Fiche 5.9 • La collision Inde-Asie, l’Himalaya et le Tibet
165
1 : suture Indus-Tsangpo (Cénozoïque)
2 : suture Bangong Nujiang (Jur. sup., Crét. inf)
front actif nord Tibet
HIMALAYA
TIBET
SW
NE
0
600 km
300
0
70
150
300
450
GOBI
+
+
+
+
+
+
+ + +
+
+
+
+
B
Moho
modifié d'après Tapponnier et al., in Avouac et de Wever, 2003
1
3
2
4
LIT HO SP HE R E D E l' I N D E
km
LITHOSPHERE DE l'EURASIE
3 : suture Hoh Xil ou Jinsha (Trias)
4 : suture paléozoïque du Kunlun
MCT
MBT
faille normale
Nord Himalayenne
Everest
S
N
MFT
+
+
+
klippe de Katmandou
(projetée)
+
+
+
+
+
+
8
Moho
0
50 km
70 km
+
+ +
+
+
+
1
1
2
3
3
4
4
5
6
7
50 km
0
C
suture Indus-Tsangpo
modifié et simplifié d’après Brunel, Caron et coll., Jolivet, Debelmas et Mascle.
9
9
LIT HO SP HÈ RE DE L’IN DE
La coupe C montre les principales caractéristiques de la structure de l’Himalaya. Elle
insiste sur la présence d’une suture ophiolitique (5), sur le clivage de la croûte de
l’Inde et son redoublement sous l’Himalaya. On a également représenté les leucogranites miocènes (9) résultant de la fusion partielle de la dalle du Tibet, favorisée
par la présence de fluides s’échappant des unités sous-charriées.
1 : crož te indienne. 2 : Bas-Himalaya: socle gneissique et sédiments. 3 : Haut-Himalaya: socle métamorphique de la dalle du Tibet (épaisseur de 5 km). 4 : couverture sédimentaire de la dalle du Tibet
(Ordovicien à Éocène), épaisse de 10 km. Le sommet de l’Everest (8 848 m) est fait de calcaires ordoviciens. Lors de la croissance du prisme tectonique durant le Miocène, l’ensemble du Haut-Himalaya a
été instable et la dalle du Tibet a « glissé » vers le nord. C’est la raison de la présence d’une faille
normale majeure dans l’édifice (faille normale nord-himalayenne). 5 : ophiolites téthysiennes de la
suture du Tsangpo. 6 : croûte du Tibet (plaque Eurasie). 7 : batholite transhimalayen. 8 : Siwaliks.
9 : leucogranites.
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1 : suture Indus-Tsangpo (Cénozoïque)
2 : suture Bangong Nujiang (Jur. sup., Crét. inf)
front actif nord Tibet
HIMALAYA
TIBET
SW
NE
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600 km
300
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GOBI
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Moho
modifié d'après Tapponnier et al., in Avouac et de Wever, 2003
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LIT HO SP HE R E D E l' I N D E
km
LITHOSPHERE DE l'EURASIE
3 : suture Hoh Xil ou Jinsha (Trias)
4 : suture paléozoïque du Kunlun
MCT
MBT
faille normale
Nord Himalayenne
Everest
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MFT
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klippe de Katmandou
(projetée)
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Moho
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50 km
70 km
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50 km
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C
suture Indus-Tsangpo
modifié et simplifié d’après Brunel, Caron et coll., Jolivet, Debelmas et Mascle.
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LIT HO SP HÈ RE DE L’IN DE
La coupe C montre les principales caractéristiques de la structure de l’Himalaya. Elle
insiste sur la présence d’une suture ophiolitique (5), sur le clivage de la croûte de
l’Inde et son redoublement sous l’Himalaya. On a également représenté les leucogranites miocènes (9) résultant de la fusion partielle de la dalle du Tibet, favorisée
par la présence de fluides s’échappant des unités sous-charriées.
1 : crož te indienne. 2 : Bas-Himalaya: socle gneissique et sédiments. 3 : Haut-Himalaya: socle métamorphique de la dalle du Tibet (épaisseur de 5 km). 4 : couverture sédimentaire de la dalle du Tibet
(Ordovicien à Éocène), épaisse de 10 km. Le sommet de l’Everest (8 848 m) est fait de calcaires ordoviciens. Lors de la croissance du prisme tectonique durant le Miocène, l’ensemble du Haut-Himalaya a
été instable et la dalle du Tibet a « glissé » vers le nord. C’est la raison de la présence d’une faille
normale majeure dans l’édifice (faille normale nord-himalayenne). 5 : ophiolites téthysiennes de la
suture du Tsangpo. 6 : croûte du Tibet (plaque Eurasie). 7 : batholite transhimalayen. 8 : Siwaliks.
9 : leucogranites.
