900
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
GPa
1
2
3
4
40
80
120
PAS DE
FUSION
PARTIELLE
t °C
km
1b
1a
1
2
A
900
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
GPa
1
2
3
4
40
80
120
PAS DE
FUSION
PARTIELLE
t °C
km
B
FUSION
PARTIELLE
ANHYDRE
FUSION
PARTIELLE
HYDRATÉE
Figure 2.1 Diagramme de la fusion hydratée et anhydre
des péridotites du manteau supérieur.
A: zones de divergence lithosphérique (fusion anhydre); 1a: sans perte
de chaleur; 1b: avec perte de chaleur.
B: zones de convergence lithosphérique (fusion hydratée). Dans les conditions où la pression de vapeur d’eau égale la pression totale (B), le champ
de fusion partielle des péridotites est beaucoup plus vaste que dans les
conditions anhydres (A). D’après J. KORNPROBST, 1989. Interactions entre
pétrologie et tectonique des plaques. In: Terre 88, Biologie-géologie.
Association des professeurs de biologie et géologie de l’enseignement
public, Paris, N° 2bis, 202 p.
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
GPa
1
2
3
4
40
80
120
PAS DE
FUSION
PARTIELLE
t °C
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1b
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1
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A
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1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
GPa
1
2
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PAS DE
FUSION
PARTIELLE
t °C
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B
FUSION
PARTIELLE
ANHYDRE
FUSION
PARTIELLE
HYDRATÉE
Figure 2.1 Diagramme de la fusion hydratée et anhydre
des péridotites du manteau supérieur.
A: zones de divergence lithosphérique (fusion anhydre); 1a: sans perte
de chaleur; 1b: avec perte de chaleur.
B: zones de convergence lithosphérique (fusion hydratée). Dans les conditions où la pression de vapeur d’eau égale la pression totale (B), le champ
de fusion partielle des péridotites est beaucoup plus vaste que dans les
conditions anhydres (A). D’après J. KORNPROBST, 1989. Interactions entre
pétrologie et tectonique des plaques. In: Terre 88, Biologie-géologie.
Association des professeurs de biologie et géologie de l’enseignement
public, Paris, N° 2bis, 202 p.
