16
Roches magmatiques de la croûte continentale Le granite Le granodiorite (haut) et l’andésite

Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Roches magmatiques de la croûte continentale

Le granite Le granodiorite (haut) et l’andésite (bas)

Page 2: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Tectosilicate ici le quartz Si O2

Le tétraèdre de silicium isoléSi O4

4-

Page 3: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Echantillon du manteau terrestre:La péridotite

En enclave dans un basalte

Base d’une ophiolite (péridotite foliée)

En lame mince LPA puis LPNA

Page 4: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Quelques échantillons extraterrestres

Une chondrite

Une sidérite

Une sidérolite

Page 5: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Les séismes

Page 6: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)
Page 7: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Le Moho est plus profonden domaine continental qu’en domaine marin

Page 8: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

La croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique

Page 9: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

La discontinuité noyau/manteau : discontinuité de Gutenberg

Page 10: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

La discontinuité noyau externe/graine: discontinuité de Lehmann

Page 11: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Modèle PREM

Page 12: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

La LVZ: limite inférieure de la lithosphère

Page 13: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Sauts de vitesse dans le manteau supérieur

Page 14: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Le principe de l’appareilLe minéral à étudier est placé entre deux diamants gemmes dans un trou (environ 200 µm de diamètre) percé dans un joint métallique. Une fois l'échantillon et des éclats de rubis en place, on rempli le reste du trou avec un milieu transmetteur de pression (liquides organiques, gaz rares, solides mous) et l'on comprime l'ensemble entre les deux diamants. L’augmentation de la pression est induite par la réduction du volume du trou

La cellule à enclumes de diamant

D’après P. Gillet (ENS Lyon)

Page 15: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Structure de la perovskiteLes atomes de Si sont au centre d’octaèdres SiO6 (en rouge), le Si est héxacoordonné contrairement aux autres phases où il est tetracoordonné. Les atomes de Mg et de Fe en vert occupent le centre d’octaèdres MgO6

et FeO6.Maille élémentaire de pv- MgSiO3 : orthorhombique  a=4.7754 Å ; b=4.9292 Å ; c=6.8969 Å, =90°, =90°, =90°

Structure du périclase (MgO) et de la magnésio-wüstite (Mg,Fe)OLa structure est celle de NaCl.Maille élémentaire de MgO : cubique

D’après P. Gillet (ENS Lyon)

Page 16: Roches magmatiques de la croûte continentale Le graniteLe granodiorite (haut) et landésite (bas)

Anomalies de vitesse des ondes S à 100kms