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March 26, 2019 17:47
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<title>La vie d'une dorsale, 1S1</title> | |
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<div class="text-center" style="text-align: center;"> | |
<div class="headline"> | |
La vie d'une dorsale | |
</div> | |
<div class="display-5"> | |
Par Matthieu Bessat et Mohamed Krifa | |
</div> | |
</div> | |
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<v-timeline align-top> | |
<v-timeline-item small color="deep-orange"> | |
<v-card dark color="deep-orange"> | |
<v-card-title class="title">La naissance d’une dorsale</v-card-title> | |
<v-card-text class="white text--primary"> | |
<p> | |
Les hautes températures de la partie inférieure du manteau et du noyau causées par les désintégrations nucléaire provoquent des remontées de matière (péridotite en fusion) sous forme de courant de convexion. | |
Ce qui provoque une déformation du manteau | |
et de la croûte continentale sous forme de dôme. C’est la naissance d’une dorsale. | |
</p> | |
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<v-card-title class="title">Fracture du manteau lithosphérique</v-card-title> | |
<v-card-text class="white text--primary"> | |
<p> | |
Le manteau lithosphérique (étant ductile) est étiré et aminci, tandis que la croûte continentale, étant rigide, se retrouve fracturée. | |
</p> | |
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</v-card> | |
</v-timeline-item> | |
<v-timeline-item small color="amber"> | |
<v-card dark color="amber"> | |
<v-card-title class="title">Arrivé de l'eau</v-card-title> | |
<v-card-text class="white text--primary"> | |
<p> | |
Tandis que l'étirement du manteau continue, Les eaux marines envahissent le fossé d'effondrement. | |
</p> | |
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</v-card-text> | |
</v-card> | |
</v-timeline-item> | |
<v-timeline-item small color="lime"> | |
<v-card dark color="lime"> | |
<v-card-title class="title">Sédimentation et remontés de péridotite</v-card-title> | |
<v-card-text class="white text--primary"> | |
<p> | |
Le fossé d'effondrement se rempli de sédiments et les remontés de péridotite du manteau atteignent un état de fusion partielle (85% solide), laissant place à un magma de composition basaltique. | |
</p> | |
<p> | |
Le pourcentage de fusion est déduit à partir d'une expérience qui consiste à comparer la composition chimique du basalte à celle de la péridotite en fonction de son % de fusion partielle. On voit alors que la | |
péritodite atteint sa composition chimique | |
la plus similaire à celle du basalte à 15% de fusion. On peut alors en conclure que la péritodite s'est refroidit à 15% de fusion afin de créer du basalte pour la croute océanique. | |
</p> | |
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</v-card-text> | |
</v-card> | |
</v-timeline-item> | |
<v-timeline-item small color="light-green"> | |
<v-card dark color="light-green"> | |
<v-card-title class="title">Apparition du rift</v-card-title> | |
<v-card-text class="white text--primary"> | |
<p> | |
Une dorsale et un rift apparaissent, c’est le début de la formation d’une nouvelle croûte océanique. Des éruptions sont désormais possibles, il y a une faible activité sismique fréquente. | |
</p> | |
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</v-card-text> | |
</v-card> | |
</v-timeline-item> | |
<v-timeline-item small color="green"> | |
<v-card dark color="green"> | |
<v-card-title class="title">Expansion du fond océanique</v-card-title> | |
<v-card-text class="white text--primary"> | |
<p> | |
Les courants de convexion divergents permettent une expansion latérale permanente du fond océanique de part et d’autre de la dorsale. L’épaisseur du nouveau manteau lithosphérique augmente avec sa distance à | |
la dorsale, tandis que sa température diminue.Les | |
sédiments continuent de se déposer. | |
</p> | |
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</v-card> | |
</v-timeline-item> | |
<v-timeline-item small color="teal"> | |
<v-card dark color="teal"> | |
<v-card-title class="title">Mémoire magnétique</v-card-title> | |
<v-card-text class="white text--primary"> | |
<p> | |
Les changement de pôle magnétique de la terre sont visible dans le magnétisme des roches en raison de la “mémoire magnétique” des roches lors de leur refroidissement (bleu clair = pôle nord magnétique | |
correspondant au pôle nord géographique). | |
</p> | |
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</v-card-text> | |
</v-card> | |
</v-timeline-item> | |
<v-timeline-item small color="cyan"> | |
<v-card dark color="cyan"> | |
<v-card-title class="title">Subduction et circulation hydrothermale</v-card-title> | |
<v-card-text class="white text--primary"> | |
<p> | |
La lithosphère vieillissante, devenue épaisse et froide, a maintenant une densité supérieure à celle de l'asthénosphère sur laquelle elle “flotte”. La circulation de l’eau dans la lithosphère transforme le | |
basalte et le gabbro en métabasaltes et en métagabbros | |
par métamorphisme hydrothermal.Une contrainte tectonique entraînerait une partie de la lithosphère océanique à plonger dans l'asthénosphère, c’est la subduction. | |
</p> | |
<p> | |
Le basalte et le gabbro ont donc été transformé différament, le basalte rapidement et le gabbro lentement. On peut modéliser le comportement de ces roches avec une expérience en utilissant de la vanilline. En | |
la chauffant jusqu'a la faire atteindre son | |
point de fusion on utilise deux méthodes différentes pour la faire refroidir: rapidement avec un bloc de glace et lentement à l'air. On remarque en analysant au microscrope que la structure de la vanilline | |
refroidit rapidement ressemble | |
au basalte alors que la structure de la vanilline refroidit lentement ressemble au gabbro. | |
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</v-flex> | |
</v-layout> | |
<div class="mb-3 caption text-sm-center"> | |
Comparaison de la structure du gabbro (à gauche) et celle de la vanilline refroidit lentement. | |
</div> | |
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<div class="mt-3 mb-3 caption text-sm-center"> | |
Comparaison de la structure du basalte (à gauche) et celle de la vanilline refroidit rapidement. | |
</div> | |
On peut alors en déduire que le gabbro est refroidit lentement en profondeur alors que le basalte est souvent en contact avec l'eau au niveau des volcans sous marins et forme des coussin par exemple. | |
</p> | |
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