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CHAPITRE 4: LA DYNAMIQUE DES ZONES DE CONVERGENCE Manuel p 232 / 233

Chapitre 4: la dynamique des zones de convergence

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Page 1: Chapitre 4: la dynamique des zones de convergence

CHAPITRE 4: LA DYNAMIQUE DES ZONES

DE CONVERGENCE

Manuel p 232 / 233

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Convergence (par opposition à divergence).

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Problématisation de l’introduction:• Sur ce document on voit que les

plus vieux plancher océanique ont environ 200 millions d’année (alors que la Terre a 4,5 milliards d’années).

• On sait qu’il y a création de lithosphère océanique au niveau des dorsales, pourtant le diamètre de la Terre est constant.

• Quels sont les mécanismes qui permettent le recyclage de le lithosphère océanique?

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I/ CONVERGENCE LITHOSPHÉRIQUE ET

SUBDUCTION OCÉANIQUE.

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1.1) LES MARQUEURS DE LA SUBDUCTION

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Subduction océan/ océan

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Subduction océan / continent

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Les marqueurs de la subduction

• Plaque subduite plus dense, plaque chevauchante plus légère (croute continentale ou croute océanique jeune).

• Fosse océanique avec plus ou moins de prisme d’accrétion (sédiments rabotés).

• Alignements d’iles volcaniques, ou cordillère, parallèle à la ligne de côte, volcanisme actif plus ou moins proche de la fosse.

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Plan de Wadati - Benioff

• Le frottement de la plaque plongeante sur la plaque chevauchante produit des séismes.

• En observant ces séismes de plus en plus profonds, on peut donc déterminer la limite en profondeur entre les deux plaques, et l’angle de plongement de la plaque (pendage).

• C’est le plan de Benioff.

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Les anomalies thermiques

• Le flux géothermique des zones de subduction présente des anomalies remarquables et caractéristiques.

• Une anomalie thermique négative au niveau de la plaque plongeante qui reste froide longtemps.

• Une anomalie thermique positive au niveau de la zone de volcanisme.

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A VOUS DE JOUER:Produisez un document numérique (qui ressemble à une étape 3) , à partir du logiciel tectoglob 3D, qui mette en

évidence les notions des deux dernières diapo (le plan de bénioff et les anomalies thermiques); qui remplisse

évidemment tous les critères de réussite…

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1.2) LE MAGMATISME DES ZONES DE SUBDUCTION.

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On distingue deux grands types de volcanisme:

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Nuées ardentes et aiguille de lave

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Roches volcaniques, roches plutoniques.

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Granite / rhyolithe

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Diorite / Andésite

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Structure en lame mince.

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C’EST PAS BEAU?Pas de problème! Travaille tes lames minces avec le logiciel « Subduction »

de P Perez!

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Diversité des roches ignées:

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Diversité des roches magmatiques des zones de subduction

• Le magma des zones de subduction est un magma riche en minéraux hydroxylés (OH), comme les micas.

• C’est aussi un magma riche en silice dont la composition peut varier en fonction des roches traversées (contamination).

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1.3) L’ORIGINE DES MAGMAS

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Le volcanisme se situe toujours à l’aplomb de la zone ou le plaque plongeante atteint les 100km de profondeur.

Toutes les plaques ne plongent pas avec le même pendage.

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Fusion partielle du « coin de manteau »

• La composition chimique des magmas de zone de subduction montre qu’ils sont issus de la fusion partielle de péridotite.

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Diagramme de phase de la péridotite• Sur ce graphique, vous pouvez

retrouver le solidus et le liquidusde la péridotite.

• Dans une zone de subduction, rien ne permet la fusion de la péridotite anhydre.

• Par contre la péridotite hydratée fond beaucoup plus facilement, à une température et une pression beaucoup moins importante.

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Dans une zone de subduction, il y a une anomalie thermique positive au niveau de plaque chevauchante.

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Fusion partielle des péridotites du manteau dans une zone de subduction

• Ici, on voit que le géothermedes zones de subduction recoupe le solidus des péridotites hydratées, il y a donc fusion partielle des péridotites du manteau de la plaque chevauchante, ce qui crée du magma.

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Le métamorphisme des zones de subduction est à l’origine de l’hydratation du manteau.

• La plaque plongeante est hydratée par les circulations hydrothermales.

• Quand la plaque plonge, la pression augmente et l’eau est chassée des roches de la plaque plongeante.

• Cette eau se retrouve dans le manteau de la plaque chevauchante et hydrate les péridotites.

• C’est ce qui permet leur fusion.

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1.4) LES MOTEURS DE LA SUBDUCTION

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Le déséquilibre gravitaire

• En vieillissant, la lithosphère refroidit, s’épaissit, se densifie.

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Vieillissement de la croûte océanique.

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Autre moteur: courants de convection.

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Tectonique globale: