Il s'agit d'un cours de grande qualité en géologie structurale et tectonique des plaques ayant pour objet d'étude les zones de divergence.
Ce document clair, exhaustif (37 pages) et très structuré s'avèrera fort utile pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en science de la vie et de la Terre (SVT), géologie, biologie, physique, chimie… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
[...] II Structures associées à l'extension Le changement de pendage se fait à la transition fragile-ductile dans la croûte continentale c'est à dire vers 15-20 km de profondeur. Il conduit au basculement et à la rotation des blocs appelés : blocs basculés* II Structures associées à l'extension Les failles cassantes de la croûte supérieure s'anastomosent dans la zone de cisaillement ductile à la transition ductile fragile : = niveau de décollement* Croûte supérieure cassante Blocs basculés Croûte inférieure ductile Niveau de décollement II Structures associées à l'extension Structure finale d'une marge passive avec ses blocs basculés II Sédimentation associée au processus de rifting La formation d'un rift peut durer de 5 à 30 Ma. [...]
[...] λ2 λ3 λ1 : axe de l'allongement maximum λ3 : axe de l'allongement minimum λ1 : axe de l'allongement intermédiaire A partir d'un cercle, la déformation conduit à la formation d'une ellipse, appelée ellipsoïde de déformation*. Deux types extrêmes de géométrie permettent de décrire ce qui se passe dans la nature II Rappel Modèle de cisaillement pur* = les axes de symétrie de l'ellipsoïde gardent une direction constante Aplatissement ou déformation coaxiale Modèle de cisaillement simple* = les axes de symétrie de l'ellipsoïde tournent dans le plan de cisaillement. [...]
[...] II Morphologie des zones de rift Pour comprendre la structure en profondeur des rifts continentaux et les mécanismes de leur formation, on étudie en surface les traces de la déformation dans des zones de tectonique active ou dans des zones de tectonique ancienne On cherche à décrire la géométrie des objets déformés dans l'espace pour reconstituer les mouvements de la matière. Repère utilisé : l'ellipsoïde de la déformation II Rappel λ1 On utilise l'ellipsoïde pour représenter dans l'espace en 3D la déformation d'un volume de roche. [...]
[...] Le plan de schistosité* (ou foliation*) représente le plan d'aplatissement de la matière Il n'y a pas de mouvement selon ce plan Schistosité marquée par des micas Les zones de cisaillement A grande échelle la déformation ductile les mouvements de matière) se font le long de zones de cisaillement ductile* Mécanisme de la déformation en cisaillement simple Plans de cisaillement La déformation en cisaillement simple est la plus importante puisqu'elle indique le sens de mouvement des unités les unes par rapport aux autres Les structures ductiles à grande échelle : les zones de cisaillement Les structures ductiles à grande échelle : les zones de cisaillement Le long de ces grandes zones de cisaillement, l'intensité de la déformation est maximale. [...]
[...] Les structures ductiles à grande échelle : les zones de cisaillement L'étude des zones de cisaillement à différentes échelles permet de reconstituer le sens du mouvement des unités géologiques. II Structures associées à l'extension A la transition ductile fragile, changement du pendage* des failles : devient beaucoup plus horizontal à la transition fragile – ductile: Formation de failles listriques = faille à fort pendage en surface et à faible pendage en profondeur En haut profil sismique En bas interprétation d'une faille listrique II Structures associées à l'extension La transition fragile-ductile dans la croûte correspond donc à une zone de cisaillement ductile* où se rejoignent les failles cassantes de la partie superficielle de la croûte. [...]
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