MÉTAMORPHISME ET GÉODYNAMIQUE Cours et exercices corrigés Christian Nicollet (2024)

MÉTAMORPHISME ET GÉODYNAMIQUE Cours et exercices corrigés Christian Nicollet (1)

MÉTAMORPHISME

ET GÉODYNAMIQUE

Cours et exercices corrigés

Christian Nicollet

Professeur à l’université Blaise-Pascal

de Clermont-Ferrand

Préface de Jacques Kornprobst

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Illustration de couverture : Microphotographie en LPA d’un agrégat de chlorite remplaçant un grenat

au cours de l’évolution rétrograde. Remarquez les teintes de polarisation violettes anormales de

la chlorite. Des reliques du grenat (qui sont noires car le minéral est isotrope) sont encore visibles.

Même échantillon que celui de la photo 5, planche 1. Source : Christian Nicollet.

© Dunod, Paris, 2010

ISBN 978-2-10-054821-7

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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

PRÉFACE

Pour qui a le goût de la pétrographie, toutes les roches sont intéressantes. Mais les

roches métamorphiques et les processus qui sont à leur origine – le métamorphisme –

présentent des attraits tout particuliers.

Les séries sédimentaires offrent incontestablement de grandes joies aux géologues :

leurs structures stratifiées, tabulaires, fracturées ou plissées, sont souvent impres-

sionnantes ; les fins détails des microfaciès et des laminites, agréables à l’œil, sont

révélateurs des milieux de sédimentation ; les figures sédimentaires, spécialement

développées dans les turbidites, sont des éléments de premier choix pour définir des

critères de polarité tandis que la découverte de fossiles conduit généralement à une

excitation proche de la jubilation. Toutefois, sauf cas particuliers (des cristaux de

gypses par exemple, vus au microscope polarisant dans des dolomites évaporitiques !),

la composition minéralogique des roches sédimentaires, généralement pauvre et

monotone, peut être à l’origine de graves frustrations.

De ce point de vue, les roches ignées apportent en revanche beaucoup de satisfac-

tion ! Les très gros grains des roches plutoniques, en particulier dans les pegmatites,

et la diversité des espèces minérales, comblent les aspirations des amateurs de miné-

ralogie. Les textures graphiques, le moirage des perthites et des antiperthites, les

phénocristaux zonés et maclés tout comme les mésostases finement enchevêtrées

des roches volcaniques sont autant d’éléments qui enchantent l’œil et dont l’étude

détaillée aux différentes échelles d’observation conduit à une foule d’informations

utiles à la compréhension des mécanismes éruptifs. Toutefois, sur le terrain, faute de

lignes directrices sur lesquelles l’observateur puisse s’appuyer avec confiance, la

structure des ensembles magmatiques est généralement difficile à décortiquer. Ceci

est particulièrement vrai pour les édifices volcaniques dont l’évolution est dominée

par des phases de construction et de destruction, souvent simultanées, dont la super-

position rend souvent obscure la chronologie exacte des événements. Les volcanologues

sont bien forts, qui sont capables de débrouiller la complexité de ces ensembles !

Les unités métamorphiques ont l’avantage d’être généralement solidement struc-

turées. Elles présentent des schistosités, des foliations, des crénulations qui laissent

parfois encore transparaître la stratification initiale. Elles montrent des linéations

variées, d’intersection ou d’allongement et des figures de cisaillement. Pour qui sait

les distinguer et les interpréter, ces structures sont autant de guides qui permettent

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Préface

VI

d’échafauder une géométrie cohérente et une chronologie des déformations. Les

minéraux participent à cette enquête puisqu’il est possible d’en distinguer différentes

générations développées avant, pendant et après telle ou telle structure caractéristique.

Le nombre d’espèces est très grand puisque les assemblages minéralogiques dépendent

à la fois de la composition chimique globale des matériaux initiaux et des conditions

– température, pression, pression de fluide – des recristallisations. Ces conditions

évoluent au cours du temps, en liaison avec le déroulement des processus géodynami-

ques, et chaque roche peut recéler une superposition d’assemblages qui traduit plus

ou moins fidèlement – car la diffusion des éléments n’est pas un phénomène instan-

tané ! – les trajectoires parcourues par les unités métamorphiques à l’intérieur de la

Terre. Cette variation des conditions des recristallisations peut même s’observer au

microscope sous la forme de réactions minéralogiques, en cours ou inachevées, parmi

lesquelles les coronites sont particulièrement fascinantes.

L’étude et l’interprétation des roches et des séries métamorphiques est donc un

processus compliqué qui fait appel à de nombreuses techniques, naturalistes, physiques,

chimiques et thermodynamiques. L’acquisition de l’expérience nécessaire passe par

un apprentissage, rude mais passionnant, sur le terrain et au laboratoire. Cet apprentis-

sage peut être grandement facilité et raccourci en consultant les ouvrages pertinents.

Celui de Christian Nicollet, que le lecteur a entre les mains, est certainement l’un

des plus agréable à lire et à étudier. Sa présentation très pédagogique et les illustrations,

nettes et convaincantes, ont tout pour séduire les étudiants comme les géologues

plus chevronnés, et les conduire à une compréhension approfondie des mécanismes

complexes des recristallisations métamorphiques dans leurs contextes géodynamiques.

Jacques KORNPROBST

Ancien président de la Société géologique de France

Ancien président de la Société française

de minéralogie et cristallographie

Directeur honoraire de l’observatoire

de physique du globe de Clermont-Ferrand

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TABLE DES MATIÈRES

Préface V

Avant-propos XIII

PARTIE I

MÉTAMORPHISME ET PROCESSUS MÉTAMORPHIQUES

Chapitre 1 • Le métamorphisme: définition, limites et variables 3

1.1 Définition du métamorphisme 3

1.1.1 Recristallisation et équilibre 3

1.1.2 Préservation des roches métamorphiques et métastabilité 5

1.2 Les limites du métamorphisme 6

1.2.1 Diagenèse et métamorphisme 6

1.2.2 La limite à hautes températures et anatexie 7

1.3 La température, la pression et les fluides dans le globe terrestre 7

1.3.1 Température et chaleur 7

1.3.2 Pression et profondeur 12

1.3.3 Les fluides 13

Chapitre 2 • Les roches métamorphiques: des marqueurs

des perturbations thermiques et mécaniques dans la lithosphère 17

2.1 Évolution PT, trajet PTt et géothermes 18

2.2 Pourquoi les roches recristallisent-elles ? 19

2.3 Le trajet PTt et le gradient métamorphique 22

2.4 Trajets PTt et contextes géodynamiques 24

Chapitre 3 • Les roches métamorphiques: localisation, textures,

structures et classification 27

3.1 Localisation géographique des roches métamorphiques 27

3.1.1 Les différents types de métamorphismes 27

3.1.2 Répartition des roches métamorphiques à la surface du globe 28

3.1.3 Répartition des roches métamorphiques sur un profil de la croûte 29

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