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Application of Growth Strata and Detrital-Zircon Geochronology to Stratigraphic Architecture and Kinematic History

Barbeau, David Longfellow Jr. January 2003 (has links)
Growth strata analysis and detrital-zircon geochronology are useful applications of stratigraphy to tectonic problems. Whereas both tools can contribute to kinematic analyses of supracrustal rock bodies, growth strata are also useful for analyzing the influence of tectonics on stratigraphic architecture. This study reports: 1) a conceptual model for growth strata development; 2) stratigraphic and kinematic analyses of growth strata architectures from growth structures in southeastern Utah, the Gulf of Mexico, and northeastern Spain; and 3) the detrital-zircon geochronology of the Salinian block of central coastal California. Kinematic sequence stratigraphy subdivides growth strata into kinematic sequences that are separated by kinematic sequence boundaries. Kinematic sequences can be further partitioned into kinematic domains based on the termination patterns of strata within a kinematic sequence. Salt- related fluvial growth strata from the Gulf of Mexico and southeastern Utah contain stratigraphic architectures that are unique to different kinematic domains. Offlap kinematic domains contain fluvial strata indicative of high slopes, low accommodation rates, and strong structural influence on paleocurrent direction. Onlap kinematic domains contain fluvial strata indicative of moderate slopes, high accommodation rates, and decreased structural influence on paleocurrent direction. The stratigraphic architecture of alluvial -fan thrust -belt growth strata in northeastern Spain does not display a marked correlation with kinematic domain, and is most easily interpreted using existing models for autocyclic alluvial -fan evolution. Detrital- zircon (U -Pb) geochronologic data from basement and cover rocks of Salinia suggest that Salinia originated along the southwestern margin of North America, likely in the vicinity of the Mojave Desert. The presence of Neoproterozoic and Late Archean detrital zircons in Salinian basement rocks also suggest that Salinian sediments were recycled from miogeoclinal sediments of the western margin of North America.
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The detrital mineral record of Cenozoic sedimentary rocks in the Central Burma Basin : implications for the evolution of the eastern Himalayan orogen and timing of large scale river capture

Brezina, Cynthia A. January 2015 (has links)
This study contributes to the understanding of major river evolution in Southeast Asia during the Cenozoic. In order to trace the evolution of a hypothesized palaeo-Yarlung Tsangpo-Irrawaddy River, this work undertakes the first systematic provenance study of detrital minerals from Cenozoic synorogenic fluvial and deltaic sedimentary rocks of the Central Burma Basin, employing a combination of high precision geochronology, thermochronology, and geochemistry analytical techniques on single grain detrital zircon and white mica. The dataset is compared to published isotopic data from potential source terranes in order to determine source provenance and exhumation history from source to sink. A Yarlung Tsangpo-Irrawaddy connection existed as far back as ca. 42 Ma and disconnection occurred at 18–20 Ma, based on provenance changes detected using a combination of U-Pb ages and εHf(t) values on detrital zircons, and ⁴ºAr/³⁹Ar dating on detrital micas. During the Eocene and Oligocene, units are dominated by U-Pb age and high positive εHf(t) values, characteristic of a southern Lhasa Gangdese magmatic arc source. An antecedent Yarlung Tsangpo-Irrawaddy River system formed the major river draining the eastern Himalaya at this time. A significant change in provenance is seen in the early Miocene, where detritus is predominantly derived from bedrock of the eastern Himalayan syntaxis, western Yunnan and Burma, a region drained by the modern Irrawaddy-Chindwin river system characterized by Cenozoic U-Pb ages and negative εHf(t) values. This is attributed to the disconnection of the Yarlung-Irrawaddy River and capture by the proto-Brahmaputra River, re-routing Tibetan Transhimalayan detritus to the eastern Himalayan foreland basin. Re-set zircon fission track ages of 14-8 Ma present in all units is used to infer post-depositional basin evolution related to changes in the stress regime accommodating the continued northward migration of India. The early Miocene initiation of the Jiali-Parlung-Gaoligong-Sagaing dextral shear zone and the continued northward movement of the coupled India-Burma plate aided in focusing deformation inside the syntaxis contributing to the disconnection of the Yarlung Tsangpo-Irrawaddy system, linking surface deformation and denudation with processes occurring at deeper crustal levels.
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Geocronologia das sub-bacias triássicas Rincón Blanco e Cerro Pontudo, Argentina: combinação de metodologia U-Pb e Lu-Hf em zircão

Justino, Dayvisson January 2016 (has links)
As sub-bacias Rincón Blanco e Cerro Puntudo são depocentros pertencente à parte norte da Bacia de Cuyo, que está exposta em um terreno alóctone da Pre- Cordilheira, Andes Centrais, Argentina. Este terreno é descrito como parte do Supercontinente Laurentia, que foi adicionado ao protomargin Gondwana durante o Oroviciano. A bacia, que é um rifte Triássico, foi preenchida predominantemente de sedimentos clásticos e material vulcânico, vulcanclástico e piroclástico em ambiente continental, e é composta de vários meio-grabens assimétricos conectados por zonas de acomodação. Análises isotópicas de UPb e Lu-Hf em zircão foram realizadas nas unidades do embasamento, rochas vulcanoclásticas rochas e tufos de ambas as sub-bacias triássicas. O embasamento, representado por rochas vulcânicas andesíticas, foi datado em 269,9 ± 2,9 Ma com idades modelo de Hf de 1,34 a 1,60 bilhões de anos (Ga). As rochas vulcanoclásticas são compostas por zircões com idades de 238 a 1433 milhões de anos (Ma), com moda principal no Permiano-Triássico e Esteniano (1,0 a 1,2 Ga). Riolito e tufos triássicos formaram-se entre 246 e 230 Ma e têm idades modelo Hf variando de 1,02 a 1,50 Ga. Assim, as rochas vulcanoclásticas presentes apresentam dominantemente idades mesoproterozóicas, as quais são correlacionados ao Evento Grenviliano. Alguns grãos de zircão mostram idades modelo Hf paleoproterozóicas, que são interpretadas como sugestiva proveniência do Supercontinente Gondwana. A presença de idades mesoproterozoica dominante sugere que o magmatismo ácido associado a Bacia do Cuyo e o próprio Terreno Alóctono Cuyano tenha um embasamente Grenviliano. / The sub-basins Rincón Blanco and Cerro Puntudo are depocenter belonging to the northern part of the Cuyo Basin, exposed in an allochthonous terrane of Laurentia that was added to the Gondwana protomargin and now exposed in the Precordillera Argentina. The rift basin was filled predominantly of pyroclastic and continental clastic sediments, and is composed of many asymmetric grabens half-linked by accommodation zones. U-Pb and Lu-Hf zircon isotope analyses were carried out in the basement units and volcanoclastic rocks and tuffs of both Triassic sub-basins. Basement rocks were dated at 269.9±2.9 Ma with Hf model ages 1.34 to 1.60 Ga. The volcanoclastic rocks contain zircons crystallized from 238 Ma to 1433 Ma with main peak at Permian-Triassic and Stenian (1.0 to 1.2 Ga). The Triassic rhyolite and tuffs formed between 246 and 230 Ma and have Hf model ages ranging from 1.02 to 1.50 Ga. Indeed, the volcanoclastic rocks present dominant Mesoproterozoic ages, mostly correlated to the Grenvillian. Some zircon grains show Hf Paleoproterozoic model ages which are interpreted to be part of Gondwana cratonic areas. The presence of dominant Mesoproteorzoic favored the hypotheses of a Grevillian basement for the related acid magmatism of the Cuyo Basin and allocthonous Cuyan Terrane.
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Lithology and provenance of late Eocene - Oligocene sediments in eastern Taranaki Basin margin and implications for paleogeography

Hopcroft, Bradley Scott January 2009 (has links)
The latest Eocene and Oligocene was a time of marked paleoenvironmental change in Taranaki Basin, involving a transition from the accumulation of coal measures and inner shelf deposits to the development of upper bathyal environments. Up until the end of the Early Oligocene (Lower Whaingaroan Stage) Taranaki Basin had an extensional tectonic setting. Marine transgression culminated in the accumulation of condensed facies of the Matapo Sandstone Member of the lower part of the Ngatoro Group. During the Late Oligocene (Upper Whaingaroan Stage) Taranaki Basin's tectonic setting changed to one of crustal shortening with basement overthrusting westward into the basin on Taranaki Fault. The major part of the Ngatoro Group in thickness, including the Tariki Sandstone Member, Otaraoa Formation, Tikorangi Formation and Taimana Formation, accumulated in response to this change in tectonic setting. Various methods of stratigraphic and sedimentological characterisation have been undertaken to evaluate the stratigraphy of the Ngatoro Group. Wireline log records have been calibrated through particle sizing and carbonate digestion of well cuttings. A suite of wireline motifs have been defined for formations and members of the Ngatoro Group. The integration with other lithological and paleoenvironmental data sources has helped to better define the Late Eocene - Oligocene stratigraphy and sedimentary facies for eastern Taranaki Basin margin. U-Pb geochronology by laser ablation inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS) has been used to determine detrital ages for over 350 zircons from 13 samples of Late Eocene - Oligocene sandstone samples in eastern Taranaki Basin and correlative onshore North Island units. The spread of ages (1554 - 102 Ma) and the proportion of ages in particular age bands integrated with modal petrography data have aided provenance evaluation. A range of source rocks contributed to the Late Eocene - Oligocene sedimentary units analysed, mainly the Waipapa Terrane (Early Permian to Late Jurassic) as shown by 206Pb/238U zircon ages and the abundance of fine-grained sedimentary rock fragments observed in samples. The Median Batholith (i.e. Darran/Median Suite and Separation Point Suite) is also identified as a significant source, indicated by Early Triassic to Early Jurassic and Early Cretaceous 206Pb/238U zircon ages and an abundance of quartz in samples. Other minor sources identified include Murihiku and Caples Terranes, Rakaia Sub-terrane and possibly the Karamea Batholith. The Tariki Sandstone and the Hauturu Sandstone have the same source, with the main 206Pb/238U zircon ages of aggregated samples (124 - 116 Ma and 121 Ma, respectively) consistent with a Separation Point Suite/Median Batholith (124 - 116 Ma) source. Derivation of sediments from a landmass that existed to the east and southeast of the Wellington area has been inferred for the Late Eocene - Oligocene units, with subsequent migration of sediments northward into Taranaki Basin and the Waikato Region (i.e. Te Kuiti Group depocentre) via longshore drift. New provenance data have been used to revise understanding about the development of eastern Taranaki Basin margin through the Late Eocene to earliest Miocene. Three new paleogeography maps are presented for the Runangan (Late Eocene), Lower Whaingaroan (Early Oligocene) and Upper Whaingaroan (early-mid-Oligocene). New paleogeography interpretations illustrate a dramatic change in the basin development between Matapo Sandstone (Lower Whaingaroan) and Tariki Sandstone (Upper Whaingaroan) deposition, consistent with an Upper Whaingaroan age for the start of reverse movement on Taranaki Fault.
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Modalités du recyclage de la croûte continentale dans l'orogène varisque par traçage in situ des zircons hérités<br />(mesures U-Pb/LA-MC-ICPMS).

Melleton, Jérémie 09 December 2008 (has links) (PDF)
Ce travail de thèse est essentiellement consacré à l'investigation des populations de zircons et de l'âge des protolithes des formations varisques grâce à une datation U-Pb in situ systématique par le couplage Laser/MC-ICPMS, dans des formations orthodérivées, métasédimentaires et magmatiques tardi-orogéniques du Massif Central français et du domaine Sud armoricain. Cette étude a montré que les populations de zircons sont largement héritées, s'étalant de l'Archéen au Paléozoïque inférieur. L'ensemble des pics d'âges obtenus, ainsi que l'absence d'âge mésoprotérozoïque (1.7-1.1 Ga) accréditent l'affinité gondwanienne de ces formations. Des âges maximum de dépôt sont proposés pour les métasédiments des principales unités définies dans le Massif Central. Ces âges maximum de dépôt sont décroissants suivant l'empilement lithotectonique reconnu. En marge de ce travail, nous avons pu déterminer que les âges de mise en place des granitoïdes du Sillon Houiller (Massif Central) et du golfe du Morbihan se situent aux alentours de 300 Ma. Des âges plus anciens, principalement obtenus sur monazite lors d'études antérieures, ont été réinterprétés comme des âges hérités. L'abondance de zircons hérités d'âge ordovicien et néoprotérozoïque met en évidence la large contribution des métagranites et métasédiments fertiles de ces périodes dans la source des granites tardi-orogéniques varisques. Le granite de Sarzeau expose de plus les traces d'un protolithe silurien. Le recyclage de la croûte continentale est caractérisé par une évolution polycyclique au cours de l'orogénèse varisque, avec tout d'abord l'érosion de formations du craton africain, majoritairement d'âge néoprotérozoïque, puis la superposition des événements magmatiques cambro-ordoviciens et syn-orogéniques varisques.
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Archéen et ProtérozoÏque dans la chaîne hercynienne ouest-européenne : géochimie isotopique (Sr-Nd-Pb) et géochronologie U-Pb sur zircons

Guerrot, Catherine 03 March 1989 (has links) (PDF)
La reconnaissance et l'étude géochronologique et isotopique des terrains anté-paléozoiques inclus dans la chaîne hercynienne d'Europe de l'Ouest s'avèrent indispensables si l'on veut connaître leur influence dans la genèse des magmas en zones orogéniques et donc sur la croissance crus tale. Pour ce faire, deux objets géologiques ont été étudiés : les granulites immergées du Golfe de Gascogne, et les roches cadomiennes du nord du massif armoricain. La séquence géochronologique obtenue (2,7 - 2,0 - 0,6 Ga) correspond à celle observée dans le craton Ouest-Africain. Un rapprochement entre cette partie de l'Europe et l'Afrique est donc possible pour les temps précambriens, rapprochement conforté par les données paléomagnétiques. L'étude des granulites immergées du Golfe de Gascogne a montré pour la première fois la présence dans la chaîne hercynienne de protolithes archéens, mais également de deux métamorphismes anciens de haut-grade (2,76 et 1,8 Ga). La géochimie isotopique (Rb-Sr, Sm-Nd, Pb-Pb) si elle n'a pas apporté de contraintes chronologiques, témoigne de l'influence des roches archéennes dans la genèse des magmas protérozoique inférieur. L'orogène cadomien s'étalant sur 150 Ma (670 à 530 Ma), est engendré par une subduction sous une marge active pouvant avoir commencé dès 660 Ma. Cette subduction entraîne l'ouverture d'un bassin arrière-arc à 600 Ma dont la fermeture et l'obduction vers le sud à 580 Ma entraînent un surépaississement qui favorise une période de fusion crustale datée à 540 Ma. L'événement tectonique majeur à 580 Ma est synchrone d'un changement dans la sédimentation briovérienne et permet d'établir une coupure entre un briovérien inférieur (660-580 Ma) et un briovérien supérieur (580-540 Ma). Enfrn l'étude géochimique des granitoïdes cadomiens montre qu'ils ne sont pas entièrement juvéniles, mais suggère un certain degré de contamination par du matériel ancien. Une modélisation utilisant les caractères géochimiques des granulites du Golfe de Gascogne met en accord les deux systèmes isotopiques (Sr et Nd) étudiés, pour des taux de contamination raisonnables (5 à 30%). Bien que peu importante, cette contamination, ainsi que tous les âges anciens indiqués par les zircons, prouvent le recyclage généralisé de cette croûte ancienne à l'échelle européenne. Les affleurements actuellement recensés ne sont donc pas significatifs de son extension originelle.
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LES EFFETS DE L'IRRADIATION DANS LES MINERAUX ET LEURS CONSEQUENCES EN GEOCHRONOLOGIE.

Seydoux-Guillaume, Anne-Magali 14 February 2011 (has links) (PDF)
Le but de ce mémoire n'est pas de faire une présentation exhaustive de toutes mes activités de recherche mais d'essayer de cibler celles qui à la fois me correspondent le mieux, celles qui me tiennent le plus à cœur, parmi les activités de recherche que j'ai menées depuis que je suis partie de Potsdam (thèse). Je présenterai donc dans une première partie une synthèse de mes travaux sur les effets de l'irradiation, liée à la radioactivité, intra-ou inter-minéraux, naturelle ou artificielle. Je donnerai ensuite des exemples d'études ciblées sur des processus (diffusion, altération) dont la cinétique peut être considérablement accrues par les effets de la radioactivité. Dans une troisième partie je détaillerai un exemple particulier d'effet d'irradiation, celle induite par un faisceau laser femtoseconde et je terminerai sur des perspectives à plus ou moins long terme, ciblées sur les interactions entre les minéraux radioactifs (ou minéraux irradiés) et les fluides et les conséquences sur le signal géochronologique.
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Les granites sodiques et les roches associées de l'ophiolite de Chamrousse-Tabor et du groupe de Rioupéroux-Livet ( Isère-France) - Pétrochimie et géochimie .

Scarenzi, Denis 30 October 1984 (has links) (PDF)
Les roches leucocrates du massif UB-B de Chamrousse - Tabor sont intrusives au sommet de la séquence ophiolitique et y sont associées à des gabbros cumulats, des ferrogabbros, des basaltes et des dolérites. Ces roches correspondent à des cumulats plagioclastiques (albitites et anorthosites), des diorites quartziques, des tonalltes et des leucotonalites. . Des diorites quartziques, tonalites et leucotonalites sont également présentes dans le groupe de Séchilienne. Elles y sont accompagnées par des leptynites fines alternant avec des amphi· bolites. La géochimie des éléments majeurs de ces matériaux leucocrates les apparente aux plagiogranites ophiolitiques. L'étude des éléments en traces révèle l'existence de deux lignées de différenciation pour ces plagiogranites. La première regroupe essentiellement les leptynites fines qui sont caractérisées par une teneur faible en titane et des teneurs fortes en Zr, Y,Nb. Dans la seconde lignée, ces mêmes éléments montrent une décroissance des teneurs, depuis les diorites quartziques, jusqu'aux leucotonalites. L'examen des spectres de terres rares permet de supposer (1) une filiation avec les E·M .O.R.B. présents dans le groupe de Séchillenne ; (2) une différenciation de la seconde lignée par filtre presse à partir des cumulats plagiocla stiques. Ces plagiogranites présentent des caractéristiques de gisement, de pétrographie et de chimisme qui permettent d'envisager leur différenciation dans le cadre de l'ouverture d'un bassin marginal, et de son extension. Une datation (U/Pb sur zircons;) d'un de ces plagiogranites établit un âge cambro-ordovicien pour l'ophiolite (496 MA). Dans le groupe de Rioupéroux-Livet, les granites sodiques se présentent en filons, sills et petit massif. Ils sont accompagnés de roches basiques subordonnées (gabbros cumulats et basaltes, amphibolites) ainsi que de termes paradérivés (grauwackes et micaschistes). Ces granites sodiques ont un chimisme qui les apparente aux plagiogranites ophiolitiques (éléments majeurs). Cependant, leur gisement, leur association à une série calco·alcaline les rapprochent plus de granites d'arc insulaire. L'étude des teneurs en éléments-traces, ainsi que des terres rares confirme cette hypothèse. Une datation des zircons du granite de Livet permet d'établir un âge dévono·dinantien (352 MA) de ce groupe.
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Evolution géodynamique du Bloc de Yili<br />(nord-ouest Chine) au Paléozoïque

Wang, Bo 29 September 2006 (has links) (PDF)
Le Bloc de Yili est un domaine triangulaire limité par les branches nord et sud du Tianshan<br />Chinois occidental. Il est considéré comme un micro-continent avec un substratum précambrien<br />qui se prolonge vers l'Ouest au Kazakhstan, mais ses limites ne sont pas claires. Le Bloc de Yili<br />est important pour comprendre l'évolution géodynamique du Tianshan Paléozoïque qui résulte de<br />processus de subduction et collision polyphasés. Classiquement, la chaîne du Tianshan est divisée<br />en trois domaines: le Tianshan Nord, le Tianshan Central et le Tianshan Sud. Mais nos travaux<br />structuraux, géochimiques et paléomagnétiques suggèrent que ces domaines et leurs limites<br />doivent être redéfinis.<br />Le bloc de Yili était auparavant considéré comme l'extension vers l'Ouest du Tianshan<br />Central. En fait, il s'agit d'un arc magmatique Dévonien-Carbonifère situé sur un socle continental<br />protérozoïque et une plate-forme sédimentaire du Paléozoïque inférieur. Des roches volcaniques<br />d'âge Carbonifère sont très répandues sur les bordures du bloc de Yili. Leurs caractéristiques<br />pétrologiques et géochimiques montrent 1) qu'il s'agit surtout d'andésites, de rhyolites et plus<br />rarement de basaltes appartenant à la série calco-alcaline, 2) que les importantes anomalies en Nb<br />et Ta s'accordent avec des magmas liés à une subduction, 3) que les dicriminations fondées sur les<br />HFSE placent ces roches dans le champ des arcs continentaux. Les études isotopiques Rb-Sr et<br />Sm-Nd indiquent que ces roches magmatiques sont issues d'un réservoir magmatique situé dans le<br />manteau appauvri. En considérant les formations sédimentaires de faible profondeur associées au<br />magmatisme, on suggère que les roches magmatiques carbonifères se sont formées sur une marge<br />continentale active. Des datations, par ICP-MS ablation laser, de zircons issus de roches<br />volcaniques et granitiques de l'ensemble du bloc de Yili, indiquent des âges compris entre 389 et<br />310 Ma, c'est à dire fini Dévonien moyen à Carbonifère supérieur.<br />La limite Nord du Bloc de Yili est représentée par les turbidites du Carbonifère supérieur et le<br />mélange ophiolitique de Bayingou-Motuogou qui constituent le Tianshan Nord. Les données<br />pétrologiques et géochimiques suggèrent que les turbidites et le mélange ophiolitique représentent<br />un complexe de subduction. Le mélange ophiolitique résulterait d'une tectonique intraocéanique<br />suivie de resédimentation et de déformation pendant la subduction du bassin océanique du<br />Nord-Tianshan qui existait au moins depuis le Dévonien supérieur-Carbonifère inférieur d'après<br />les faunes de radiolaires des cherts ophiolitiques. Les données structurales, pétrologiques,<br />géochimiques et géochronologiques sur le mélange ophiolitique et les turbidites sont en faveur<br />d'une subduction du bassin océanique de Nord-Tianshan vers le Sud, est responsable de la<br />formation de l'arc magmatique de Yili. Comme ce complexe de subduction a été redéformé et<br />charrié vers le Nord sur le bassin Cénozoïque du Junggar, la véritable suture du Nord Tianshan est<br />cachée par les chevauchements cénozoïques. La prolongation orientale du Nord Tianshan se<br />trouve dans l'arc de Bogda qui est composé de sédiments carbonifères, de volcanites et de<br />granitoides. De nouvelles données géochimiques dans la région de Houxia indiquent que les<br />dolérites, andésites et dacites rhyolitiques sont des volcanites d'arc d'affinité calco-alcaline. La<br />cohérence temporelle et la corrélation spatiale entre le complexe de subduction du Tianshan Nord et l'arc de Bogda suggèrent que la suture du Tianshan Nord se prolonge vers l'est, où elle serait<br />cachée sous l'arc de Bogda par le chevauchement tertiaire.<br />La limite sud du bloc de Yili est une zone complexe polydéformée qui contient des roches<br />métamorphiques de haute-pression (HP), des mélanges ophiolitiques, un socle fait de roches<br />métamorphiques crustales et de roches sédimentaires de plate-forme, le tout affecté par des<br />décrochements. L'étude géologique détaillée le long de la rivière Kekesu révèle l'existence d'une<br />déformation ductile à faible pendage et dirigée vers le nord qui affecte des roches océaniques<br />métamorphisées dans des faciès de HP (schistes bleus et éclogite) et des roches continentales<br />interprétées comme la bordure méridionale du bloc de Yili. Des preuves d'une déformation ductile<br />extensive dans le faciès schiste vert sont également rencontrées le long de la Rivière Kekesu. Des<br />datations Ar/Ar par sonde laser de micas blancs dans des métapélites issues de schistes bleus<br />rétromorphosés et de quartzites dans le faciès schiste verts donnent des âges compris entre 330 et<br />315 Ma qui sont interprétés comme l'âge de la fin de l'exhumation des roches de HP. La formation<br />des roches de HP a été interprétée comme associée à une subduction vers le nord de l'océan du<br />Tianshan, également responsable du magmatisme d'arc de la partie sud de Yili. Cependant,<br />comme le magmatisme d'arc du bloc de Yili est significativement plus jeune que le pic du<br />métamorphisme prograde (antérieur à 350 Ma) et même que la rétromorphose, et que l'analyse<br />cinématique indique un mouvement vers le Nord, cette interprétation n'est pas étayée par nos<br />données. Par ailleurs, la structure de la rivière Kekesu est en accord avec les données cinématiques<br />vers le nord observées dans la région de Mishigou et Gangou, plus à l'Est. Cette dernière<br />correspond à la suture entre le Tianshan Nord et Central. Dans le Tianshan Central, au sud du<br />complexe métamorphique de HP, il n'existe pas d'arc magmatique Carbonifère, mais un arc<br />Ordovicien -Silurien et des turbidites du même âge. Des calcaires et des grès du Carbonifère<br />inférieur recouvrent en discordance l'arc d'âge Paléozoïque inférieur. Des roches métamorphiques<br />protérozoïques représentent le substratum de cet arc.<br />Dans les régions de Aheqi, Wushi, Heiyingshan, sur le versant sud du Tianshan, on rencontre<br />un mélange ophiolitique contenant des blocs de gabbros datés à 390 Ma avec une signature<br />géochimique de bassin d'arrière arc. Par ailleurs, l'évolution de la plate-forme carbonatée du<br />Tianshan Central vers des roches siliceuses (cherts rubanés et pélites siliceuses) suggère un<br />approfondissement de cette marge continentale pendant le Dévonien. Ces données s'accordent<br />avec l'existence d'un bassin marginal entre le Tianshan Central et le Tarim. Les observations de<br />terrain suggèrent que le mélange est charrié du Sud vers le Nord sur les séries carbonatées<br />dévoniennes du Tianshan Central. Cette déformation ductile s'est produite avant le dépôt des<br />séries terrigènes et carbonatées du Carbonifère inférieur-moyen qui recouvrent en discordance le<br />mélange ophiolitique et son substratum tectonique. Il faut cependant remarquer que les séries<br />carbonifères sont déformées par des plis, parfois synschisteux, à vergence Sud. Mais l'âge de cette<br />déformation n'est pas établi avec certitude. Il est peut-être Cénozoïque, mais des âges compris<br />entre le Permien et le Paléocène ne peuvent pas être définitivement écartés. Ces observations sont<br />en bon accord avec celles de la région de Kulehu et de Kumux-Yushugou. Ce mélange<br />ophiolitique correspond au Tianshan sud, il a été souvent interprété comme des klippes déplacées<br />du Nord vers le Sud. Dans notre interprétation, il est au contraire issu d'une suture méridionale qui<br />sépare le Tianshan du Tarim.<br />Les deux limites nord et sud du bloc de Yili ont été redéformées par les décrochements<br />permiens. Les turbidites du Tianshan Nord sont affectées par une foliation verticale et une linéation horizontale associée à une cinématique dextre. Nos datations Ar/Ar sur roche totale<br />indiquent un âge de 270 Ma qui correspond au mouvement de la faille du Tianshan Nord. Ceci<br />s'accorde avec les données disponibles sur la Faille Principale du Tianshan (MTSF) où les<br />datations se distribuent entre 280 et 250Ma. Les failles de Nalati et de Qinbulak recoupent la<br />limite entre les blocs de Yili et du Tianshan Central. Nos observations en plusieurs points entre<br />Kekesu, Laerdun, Sanghuyanzi confirment la cinématique dextre. Ces mouvements coulissants<br />sont associés à un magmatisme intraplaque, représenté par des granites alcalins, des basaltes<br />tholéiitiques continentaux, et des roches volcaniques acides. Les décrochements permiens<br />apparaissent comme complètement indépendants de la tectonique de convergence N-S du<br />Paléozoïque pré-permien. Ces coulissements jouent un grand rôle dans l'architecture finale du<br />Tianshan.<br />Afin de mieux contraindre les mouvements coulissants d'âge Permien, des données<br />paléomagnétiques ont été acquises sur des roches d'âge Ordovicien, Carbonifère et Permien dans<br />le bloc de Yili et les régions voisines. Plus de 500 échantillons de roches volcaniques et<br />sédimentaires ont été prélevés sur 61 sites. Les études magnétiques (minéralogie, démagnétisation,<br />etc...) montrent que les porteurs de l'aimantation sont la magnétite et l'hématite. Après une étude<br />soignée des caractéristiques de l'aimantation rémanente dans la région de Zhaosu, Xinyuan et<br />Gongliu, deux pôles pour le Carbonifère supérieur (C2) et Permien supérieur (P2) sont calculés<br />pour le bloc de Yili. La comparaison de ces pôles C2 et P2 avec ceux du même âge disponibles<br />pour le Tarim, le Junggar et la Sibérie indique 1) qu'il n'y a pas de mouvement différentiel<br />significatif entre le Bloc de Yili et le Junggar depuis le Carbonifère terminal ; 2) qu'il n'y a pas de<br />mouvement latitudinal significatif entre ces blocs depuis le Carbonifère supérieur ; 3) qu'il existe<br />des rotations anti-horaires d'environ 46± 15° et 32±15° entre l'ensemble Yili-Junggar par rapport<br />au Tarim et à la Sibérie entre C2 et P2. Ces rotations sont accommodées par les décrochements<br />dextres le long des failles bordières nord et sud du bloc de Yili et par le décrochement senestre de<br />l'Irtish dans l'Altaï. Il en résulte un mouvement relatif d'environ 1000 et 600 km sur ces deux<br />failles.<br />Finalement, en tenant compte des déformations Cénozoïques liées à la collision Inde-Asie, un<br />modèle simple de l'évolution du bloc de Yili et de l'ouest du Tianshan chinois est proposé.<br />Pendant l'Ordovicien et le Silurien inférieur, un bassin océanique appelé l'Océan Tianshan existait<br />entre le Tianshan Central et le Bloc de Yili. Cet océan a commencé à se fermer par subduction vers<br />le Sud pendant l'Ordovicien supérieur et le Silurien inférieur en produisant l'arc du Tianshan<br />Central. Entre le Silurien moyen et le Dévonien moyen, l'Océan Tianshan continue de se fermer.<br />La subduction océanique est suivie par la subduction continentale du Bloc de Yili sous le Tianshan<br />Central qui est responsable de la formation des roches métamorphiques de HP. Simultanément à la<br />fermeture de l'Océan Tianshan, une mer marginale s'ouvre au sud du Tianshan Central pendant le<br />Dévonien inférieur à moyen. Pendant le Paléozoïque inférieur, les dépôts de grès et de calcaires<br />suggèrent que la marge nord du bloc de Yili était une marge passive. Entre le Dévonien moyen et<br />le Carbonifère inférieur, à cause de la fermeture de l'Océan Tianshan, les blocs de Yili et du<br />Tianshan Central sont soudés pour former une seule masse continentale. A ce moment là, les<br />roches de HP sont exhumées. La fermeture du bassin d'arrière arc est associée au charriage du<br />mélange ophiolitique du Tianshan Sud. Simultanément, la subduction vers le sud d'un bassin<br />océanique, appelé océan Nord Tianshan est responsable de la formation de l'arc magmatique de<br />Yili et du complexe de subduction du Tianshan Nord. La subduction de l'Océan Nord Tianshan s'achève au Carbonifère supérieur quand se produit la collision entre le Bloc de Yili et le Junggar.<br />A la fin du Carbonifère, la convergence sub-méridienne (par rapport aux coordonnées actuelles)<br />est achevée. Tous les blocs continentaux sont alors soudés. Au Permien, les décrochements dextres<br />d'ampleur plurikilométrique perturbent la géométrie initiale. Par exemple, la continuité de l'arc du<br />Tianshan Nord-Bogda est détruite.
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Déformation et mise en place des granites (360-300Ma) dans un segment de la Chaîne Varisque (Plateau de Millevaches, Massif Central)

Gébelin, Aude 03 December 2004 (has links) (PDF)
Le Limousin (NW du Massif Central) est caractérisé par de larges massifs granitiques mis en place entre 360 et 290 Ma. Ils présentent d'étroites relations spatiales avec de grands accidents ductiles en faille normale et décrochement qui prolongent vers le SE la zone de cisaillement Sud Armoricaine. <br />Le volumineux (~ 10000km3) complexe granitique N-S de Millevaches, limité par des décrochements et failles normales, est un exemple type de granite mis en place dans un contexte tectonique décrochant. <br />Le modèle de mise en place des granites de Millevaches prend en compte l'analyse structurale, microstructurale, magnétique (A.S.M.), gravimétrique et géochronologique (40Ar/39Ar et U/Pb). L'ascension des magmas se fait par des conduits verticaux étroits sous forme d'injections successives qui se relaient le long de l'axe principal N-S des Pradines. Les magmas sont ensuite piégés puis canalisés par la foliation précoce, anisotropie mécanique sub-horizontale majeure de la croûte moyenne. Les magmas syntectoniques du décrochement dextre N-S des Pradines enregistrent des trajectoires de déformation orientées N-S dans la faille et NW-SE de part et d'autre. La poussée du magma au toit du laccolite induit une déformation par aplatissement relaxée par le développement de failles d'échappement sub-horizontales et normales. La mise en place syntectonique des leucogranites du Millevaches, datée à 313 ± 4 Ma est contemporaine du métamorphisme granulitique subi par les roches encaissantes. <br />Le fonctionnement des décrochements du Limousin débute vers 350 Ma et finit vers 300 Ma. Nous proposons que les deux générations de granites (granodiorite-monzogranite et leucogranite) se mettent en place dès 350 Ma, dans une ceinture tectonique résultant d'un contexte en transpression. Les cisaillements ductiles constituent les branches d'un large, long (~700 km), et unique système décrochant lithosphérique analogue à une « pop-up structure » NW-SE dextre allant du Massif Sud Armoricain au Limousin.

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