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SOMMAIRE INTRODUCTION……………………………………………………………………………..1 I PETROGRAPHIE DES ROCHES CRATON SUD AFRICAIN………………….2 I1 PETROGRAPHIE DES ROCHES DU BLOC CRATONIQUE DU KAAPVAAL …………………………………………………………………………………2 I- 2 PETROGRAPHIE DES ROCHES DE LA REGION MOBILE DU LIMPOPO…………………………………………………………………………………....11 I- 3 PETROGRAPHIE DES ROCHES DU BLOC CRATONIQUE DU ZIMBABWE II INTERET ECONOMIQUE DES MINERAUX UTILES CRATON SUD AFRICAIN………………………………………………………………………………….12 CONCLUSION……………………………………………………………………………...13

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SOMMAIRE

INTRODUCTION……………………………………………………………………………..1

I PETROGRAPHIE DES ROCHES CRATON SUD AFRICAIN………………….2

I 1ـ PETROGRAPHIE DES ROCHES DU BLOC CRATONIQUE DU KAAPVAAL …………………………………………………………………………………2

I- 2 PETROGRAPHIE DES ROCHES DE LA REGION MOBILE DU LIMPOPO…………………………………………………………………………………....11

I- 3 PETROGRAPHIE DES ROCHES DU BLOC CRATONIQUE DU ZIMBABWE

II INTERET ECONOMIQUE DES MINERAUX UTILES CRATON SUD

AFRICAIN………………………………………………………………………………….12

CONCLUSION……………………………………………………………………………...13

BIBLIOGRAPHIE………………………………………………………………………….14

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INTRODUCTION

Un craton désigne, une région qui n’a pas été affectée par les orogenèses

(formations des chaines de montagne) depuis environ 1600 millions d’années

(depuis le protérozoïque au précambrien).En Afrique on distingue cinq principaux

cratons à savoir : le craton du Congo , le craton Ouest Africain, le craton Sud

Africain, le craton nilotique et le craton de l’Afrique Orientale. Le craton Sud Afrique,

qui fait l’objet de notre étude s’étend en République Sud Africaine, au Botswana et

au Zimbabwe. Son infrastructure est représentée par deux structures : Le bloc

cratonique du Zimbabwe et le bloc cratonique du kaapvaal. Ces unités sont par

ailleurs séparées par la zone mobile du Limpopo. L’étude de ce craton consistera

d’abord à ressortir la pétrographie des roches du craton de plus donner l’intérêt

économique des minéraux qu’il renferme.

Craton Sud Africain

I PETROGRAPHIE DES ROCHES DU CRATON SUD AFRICAIN

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Les deux infrastructures représentées par le bloc cratonique du Kaapvaal en

Afrique du Sud d’une part et le bloc cratonique Zimbabwe d’autre part donne une

bonne description pétrographique des roches et des minéraux du craton Sud

Africain.

I 1 PETROGRAPHIE DES ROCHES DU BLOC CRATONIQUE DU KAAPVAAL

  formation rocheuse en Afrique du sud 

Les roches les plus anciennes d'Afrique du Sud sont archéennes et forment le

socle sur lequel se déposeront les roches sédimentaires plus jeunes. Ces roches du

socle sont essentiellement de vastes ensembles granitiques intrudant des formations

plus anciennes de roches volcaniques et sédimentaires, les "ceintures de roches

vertes" (greenstonesbelts) caractéristiques de l'Archéen. Ces associations "granite-

ceinture de roches vertes" s'étendent au Nord du Natal et du Swaziland (région de

Barbenton) à la chaîne du Soutpansberg (Province du Nord, nord de Louis Trichard).

Elles forment le soubassement de la région du Lowveld (région de Nelspruit,

Mpumalanga). Des formations similaires s'étendent à l'Ouest jusqu'à Pietersburg et

constituent la plus grande partie de la vallée du Limpopo, au nord du Soutpansberg.

Des boutonnières de ce socle "granite - ceinture de roches vertes" apparaissent

entourées de roches sédimentaires plus jeunes. On peut citer, entre autres, le dôme

de Johannesbourg, entre Johannesbourg et Prétoria, le remarquable VredefortDome,

au sud-ouest de Johannesbourg.

Ce socle "granite - ceinture de roches vertes" et sa couverture de sédiments plus

jeunes forment le Craton du Kaapvaal, un ancien nucléus de croûte continentale qui

est resté préservé depuis les temps archéens.

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La croûte granitique et les roches vertes (Greenstones) archéennes

 

Les "roches vertes", appelées ainsi car beaucoup de ces roches volcaniques

altérées sont de couleur verte. Les plus célèbres sont les komatites,nommées

d'après la rivière Komati (Province du Mpumalanga). Elles constituent des

montagnes qui s'étendent à l'est de la frontière avec le Mozambique (Komatiiport,

région du Mpumalanga) jusqu'aux escarpements du Drakensberg à l'ouest

(Kaapschehoop). Outre la beauté de ses paysages et son intérêt historique, cette

région est célèbre pour ces nombreuses mines d'or (comme la mine de Sheba,

longtemps considérée comme la plus riche du monde). La cité minière de Barbenton

est nichée au niveau d'un ancient granite (3200 Millions d'années), témoin préservé

de la naissance des continents, un peu plus de 1000 millions d'années après la

formation de la planète Terre. L'érosion de la Crocodile River (Province du

Mpumalanga) d'un granite beaucoup plus jeune (2 600 Millions d'années) forme les

magnifiques paysages entre Kaapmuiden et Nelspruit.La ceinture de roches vertes

de Murchinson se situe 250km au Nord de la ceinture de roches vertes de

Barbenton, dans les terrains granitiques du Lowveld. Sa partie orientale s'étend sur

le Parc Kruger, proche de la porte de Phalaborwa (Province du Nord). Le complexe

de Phalaborwa, intrusion de carbonatites datée de 2050 Milliards d'années, s'est

mise en place dans les roches granitiques du Craton du Kaapvaal. C'est l'unedes

plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert au monde. On y exploite aussi

phosphates, vermiculites et apatites.

Après la formation du socle archéen, des bassins sédimentaires associés à

des roches volcaniques se sont développés. L'essentiel de ces bassins est occupé

de séquences de quartzites, de conglomérats et de shales consituant le

Supergroupedu Witwatersrand. Âgés d'environ 3000 millions d'années, ces

sédiments ont été largement recouverts par des sédiments plus jeunes et n'affleurent

que dans des secteurs où ils ont été exhumés par uplift et érosion. Les séries

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basculées du Witwatersrand sont situées au Sud du Dôme granitique de

Johannesbourg. Les quarztites blanches, résistantes, forment des rides Est-Ouest

séparées par des vallées creusées dans les shales. La plus haute ride forme la ligne

de partage des eaux entre les bassins du Limpopo et de Vaal, au Sud de

Johannesbourg. Les premiers colons l'appelèrent Witwatersrand, la crête des eaux

blanches, d'après les nombreuses chutes d'eau et torrents qu'on y trouve. L'or se

trouve sous forme de minuscules grains dans les couches de galets ou de

conglomérats appelées "reefs". Ces reefs affleurent particulièrement bien à la ferme

Langlaagte, juste à l'Ouest de la ville moderne de Johannesbourg. Ces formations

aurifères très étendues sont uniques et font la célébrité des mines d'or sud-

africaines. Depuis 1886, elles ont fourni 50 000 tonnes d'or (plus de 30% de la

totalité d'or ayant été historiquement extrait par l'Homme) , faisant du bassin du

Witwatersrand de très loin le premier champ aurifère mondial. Par endroit, les

exploitations atteignent 4 000 mètres de profondeur.Les roches du bassin aurifère du

Witwatersrand affleurent dans les régions de Klersdorp (Province du Nord-Ouest,

SW de Johannesbourg), Heidelberg (Province du Gauteng, SE de Johannesbourg)

et Vredefort (Province du Free State, Sud de Johannesbourg), mais, la plupart du

temps , sont recouvertes de formations plus récentes (Province du Free State,

champs aurifères de Carletonville (Province du Gauteng, SW de Johannesbourg) et

d'Evander (Province du Mpumalanga)).

Les sédiments du Super groupe de Pongola.

  Roches de nature et d'âge similaires à celles du Supergroupe du

Witwatersrand, mais sans minéralisation aurifère importante, ces sédiments

affleurent dans la région de Pongola, dans le Nord de la Province du Kwazulu-Natal.

Les laves du Supergroupe de Ventersdor

  Les sédiments du Witwatersrand ainsi que toute la zone entre Kimberley

(Province du Cap Septentrional) et Mafikeng (Province du Nord-Ouest, frontière du

Botswana) sont recouverts par de gigantesques volumes de laves. Ces centaines de

coulées, avec des sédiments intercalés, se sont mises en place vers 2 700 milions

d'années et forment le Supergroupe de Ventersdorp . Des concentrations aurifères,

localement économiquement importantes, s'installent dans les conglomérats de base

des laves du Supergroupe de Ventersdorp: c'est le "Ventersdorp Contact Reef". Les

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laves du Ventersdorp affleurent en arc de cercle autour du VredefortDome, à l'Est et

à l'Ouest d'Heidelberg (Province du Gauteng, SE de Johannesbourg) dans les

collines de Klipriviersberg, au Sud de Johannesbourg.

 

Le Super groupe du Transvaal

  Entre 2 600 et 2 250 Millions d'années, une grande partie du craton du

Kaapvaal est recouverte par une mer intérieure. Des sédiments, le supergroupe

duTransvaal, recouvrent largement les laves du Ventersdorp et les autres formations

plus anciennes. Ils se déposent dans un énorme bassin sédimentaire s'étendant au

Nord jusqu'à Pietersburg (Province du Nord), au Sud, Vredefort(Province du Free

State, Sud de Johannesbourg), à l'Est, Nelspruit (Province du Mpumalanga) et à

l'Ouest, Mafikeng (Province du Nord-Ouest, frontière du Botswana). Un autre bassin

similaire, le Bassin Occidental de Griqualand, s'étend entre Vryburg et Prieska, dans

les Province du Nord Ouest et du Cap Septentrional. La base du Supergroupe du

Transvaal est formée par des quartzites contenant d'étroits lits de galets quartzeux

sombres formant la Black Reef. Ils sont aurifères parfois et ont été exploités

localement (Escarpement du Mpumalunga oriental ou Soweto, sud de

Johannesbourg). La série se poursuit avec les dolomites de Malmani, carbonates

marins de faible profondeur mais d'une grande puissance. Elles contiennent des

stromatolites. De nombreuses grottes, souvent occupées par les premiers hominidés

ou autres mammifères, sont creusées dans cette formation ("Mrs Ples", A. africanus,

puis H. habilis à Sterkfontein(N de Krugersdorp, Province du Gauteng), A. robustus

àKromdraai (N de Krugersdorp, Province du Gauteng), Australopithèques à

Makapansgat(NW de Potgietersrus, Province du Nord), A. africanusàTaung

(Province du Cap Septentrional)). Ces grottes peuvent causer des problèmes pour

l'urbanisme (effondrements de bâtiments à Carletonville, à l'Ouest de

Johannesbourg). Au-dessus des dolomites de Malmani se déposent localement des

sédiments riches en fer, en manganèse et parfois en sodium. Des circulations

hydrothermales importantes, suivant les accidents structuraux et provoquées par la

présence d'intrusions magmatiques, contribuent à former d'importants gisements de

fer, de manganèse et d'amiante. D'énormes gisements de fer ont été exploités vers

Prétoria et dans le Bassin Occidental de Griqualand (Sishen, SW de Kuruman,

Province du Nord-Ouest). Les 2/3 du minerai de fer de Shishenest exportés par rail.

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Des convois de plus 210 wagons transportant chacun 85 tonnes de minerai

rejoignent le port de Saldanha Bay, sur la côte Ouest. Au nord de Kuruman et dans la

même formation se situe le gisement de manganèse du Kalahari. C'est le plus grand

gisement du monde, totalisant 80% des réserves mondiales de manganèse! A

quelques centaines de kilomètres au Sud de Kuruman, vers Niekerkshoop, se trouve

la plus grande zone de production d'"oeil du Tigre". L'oeil du Tigre (ou Tiger'seye) est

le nom d'une pierre ornementale jaune-brune très recherchée, formée par altération

et silicification de l'amiante bleue. Les quartzites du Supergroupe du Transvaal

constituent quelques-uns des paysages les plus spectaculaires d'Afrique du Sud. De

nombreuses falaises et de contreforts de l'Escarpement du Drakensberg au niveau

du Mpumalunga, comme les célèbres rochers des ThreeRondavels ou des

chaudrons de géants de Bourke's Luck (Blyde River Canyon, Mpumalunga) doivent

leur origine à l'érosion des quartzites très résistantes de l'unité supérieure du Black

Reef et de l'unité inférieure du WolkergGroup. De même, des failles affectant ces

formations ont provoqué la formation de gorges ("poorts"), excellents sites

d'implantations de barrages (barrage d'Hartbeespoort Dam (province du Nord-Ouest,

32km à l'Ouest de Prétoria): point de vue au sommet de la falaise de quartzite).

 

Le complexe magmatique du Bushveld

  Le complexe du Bushveld estune des merveilles géologiques mondiales. C'est

la plus large intrusion litée mondiale (66 000 km2), limitée par le volcan de

Pilanesberg à l'Ouest (Province du Nord-Ouest), Lydenburg (Province du

Mpumalanga) à l'Est, Prétoria au Sud et Potgietersrus (Province du Nord) au Nord.

Formés autour de 2 055 à 2 060 Millions d'années, d'immenses volumes de roches

mafiques, pauvres en silice et riches en fer et en magnésium, s'injectent

parallèlement au litage des quarztites et des shales de la partie supérieure

duSupergroupe du Transvaal. La principale localisation de cette intrusion se trouve

au sommet de la couche quartzitique de Magaliesberg. Les roches mafiques du

complexe du Bushveld s'érodent facilement, formant de vastes aires plates,

couvertes d'un sol sombre. Pendant le refroidissement du magma du complexe du

Bushveld, les minéraux de différentes compositions et températures de cristallisation

soit se déposent à travers le liquide soit remontent à sa surface. Ceci forme des

couches remarquablement continues de composition minéralogiques contrastées qui

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sont la caractéristique du Bushveld. Outre les minéraux classiques des roches

magmatiques (pyroxènes (silicates ferro-magnésiens) et feldspaths (silicates riches

en aluminium, calcium et sodium), quelques éléments rares se sont déposés dans

ces couches bien distinctes: platinoïdes, cuivre, nickel, chrome, vanadium et titane.

Le complexe du Bushveld contient de loin les plus grandes réserves mondiales en un

grand nombre d'éléments. Ainsi la célèbre MerenskyReef constitue la première

carrière mondiale de platine et s'étend sur 240km. Des filons de chromite, de

magnétites riches en vanadium sont connus sur des centaines de kilomètres. Le

complexe du Bushveld est associé avec une grande variété de roches felsiques

(contenant essentiellement plagioclases, feldspaths potassiques, quartz et mica).

Elles forment des roches bien distinctes, granites roses et roches volcaniques

(nommées felsites et granophyres) intrusives dans les couches litées mafiques ou

les recouvrant.Des fluides magmatiques tardifs permettent des minéralisations

d'étain, de fluorite ou de cuivre. Ils affectent généralement les roches granitiques et

felsites.

Le dôme de Vredefort

 

Trente cinq millions d'années après la mise en place du complexe du Bushveld, le

centre du craton du Kaapvaal subit un événement catastrophique. Une gigantesque

météorite, de 10 à 15 km de diamètre, percute la Terre. L'impact forme le dome de

Vredefort. Son diamètre est de 250 km: c'est le plus grand cratère météoritique

connu sur Terre. Âgé de 2 020 Millions d'années, c'est aussi le plus ancien cratère

connu.

Les sédiments du Waterberg

Il y a 1 800 Millions d'années, des parties du complexe du Bushveld, du

Supergroupe du Transvaal et du socle archéen sont couverts par des formations

sédimentaires, le Waterberg Group. Les sédiments du Waterberg, quartzites,

arkoses et conglomérats, ont souvent une teinte rouge, caractéristique de la

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présence d'oxydes de fer. Ils témoignent de la première apparition d'oxygène libre

abondant dans l'atmosphère terrestre. De tels sédiments tout à fait similaires et du

même âge sont présents dans le monde entier. Ce sont des BIF (BandedIron

Formations). Environ 1 500 millions d'années après le dépôt du Supergroupe du

Waterberg et jusqu'au dépôt de sédiments dans le grand Bassin du Karoo, il y eu peu

d'activitégéologique au Nord et à l'Est de l'Afrique du Sud. Une faible activité

volcanique est marquée par le volcanisme alcalin de Pilanesberg (Province du Nord-

Ouest) et le Pipe de kimberlite de Premier à l'Est de Prétoria se met en place autour

de 1 200 à 1 300 Millions d'années. Par contre, le Sud et l'Ouest de l'Afrique du Sud

sont soumis à une grande activité géologique qui subsiste jusqu'à 570 Millions

d'années.

 

La Province Métamorphique du Namaqualand - Natal

A l'Ouest d'une ligne Upington - Britstown se trouve la province de

Namaqualand, partie de la chaîne Namaqua-Natal, à la suture entre le craton du

Kaapvaal et celui du Bushmanland. Le craton du Bushmanland résulte d'une

orogenèse datée à 1 750 Millions d'années. Les sédiments et les roches volcaniques

du Bushmanland Group se sont mis en place entre 1 600 et 1 400 Milloins d'années.

Les roches sédimentaires subissent un métamorphisme de moyen à haut grade,

formant des gneiss, quartzites et schistes riches en amas de minerais de plomb, zinc

et cuivre. Ces métaux sont exploités à Aggenys, à 60 km à l'Ouest de Pofadder

(Province du Cap Septentrional). Plus à l'Ouest se trouve l'important gisement de

cuivre des districts deSpringboks et Okiep. 2 millions de tonnes de cuivre ont été

extraites des petits corps sombres mafiques inclus dans les vastes masses

granitiques des cratons. Okiep est aussi historiquement le premier centre minier

d'Afrique du Sud (van der Stel, 1685). Dans la partie Est du Namaqualand une zone

de rift a mis en place des roches volcaniques entre le craton du Kaapvaal et

Namaqualand. Elles sont subies un métamorphisme avec enrichissement en métaux.

Cuivre et zinc ont été exploités à Prieska et Areachap. Les pegmatites intrusives

dans les granites de la province du Cap Septentrional sont riches en corindon,

tourmaline, phosphate, éléments rares, améthystes et quartz rose. La province

métamorphique du Namaqualand forme une chaîne arquée le long de la marge sud

du craton du Kaapvaal. L'essentiel est recouvert par les sédiments du Supergroupe

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du Karoo mais la chaîne réapparait dans le Sud du Kwazulu-Natal. Sur la côte

orientale de l'Océan Indien, de Port Edward jusqu'à la rivière Tugela (N de Durban),

l'action érosive de nombreux torrents a formé des collines rondes granitiques,

specvtaculaire dans la Vallée des Mille Collines entre Durban et Pietermaritzburg.

Depuis la formation de la province métamorphique du Namaqualand - Natal, l'activité

géologique migre vers le Sud et la côte sud-ouest d'Afrique du Sud. Autour de

600Millions d'années, des sédiments, dont le Groupe de Malmesbury, se déposent

dans une série de bassins. Vers 550 Millions d'années, des granites, les Granites du

Cap, se mettent en place. Ils contiennent une faible quantité de tungstène et d'étain,

exploitée autrefois à Kuilsrivier. L'altération des granites forme des argiles de bonne

qualité. Elles sont exploitées à Noordhoek (Péninsule du Cap de Bonne Espérance,

Province du Cap Occidental). Puis vers 500 Millions d'années, une série de shales,

grès et conglomérats se dépose sur les granites du Cap partiellement érodés. Ils

s'étendent de Vanrhynsdorp (Province du Cap Occidental) sur la côte ouest à Port

Elizabeth (Province du Cap Oriental)sur la côte est. Ils subirent une importante

déformation, formant la Chaîne Plissée du Cap. L'essentiel des paysages de la

région du Cap est le résultat de l'érosion de cette Chaîne Plissée. Les grès résitants

constituent les reliefs des Montagnes de Witteberg, Swartberg et Outeniqua

(Province du Cap Occidental) et les vallées sont creusées dans les shales plus

tendres. Au niveau de la ville du Cap, à la pointe sud-ouest d'Afrique du Sud, les

falaises de la célèbre Table Mountain sont dues aux sédiments du Groupe de la

Montagne dela Table surmontant les granites du Cap. Les contacts entre les 2 unités

sont visibles à de nombreux endroits de la Péninsule du Cap de Bonne Espérance.

Puis entre 450 et 350 Millions d'années se dépose le Supergroupe du Cap (grès et

shale. Des galets striés suggèrent l'existence d'une glaciation dans cette région.

Le Supergroupe du Karoo.

Environ les 2/3 de l'Afrique du Sud sont recouverts par les sédiments et les

roches volcaniques du Supergroupe du Karoo. Ils se mirent en place entre 300 et

140 Millions d'années. Le principal bassin, le Bassin du Karoo, s'étend de Towsrivier

(Province du Cap Occidental) à Witbank (Province du Mpumalanga). Des bassins

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secondaires se forment 1) au centre du Bushveld (bassin de Springbok Flats) 2) au

nord du bassin du Waterberg, sur le flanc nord de la chaîne du Soutpansberg et 3) à

la frontière orientale de l'Afrique du Sud avec le Mozambique. Tous ces bassins

secondaires ne possèdent pas les formations les plus anciennes du Supergroupe du

Karoo.Les roches du Supergroupe du Karoo se retrouvent dans la plupart des pays

africains au Sud de l'équateur, ainsi qu'en Amérique du Sud, en Antarctique, en Inde

et en Australie. De nombreux indices (traces de glaciation, fossiles spécifiques,

activité volcanique) observés sur tous ces continents mettent en évidence la

fracturation d'un super-continent, le Gondwana.Les sédiments du Supergroupe du

Karoo enregistrent le changement d'environnement géologique du à la migration du

Gondwana du pôle vers les latitudes tropicales en 150 Millions d'années:

Les kimberlites

Ces corps magmatiques intrusifs de type "pipe" sont nombreux en Afrique du Sud.

Ils sont interprétés par certains comme les racines d'anciens volcans d'âge varié. La

plupart se sont mis en place entre 120 et 60 Millions d'années (Crétacé moyen à

supérieur), suivant la fracturation du Gondwana. La kimberlite est la principale roche

contenant des diamants. Elle est facilement altérable et les pipes affleurent assez

mal. La plupart des connaissances sur la composition et la structure de ces corps a

été obtenue grâce aux mines de diamants. Les kimberlites les plus connues sont

celles ayant été intensément exploitées et apparaissant maintenant comme une

large excavation: le "BigHole" de Kimberley et la "Premier Mine" deCullinan.

I- 2 PETROGRAPHIE DES ROCHES DE LA REGION MOBILE DU LIMPOPO

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Migmatites micro-plissées dans le lit de la Sand River

La chaîne du Limpopo, aux frontières du Zimbabwe et du Botswana, est

formée de roches métamorphiques de haut-grade. En particulier, près de Messina

(Province du Nord), affleurent les Sand River Gneiss, proposés comme Monument

National sud-africain. La plupart de ces roches sont plus anciennes que 3200

millions d'années. Il s'agit de gneiss TTG (trondhjémite, tonalite, granodiorite) et de

métapélites vieux d'environ 3, 2millards d’annés. Les gneiss à faciès des granulites

occupent en grande partie le sud du Limpopo. Les carrières de pierres ornementales

y abondent. Partant de Musina et en prenant la route vers le sud, on traverse le

tunnel Hendrik-Verwoerd creusé dans les premiers grès rouges de la région datés de

1,8 milliards d’années, ce qui témoigne de la transition vers une atmosphère

oxydante à cette époque. La mine de platine à ciel ouvert de Mokopane, située dans

le complexe du Bushveldt, produit 5600 Kg de platine par an, sans compter le nickel,

le cuivre, le chrome et l'or comme sous-produits. La mine de cuivre de Messina, dans

la chaîne du Limpopo, est associée aux grandes failles est-ouest.

I- 3 PETROGRAPHIE DES ROCHES DU BLOC CRATONIQUE DU ZIMBABWE

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Le craton archéen du Zimbabwe résulte d'un nombre distinct de terrains

tectono-stratigraphique mis en place par des processus de tectonique des plaques.

Les terrains de la centrale de Tokwe datés de 3.5 à 2.95 milliards d’années sont

constitués de roches gneissiques, granitiques, volcaniques, accompagnés de

schistes ou de grès ferrigineux et structurés de lits de grès.

IIS - INTERET ECONOMIQUE DES MINERAUX UTILES DU CRATON SUD AFRICAIN

La pétrographie variée du craton Sud Africain surtout représenté par le bloc

cratonique du Kaapvaal fait de la région, l’une des zones où l’on trouve le plus de

gites et de gisements au monde. Les principaux minéraux utiles que l’on retrouve

dans le craton Sud Africain sont : le diamant, l’or ,le platine ,le manganèse, l’amiante,

la dolomite , les schistes , cuivre , zinc, tungstène et d'étain.

L'Afrique du Sud compte parmiles grands producteurs mondiaux de platine

(75% de la production mondiale), d'or, de diamant, de chrome, de titane, de

vanadium, de manganèse, d'uranium, de cuivre, d'antimoine, d'argent, de fer et de

charbon. Avec toutes ces richesses, on dit parfois que l'Afrique du Sud « est un

scandale géologique».

L’or est utilisé dans l’électronique, la production des objets de valeur tels que 

les médailles, la fabrication des bijoux et la décoration.

Le diamant est la plus précieuse et dure des pierres. Il est utilisé dans le

revêtement des navires et trouve également son utilité en bijouterie.

Le platine quant à lui entre dans la fabrication des appareils électroniques car

il a une très forte résistivité.

L’argent est utilisé en bijouterie et dans la fabrication de la monnaie et des

médailles.

Le manganèse trouve son utilité en alliage pour la fabrication des piles et

condensateurs électriques.

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Le fer est utile dans la métallurgie.

Le charbon quant à lui est utile en ce sens qu’il concoure à la production de

l’énergie.

Les schistes sont utilisés dans le bitumage.

CONCLUSION

Au terme de notre exposé ou nous avons abordé la notion du craton sud africain en oscillant tout autour du type pétrographique ainsi que l'intérêt économique de ce dernier, nous pouvons dire que le craton étant une énorme masse de terrains précambriens n’ayant subit aucune orogénèse est d'une grande importance en ce sens qu'il est une zone riche en ressources minières. Toutefois, notons que les ressources du sol ou du sous-sol constituent pour tous les pays du monde un facteur

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de développement socio-économique par excellence, à condition que la gestion des potentialités minières soit judicieuse.

BIBLIOGRAPHIE

http :www .afrique-du-sud.htm craton.htm

http :www .cratons sud.htm

http :www .Zimbabwe_craton.htm

Cours de GS 231.2011/2012

Cours de GS 326.2012/2013

Cours de GS 327.2012/2013

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