Fiche de révision : Introduction à la Tectonique et Datation Géologique

Plan du Cours

  1. Ophiolites et orogenèse alpine
  2. Subduction, obduction et sutures
  3. Marge passive et accrétion océanique
  4. Principes de datation relative
  5. Discordance, inclusion et continuité
  6. Datation absolue et isotopes radioactifs

1. Ophiolites et orogenèse alpine

Notions clés & Définitions

  • Ophiolites : Les ophiolites sont des lambeaux de lithosphère océanique retrouvés au sein des chaînes de montagnes.
  • Complexe ophiolitique : Le complexe ophiolitique correspond à une séquence de roches éruptives formant une croûte océanique, organisée du bas vers le haut.
  • Orogénèse alpine : L’orogenèse alpine est une phase de formation des montagnes liée au mouvement des plaques tectoniques en contexte convergent.

Points essentiels

  • Un complexe ophiolitique se présente du bas vers le haut avec des péridotites, des roches gabbroïques puis des roches basaltiques.
  • Les Alpes se forment par une orogénèse jeune, ce qui facilite la conservation et la mise en évidence de certains ophiolites en surface.
  • La présence d’ophiolites en haut des Alpes implique l’existence d’un ancien océan au niveau de la zone alpine.

Astuce mémo

Ophiolites = “OPHI” : Océan → Présent en haut → Incomplet conservé.

2. Subduction, obduction et sutures

Notions clés & Définitions

  • Subduction : La subduction est le mécanisme où une plaque océanique plonge sous une autre plaque.
  • Obduction : L’obduction est le chevauchement lors de la convergence où des fragments de lithosphère océanique restent en surface.
  • Sutures ophiolitiques : Les sutures ophiolitiques sont les zones où des blocs continentaux réunis lors de la fermeture océanique sont reliés par des ophiolites.

Points essentiels

  • En contexte de subduction, les ophiolites sont métamorphisées (schistes bleus puis éclogites) avant une remontée par exhumation.
  • En contexte d’obduction, les ophiolites ne disparaissent pas par subduction et restent en surface car la lithosphère océanique chevauche la marge continentale.
  • La fermeture d’un océan conduit à une collision des blocs continentaux de part et d’autre, avec des ophiolites en témoin de la suture.

Astuce mémo

Subduction = “profondeur → pression/température → métamorphose”, Obduction = “sur la marge → préservées en surface”.

3. Marge passive et accrétion océanique

Notions clés & Définitions

  • Marge passive : Une marge passive correspond à un contexte de distension où la lithosphère continentale se fracture sous des contraintes divergentes.
  • Failles normales listriques : Les failles normales listriques sont des failles qui s’incurvent vers le manteau et favorisent la mise en place de blocs basculés.
  • Accrétion océanique : L’accrétion océanique est la formation du plancher océanique quand des roches fondues du manteau remontent, refroidissent et cristallisent.

Points essentiels

  • La distension crée des failles normales listriques, amincit la croûte et permet l’exhumation du manteau sous-jacent.
  • Une fusion partielle des roches asthénosphériques alimente une chambre magmatique qui produit basalte et gabbro lors du refroidissement.
  • Les zones de divergence forment des dorsales océaniques avec un rift au milieu, d’où naît la lithosphère océanique.

Astuce mémo

Dorsale = Rift au centre ; Rift = fabrication de nouvelle croûte (basalte + gabbro).

4. Principes de datation relative

Notions clés & Définitions

  • Datation relative : La datation relative consiste à reconstituer l’ordre des événements géologiques à partir des relations géométriques et de la déformation.
  • Principe de superposition : Le principe de superposition affirme qu’une strate recouvrante est plus récente que la strate qu’elle recouvre.
  • Principe d’inclusion : Le principe d’inclusion indique qu’un objet inclus est plus récent que le milieu qui l’englobe.
  • Principe de recoupement : Le principe de recoupement stipule qu’une déformation recoupe les formations plus anciennes qu’elle affecte.

Points essentiels

  • Le principe d’inclusion s’applique aussi aux fragments inclus dans une roche hôte : le fragment est forcément postérieur à la roche contenant.
  • Le principe d’identité paléontologique relie l’âge à la présence des mêmes fossiles dans des strates.
  • L’échelle chronostratigraphique s’organise du plus petit au plus grand en étages, périodes puis ères.

Astuce mémo

S + R + I = Superposition (haut = récent), Recoupement (traverse = récent), Inclusion (inclus = récent).

5. Discordance, inclusion et continuité

Notions clés & Définitions

  • Discordance : La discordance décrit un décalage entre des strates anciennes déformées et des strates plus récentes horizontales.
  • Principe de continuité géologique : Le principe de continuité géologique relie l’âge à l’extension et à la constance d’une unité étudiée entre un même toit et un même mur.
  • Inclusion volcanique : L’inclusion volcanique est un fragment préexistant capturé par un magma lors de sa remontée puis emprisonné lors de la cristallisation.

Points essentiels

  • Une discordance se reconstitue par arrêt de sédimentation, puis déformation, puis érosion, avant le retour de dépôts liés à une variation du niveau marin.
  • Dans l’exemple, une coulée basaltique recouvre des roches du Jurassique et est recouverte par des dépôts glaciaires, ce qui la situe entre IIaire et IVaire et la date du IIIaire (Miocène).
  • Pour le principe de continuité, si des strates de même composition sont encadrées par le même mur et le même toit, elles ont le même âge.

Astuce mémo

Discordance = “Pause + déformation + érosion + reprise” ; Inclusion = “fragment capturé puis emprisonné”.

6. Datation absolue et isotopes radioactifs

Notions clés & Définitions

  • Datation absolue : La datation absolue attribue un âge numérique à une roche à partir de la désintégration d’isotopes radioactifs.
  • Isotope père et isotope fils : Un isotope père instable se désintègre en un isotope fils stable au cours du temps.
  • Constante de désintégration lambda : La constante de désintégration lambda λ\lambda mesure la vitesse intrinsèque de désintégration du père vers le fils.

Points essentiels

  • La désintégration d’un isotope père vers un isotope fils stable est continue et irréversible.
  • On déduit l’âge grâce aux droites isochrones, en utilisant le coefficient directeur lié au calcul de l’âge.
  • Les âges obtenus s’intègrent aux datations utilisées dans l’échelle chronostratigraphique.

Astuce mémo

Père → Fils avec vitesse λ\lambda : les isochrones convertissent cette “vitesse” en âge.

Tableaux de synthèse

Subduction vs obduction

ContexteEffet sur les ophiolitesTrace attendue
SubductionMétamorphisation en profondeurSchistes bleus puis éclogites, puis exhumation
ObductionPréservation lors de la convergenceChevauchement sur la marge continentale, sans métamorphisation

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre ophiolites et complexe ophiolitique : les ophiolites désignent les lambeaux observés, tandis que le complexe est la séquence de roches.
  2. Inverser les mécanismes : en subduction les ophiolites se métamorphisent, tandis qu’en obduction elles restent préservées en surface.
  3. Relier à tort une inclusion à une origine antérieure : un fragment inclus est plus récent que la roche qui l’englobe.
  4. Oublier l’ordre de reconstruction d’une discordance : sans interruption, déformation/érosion puis reprise des dépôts, on ne “raconte” pas l’histoire.
  5. Mal appliquer la continuité : ce n’est pas “même faciès au hasard”, c’est un même mur et un même toit qui permettent d’inférer le même âge.
  6. Confondre datation relative et absolue : la relative classe l’histoire par relations géométriques, l’absolue donne un âge via radioactivité.

Checklist Examen

  1. Définir ce que sont les ophiolites et où elles sont retrouvées dans une chaîne de montagnes.
  2. Citer l’ordre du complexe ophiolitique du bas vers le haut : péridotites, gabbros, basaltes.
  3. Expliquer pourquoi les Alpes sont un contexte favorable à la présence d’ophiolites en surface (orogenèse jeune).
  4. Décrire le lien entre fermeture océanique, collision continentale et sutures ophiolitiques.
  5. Expliquer ce qui se passe pour les ophiolites en subduction : métamorphisme en schistes bleus puis éclogites, puis exhumation.
  6. Expliquer ce qui se passe pour les ophiolites en obduction : préservation en surface et chevauchement de la lithosphère océanique sur la marge continentale.
  7. Décrire le mécanisme de distension d’une marge passive : failles normales listriques, basculement des blocs, amincissement et exhumation du manteau.
  8. Décrire l’accrétion océanique : fusion partielle, remontée, refroidissement et formation basalte + gabbro.
  9. Relier le rift à la création de la lithosphère océanique à l’origine d’un océan.
  10. Rappeler les principes de datation relative à utiliser : superposition, recoupement, inclusion, identité paléontologique, continuité.
  11. Savoir reconstituer une histoire géologique d’une discordance à partir des étapes : arrêt de sédimentation, déformation, érosion, reprise liée au niveau marin.
  12. Maîtriser l’exemple : coulée basaltique post-Jurassique et antérieure aux dépôts glaciaires, datée du IIIaire (Miocène).
  13. Définir datation absolue et décrire le schéma isotopique père instable vers fils stable.
  14. Expliquer le rôle des isochrones et du coefficient directeur pour obtenir un âge numérique.

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1. Que désigne une ophiolite dans une chaîne de montagnes ?

2. Quel ordre vertical caractérise un complexe ophiolitique du bas vers le haut ?

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Ophiolites — définition ?

Lambeaux de lithosphère océanique en montagne.

Complexe ophiolitique — organisation ?

Roches du bas vers le haut : péridotites, gabbros, basaltes.

Orogénèse alpine — rôle ?

Formation de montagnes lors de convergence tectonique.

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