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Chambre magmatique, cristallisation => basalte, gabbro...


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Posté(e)

Bonjour à tous,

J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe dans une chambre magmatique.

J'ai cru comprendre que la remontée de manteau entraînait une fusion partielle de péridotite car la température reste la même mais la pression chute (le géotherme est plus près de la surface).

alors c'est la que ça couac...

cette péridotite fondue (partiellement), que devient elle?

elle va dans la chambre magmatique, mais dans quelles conditions donne t elle du basalte?

dans quelles conditions donne t elle du gabbro?

pouvez vous m'expliquer ce qui cristallise le plus vite et pourquoi?

ce qui va au fond de la chambre et ce qui en sort?

Merci d'avance pour votre aide

ps:j'ai déjà fait des recherches mais rien de génial (même sur wikipédia).

Bonne soirée à vous

Luc

Posté(e)

Merci Le Sablais pour ton intervention, mais le message de Daniel Gol ne m'a pas éclairé du tout...

le terme de "gneiss" m'est inconnu, et je ne comprend toujours pas la démarche pour que la péridotite fondue devienne soit basalte, soit gabbro.

il me faudrait une explication plus simple.

Posté(e)

Pour commencer simplement, à partir du magma de la chambre magmatique: si ce magma atteint la surface et forme des coulées il donnera du basalte. Si ce magma n'atteint pas le surface mais cristallise en profondeur, il donnera du gabbro. C'est pour cela que ces deux roches sont de composition semblable.

Le gneiss est une roche métamorphique c'est à dire une roche qui dérive (sous l'action de température et de pression fortes) de roches préexistantes qui peuvent être granites, gabbros, basalte, schistes...C'est un sujet à part qui n'a pas de rapport direct avec le volcanisme.

Le sablais :clin-oeil:

Posté(e)

merci Le Sablais.

par curiosité: pourquoi une partie du magma n'atteint pas la surface et reste dans la chambre magmatique pour former du gabbro?

désolé de t'enquiquiner, mais tu m'es bien utile!

merci encore :clin-oeil:

Posté(e)

Pour avoir un volcan (basalte), il faut deux choses : premièrement du magma ; deuxièmement, un passage dans l'écorce terrestre pour atteindre la surface (comme une fracture). S'il n'y a pas de passage (ou plus de passage) mais du magma, celui ci finira pas durcir sans atteindre la surface et donner du gabbro.

Le sablais :clin-oeil:

Posté(e)

mon prof' m'avait parlé d'une histoire de minéraux qui cristallisent plus vite, les ferros-magnésiens, mais qui "coulent" dans la chambre magmatique et qui ont tendance à créer du gabbro. L'olivine en était un je crois.

mais c'est pas bien clair dans mon esprit.

si quelqu'un veut bien me filer un coup de pouce...

en tout cas, merci encore Le Sablais, y'a pas l'air d'y avoir grand monde ce soir!

par exemple quels minéraux ne coulent pas lors de leur cristallisation, et donc forment du basalte?

je crois avoir une petite idée, mais je tiens quand même à la confirmée.

(je pense qu'il suffit de fouiller dans les fiches de composition du basalte et gabbro)

désolé pour le dérangement; de plus la dernière question ne demande plus de réponse, mon monologue m'a aidé :clin-oeil:

bonne soirée Le Salais, et merci encore!

Luc

Posté(e)

Je veux bien te donner ce lien où tout le début du document répond à ta question. C'est un peu technique mais si tu te concentres bien et si tu te rappelles ton cours, çà doit aller. Cela t'explique les minéraux qui cristallisant en premier, coulent et peuvent donner une roche type gabbro, tandis que le reste peut s'élever plus haut...

Ma page Web

Le sablais :clin-oeil:

  • 2 mois après...
  • 9 mois après...
Posté(e)

Bonsoir,

vraiment agréable ta page web, allé hop dans mes favoris !

Il y a un truc qui n'est pas expliqué ( ou j'ai raté l'explication ^^)

Comment se forment ces octaèdres ? quelle est leur composition ? pourquoi ne se forment ils qu'a la fin de la série de Bowen . Je sais que la température joue un rôle dans la polymérisation des tétraèdre mais en se qui concerne la formation de nouveaux polyèdre : quel est le facteur ? ( composition et/ou température du magma ?)

post-2852-1196801035_thumb.jpg

  • 1 year later...

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