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Etude géologique des environsde Pont en Royans ( Isère) - Vercors

Gerin, Eliane 18 December 1951 (has links) (PDF)
pas de résumé
462

Contribution à l'étude géologique de la région de Chabriéres ( Basses Alpeds) Feuille au 1/25 000° : Digne 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

Polo Chiapolini, C. 07 May 1966 (has links) (PDF)
pas de résumé
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Etude géologique de la région du "Bec de l'Echaillon"- Vercors

Etienne, Jean 18 December 1950 (has links) (PDF)
pas de résumé
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Sédimentologie, stratigraphie séquentielle et cyclostratigraphie du Kimméridgien du Jura suisse et du Bassin vocontien (France) : relations plate-forme - bassin et facteurs déterminants.

Colombié, Claude 28 June 2002 (has links) (PDF)
À l'heure actuelle, peu de travaux concernent les épaisses séries calcaires soi-disant homogènes du Kimméridgien du Jura central. Ainsi, la stratigraphie comme les facteurs (tectonique, eustatisme, climat, production et accumulation de carbonates) qui déterminent la dynamique de la plate-forme sont respectivement mal définis voire inconnus. L'analyse sédimentologique détaillée, l'interprétation séquentielle et cyclostratigraphique du Kimméridgien du Jura central et des corrélations avec le Kimméridgien du Bassin vocontien aboutissent à un cadre stratigraphique précis et de haute-résolution, à la définition des principaux facteurs qui déterminent le développement de la plate-forme peu profonde du Jura au cours du Kimméridgien, et à l'établissement d'un modèle de formation des séquences de dépôt du Kimméridgien inférieur du Bassin vocontien.
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The Late Cretaceous and Cenozoic Geological History of the Outer Continental Margin off Nova Scotia, Canada: Insights into Margin Evolution from a Mature Passive Margin

Campbell, Donald Calvin 04 November 2011 (has links)
The continental margin off Nova Scotia (the Scotian margin) forms the northern edge of the North American Basin. The Cenozoic stratigraphy and geological history of the outer margin is not well known. This study examines aspects of the Upper Cretaceous-Cenozoic geological history of the outer Scotian margin addressing the following objectives: 1) determine the geological history of a large deep-water depocenter, 2) investigate processes that led to deep-water unconformity formation in the study area, 3) determine the role of deep-ocean circulation in margin evolution, 4) examine the effects of morphological heritage on subsequent depositional patterns. High quality 2-D and 3-D seismic reflection data along with lithostratigraphic and biostratigraphic data from hydrocarbon exploration wells provide the basis for this investigation. The seismic stratigraphy of a large deep-water depocenter along the western Scotian margin was broadly divided into four units. Unit 1 (Upper Cretaceous-Upper Eocene) is attributed to repeated, widespread erosion events interspersed with periods of hemipelagic and pelagic, carbonate-rich sedimentation. Unit 2 (Lower Oligocene-Middle Miocene) consists of a variety of seismic facies overprinted by dense, small-offset faults. Unit 3 (Middle Miocene-Upper Pliocene) is dominated by sediment drift deposition. Unit 4 (Upper Pliocene-present) is characterized by channel development and gravity flow deposition. The processes that led to regional seismic stratigraphic horizons were complex. Both large mass-wasting events and along-slope bottom currents contributed to the formation of unconformities in the study area. Most of the succession preserved in the depocenter belongs to seismic units 2 and 3. These deposits are mainly confined to the area seaward of the Abenaki carbonate bank and landward of shallow salt structures below the slope. Locally, however, modification of the slope profile through mass-wasting and bottom current processes greatly influenced subsequent depositional patterns. The Cenozoic geological evolution of the study area was strongly affected by northeast-to-southwest flowing bottom currents. The earliest indication of bottom current activity was in the Eocene. Upper Miocene and Pliocene sediment drifts represent >50% of the preserved stratigraphic section in the thickest part of the depocenter. It is clear that along-slope sedimentary processes were far more important in shaping the margin than previously understood.
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Le crétacé inférieur de l'arc subalpin de Castellane entre l'Asse et le Var : stratigraphie et sédimentologie

Cotillon, Pierre 19 December 1968 (has links) (PDF)
Stratigraphie du Crétécé inférieur des Alpes de Provence
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Sedimentology, diagenesis, and dolomitization of the Brac Formation (Lower Oligocene), Cayman Brac, British West Indies

Uzelman, Breanna C. Unknown Date
No description available.
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Mudgases geochemistry and factors controlling their variability

Vlad, Daniela Unknown Date
No description available.
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Integrated approach to solving reservoir problems and evaluations using sequence stratigraphy, geological structures and diagenesis in Orange Basin, South Africa

Solomon Adeniyi Adekola January 2010 (has links)
<p>Sandstone and shale samples were selected within the systems tracts for laboratory analyses. The sidewall and core samples were subjected to petrographic thin section analysis, mineralogical analyses which include x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), and stable carbon and oxygen isotopes geochemistry to determine the diagenetic alteration at deposition and post deposition in the basin. The shale samples were subjected to Rock-Eval pyrolysis and accelerated solvent extraction (ASE) prior to gas chromatographic (GC) and gas chromatographic-mass spectrometric (GC-MS) analyses of the rock extracts, in order to determine the provenance, type and thermal maturity of organic matter present in sediments of the Orange Basin. The results revealed a complex diagenetic history of sandstones in this basin, which includes compaction, cementation/micritization, dissolution, silicification/overgrowth of quartz, and fracturing. The Eh-pH shows that the cements in the area of the basin under investigation were precipitated under weak acidic and slightly alkaline conditions. The &delta / 18O isotope values range from -1.648 to 10.054 %, -1.574 to 13.134 %, and -2.644 to 16.180 % in the LST, TST, and HST, respectively. While &delta / 13C isotope values range from -25.667 to -12.44 %, -27.862 to -6.954% and -27.407 to -19.935 % in the LST, TST, and HST, respectively. The plot of &delta / 18O versus &delta / 13C shows that the sediments were deposited in shallow marine temperate conditions.</p>
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Niveau marin et déformation de la Terre : Echelles spatio-temporelles

Ostanciaux, Emilie 21 December 2012 (has links) (PDF)
Le niveau marin répond aux variations eustatiques et aux mouvements verticaux de la Terre solide. Ses variations sont contrôlées par des processus agissant à différentes échelles spatio-temporelles, dont la physique est connue en théorie mais dont la calibration est rendue malaisée par le manque d'observations nécessaires à évaluer leurs amplitudes et longueurs d'ondes. Il convient donc, pour quantifier chacun de ces processus et inférer les paramètres de la Terre interne, d'établir des bases de données robustes permettant de discriminer leurs rôles respectifs dans les mouvements relatifs de la Terre solide et des océans. La compilation d'une base de données des mouvements verticaux actuels du sol, le long des côtes met en évidence un signal non uniforme dominé à l'échelle globale par le rebond post-glaciaire et localement par le contexte géodynamique des marges. L'extraction de ce signal du rebond post-glaciaire de la Terre solide permet d'évaluer l'exposition des côtes aux variations actuelles du niveau marin. A plus long terme, les reconstructions paléogéographiques de l'Albien au Turonien mettent en évidence l'absence d'un signal transgressif à l'échelle globale, en contradiction avec l'idée commune d'un maximum eustatique pour cette période. Plus que l'eustatisme, la topographie dynamique ou les conséquences de la dislocation de la Pangée sont envisagées pour expliquer les variations spatio-temporelles du niveau marin.

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