lequel la lithosphère océanique plonge dans le manteau asthénosphérique, créant une fosse océanique et étant associée à des phénomènes sismiques et volcaniques spécifiques. (source : contenu source)
Lithosphère océanique plongeante
Définition : La lithosphère océanique plongeante est la partie de la plaque océanique qui s’enfonce dans le manteau lors de la subduction, suivant un plan incliné appelé plan de Wadati-Benioff. (source : contenu source)
La subduction se caractérise par la plongée de la lithosphère océanique dans le manteau asthénosphérique, ce qui entraîne la formation d’une fosse océanique. Les foyers sismiques associés peuvent atteindre jusqu’à 600 km de profondeur, suivant un plan incliné nommé plan de Wadati-Benioff, dont le pendage varie selon la configuration de la zone. La traction gravitaire exercée par la plaque plongeante joue un rôle crucial en favorisant cette dynamique, en aidant la plaque à descendre dans le manteau et en influençant la vitesse de déplacement des plaques tectoniques.
La subduction est un processus géodynamique fondamental, structurant les zones de convergence, où la plongée de la lithosphère océanique dans le manteau entraîne des phénomènes sismiques et volcaniques spécifiques, ainsi que la formation de fosses océaniques. La force gravitationnelle favorise cette dynamique, rendant la subduction essentielle à la tectonique des plaques.
Fusion partielle des péridotites hydratées
AUCUN contenu spécifique dans la source.
Métamorphisme hydrothermal
AUCUN contenu spécifique dans la source.
Coin mantélique hydraté
Zone du manteau lithosphérique située dans le coin mantélique de la plaque chevauchante, où la fusion partielle du manteau peut se produire grâce à l'hydratation.
Cristallisation différenciée
Processus par lequel un magma, en remontant vers la surface, se refroidit à différentes vitesses, entraînant une diversité chimique dans les roches magmatiques.
Magma riche en eau
Magma contenant une quantité importante d’eau, essentielle à sa genèse dans le contexte de la subduction.
Le magma des zones de subduction est généré par la fusion partielle des péridotites hydratées dans le coin mantélique de la plaque chevauchante. Lors de la subduction, l’eau est libérée par la déshydratation des roches subduites, ce qui permet l’hydratation du manteau et favorise sa fusion partielle. Cette hydratation transforme le manteau en un magma riche en eau, facilitant sa formation. En remontant vers la surface, le magma cristallise à différentes vitesses, ce qui explique la diversité chimique des roches magmatiques, notamment leur teneur variable en silice. La cristallisation différenciée est donc un processus clé pour comprendre la composition variée des roches issues de cette origine.
L’eau libérée lors de la déshydratation des roches subduites joue un rôle central dans la génération du magma dans les zones de subduction, en hydratant et en favorisant la fusion partielle du manteau mantélique.
Enrichissement en silice
AUTEUR (date) : Le magma des zones de subduction est enrichi en silice, ce qui reflète une origine hydratée et une évolution chimique spécifique. Cette enrichment influence la composition chimique des roches volcaniques et plutoniques.
Minéraux hydratés
AUTEUR (date) : Minéraux contenant de l’eau dans leur structure, issus du métamorphisme hydrothermal ou de la déshydratation des roches de la lithosphère subduite, témoignant de l’hydratation du manteau.
Texture microlithique
AUTEUR (date) : Texture caractéristique des roches volcaniques, résultant d’un refroidissement rapide en surface, où de petits cristaux (microlithes) se forment dans une matrice amorphe ou vitreuse.
Texture grenue
AUTEUR (date) : Texture des roches plutoniques, formée par un refroidissement lent en profondeur, permettant la croissance de cristaux visibles à l’œil nu.
Verre volcanique
AUTEUR (date) : Matériau vitreuse formé lors d’un refroidissement très rapide du magma en surface, empêchant la cristallisation.
La composition chimique et la texture des magmas reflètent leur origine hydratée et leur histoire thermique, avec un enrichissement en silice et des textures spécifiques (microlithique ou grenue) qui témoignent du processus de refroidissement rapide ou lent en surface ou en profondeur.
Roches volcaniques
Roches plutoniques
AUTEUR (date) : Roches issues de la cristallisation du magma en profondeur, présentant une texture grenue avec cristaux visibles, résultat d’un refroidissement lent.
Métagabbro
AUTEUR (date) : Roche métamorphique issue du gabbro, formée par métamorphisme hydrothermal affectant cette roche en zone de subduction, modifiant ses cristaux et sa composition chimique.
Cristallisation rapide et lente
AUTEUR (date) : Processus de formation des cristaux selon la vitesse de refroidissement du magma : rapide à la surface (roches volcaniques) et lente en profondeur (roches plutoniques).
Éléments chimiques variables
AUTEUR (date) : Composants du magma dont la composition chimique varie selon la profondeur, la température et les processus métamorphiques, influençant la nature des roches magmatiques.
Les roches magmatiques volcaniques et plutoniques diffèrent principalement par leur texture, qui dépend de la vitesse de refroidissement du magma. La cristallisation rapide en surface donne des roches volcaniques, souvent fines ou vitrifiées, tandis que la cristallisation lente en profondeur produit des roches plutoniques, avec une texture grenue. La diversité des roches magmatiques s’explique également par les variations de cristallisation et par les modifications chimiques du magma lors de sa remontée vers la surface. Par exemple, le métagabbro résulte du métamorphisme hydrothermal affectant le gabbro dans la zone de subduction, modifiant ses cristaux et sa composition chimique. La composition chimique du magma, comprenant des éléments variables, influence la nature finale de la roche, en fonction des processus métamorphiques et de la cristallisation.
La diversité des roches magmatiques reflète principalement les conditions de cristallisation, notamment la vitesse de refroidissement, ainsi que les processus métamorphiques liés à la zone de subduction, où la composition chimique du magma peut varier considérablement.
Déshydratation des roches subduites
Déshydratation des roches subduites : processus par lequel les roches hydratées de la lithosphère océanique, en profondeur lors de leur subduction, perdent leur eau par transformation minéralogique.
Métamorphisme de zone de subduction
Métamorphisme de zone de subduction : transformation des minéraux hydratés en minéraux anhydres sous haute pression et température lors de la subduction, entraînant la libération d’eau.
Minéraux anhydres (jadéite, grenat d’éclogite)
Minéraux anhydres : minéraux résultant du métamorphisme de zone de subduction, tels que la jadéite et le grenat d’éclogite, qui ne contiennent pas d’eau.
Solidus hydraté et sec
Solidus hydraté : seuil de température à partir duquel la roche hydratée commence à fondre partiellement en présence d’eau.
Solidus sec : seuil de température de fusion de la roche sans présence d’eau.
Libération d’eau en profondeur
Libération d’eau en profondeur : processus par lequel l’eau, accumulée dans les minéraux hydratés lors de la subduction, est libérée lors de leur transformation en minéraux anhydres sous haute pression et température.
L’eau provient de la déshydratation progressive des roches hydratées de la lithosphère océanique subduite sous haute pression et température. Lors de la subduction, ces roches, riches en minéraux hydratés, subissent un métamorphisme de zone de subduction, qui transforme ces minéraux en minéraux anhydres tels que la jadéite et le grenat d’éclogite. Ce processus entraîne la libération d’eau, qui s’infiltre dans le manteau chevauchant. Cette eau libérée facilite la fusion partielle des péridotites hydratées, initiant la genèse du magma. La libération d’eau en profondeur est donc un mécanisme clé dans la dynamique de la formation magmatique liée à la subduction.
La déshydratation progressive des roches hydratées lors de leur métamorphisme en zone de subduction libère de l’eau, jouant un rôle fondamental dans la fusion mantellique et la génération de magma.
(aucun date ou événement daté explicitement mentionné dans le contenu fourni, donc cette section est omise)
| Critère | Roches volcaniques | Roches plutoniques | Auteur / Concept clé |
|---|---|---|---|
| Formation | Refroidissement rapide en surface | Refroidissement lent en profondeur | - |
| Texture | Microlithique, vitreuse (verre volcanique) | Grenue | - |
| Composition chimique | Enrichie en silice, hydratée | Variable, selon processus de cristallisation et métamorphisme | - |
| Minéraux caractéristiques | Minéraux hydratés, petits cristaux | Cristaux visibles à l’œil nu | - |
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Zones de subduction — définition ?
Zones où une plaque plonge sous une autre.
Fosse océanique — rôle ?
Marque la plongée de la lithosphère océanique.
Plan de Wadati-Benioff — localisation ?
Plan incliné de foyers sismiques en subduction.
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