Voici l'ensemble de la partie n°2 du programme de terminale scientifique en sciences de la vie et de la terre : Géologie et évolution de la planète.
Chapitre n°1 : La mesure du temps
Chapitre n°2 : Convergence et subduction
Chapitre n°3 : Convergence et collision
Chapitre n°4 : La crise crétacé tertiaire.
[...] (Schistes bleus) Fusion partielle de la péridotite du manteau. Abaissement de la température de fusion Magma Roches magmatiques des zones de subduction Le couplage métamorphisme et magmatique au niveau des zones de subduction Subduction Subduction H2O H2O Eclogites Structure profonde des alpes. Mise en place d'un prisme de collision. Zone externe Zone médiane Zone interne Bassin molassique Bornes Belledonne Vanoise Grand Paradis Sesia Plaine du Pô Profondeur Distance Structure profonde des alpes. Mise en place d'un prisme de collision. Raccourcissement horizontal Augmentation verticale ; mise en place du relief Zone externe Zone médiane Zone interne Bassin molassique Bornes Belledonne Vanoise Grand Paradis Sesia Plaine du Pô Profondeur Distance Racine crustale Moho anormalement profond Empilement d'écailles crustales superposées Chevauchement Rétro charriage Charriage d'écailles crustales Failles inverses Ouest Est Le Taillefer Le Rochail Bloc basculé de la Mure Bloc basculé du Taillefer/Belledonne Bloc basculé des Grandes Rousses Jurassique supérieur et Crétacé à -154 Ma) : calcaires et marnes à ammonites. [...]
[...] Quels sont les témoins de la subduction anté-collision de la lithosphère océanique ? B - L'histoire océanique des Alpes 3. Les traces d'un ancien océan alpin Les ophiolites du Chenaillet Il s'agit d'une association constituée de Basaltes en coussin (pillows- lavas, lave mise en place sous l'eau), de gabbro et de péridotites serpentinisées. Les ophiolites sont des fragments de lithosphère océanique présents dans les Alpes. Ils témoignent de l'existence d'un océan alpin aujourd'hui disparu. Les radiolarites sont des roches sédimentaires que l'on trouve associées aux ophiolites du Chenaillet. [...]
[...] Comment obtenir t à partir de l'équation ? Il suffit de mesurer c'est à dire la quantité de carbone 14 présente dans l'échantillon actuel ou de calculer le rapport 14 C/12C présent actuellement dans l'échantillon tester. Le rapport 14 C/12C initial est connu et égal à -12 t = ln (P0 / t = λ x ln 14Cini/14C Avec 14Cini connu et supposé constant et 14C actuel mesuré dans la roche avec un spectroscope de masse. En réalité on mesure plus facilement avec un spectromètre de masse le rapport (14 C/12C)ini/(14 C/12C)actuel Cette méthode est utilisée pour dater des fossiles riches en matière organique donc en 14 C comme du charbon de bois, sur des périodes relativement courtes ( ans) La datation par la méthode Potassium Argon (40K/40Ar) Cas plus difficile et plus fréquent (Rb/Sr et K/Ar) : On ne connaît pas la quantité d'éléments radioactifs pères initiale Po. [...]
[...] L'enfoncement rapide (quelque cm/an) ne permet pas aux roches de la lithosphère de se rééquilibrer thermiquement au contact de l'asthénosphère. Les roches rigides, cassantes de la lithosphère subissent des déformations avec rupture à l'origine des séismes. Vers 700 Km de profondeur, la lithosphère devient plus ductile (augmentation de la température) d'où l'absence de séisme. Les isothermes, courbes reliant les points de même température, plongent au niveau des zones de subduction confortant l'idée de la subduction d'une plaque lithosphérique froide en profondeur. Bilan : 2 types de subduction : Subduction intra-océanique et subduction lithosphère océanique sous une lithosphère continentale 7. [...]
[...] Ainsi vers 80 à 150 Km de profondeur, la température de 1000°C suffit à provoquer la fusion partielle de la péridotite et donne naissance à un magma (le géotherme des zones de subduction recoupe le solidus hydraté). Le solidus correspond aux conditions de et pression qui permettent à la péridotite de passer de l'état solide à l'état solide + liquide (magma) (fusion partielle de la péridotite). Le magma chaud, fluide et moins dense s'élève. Lors de sa remonté le magma peut séjourner en profondeur dans la CC et donner naissance aux plutons de granodiorites et granites. Le magma peut arriver rapidement en surface pour donner naissance aux volcanismes explosifs andésitiques, rhyolitiques. [...]
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