Chapitre 10 • Migmatisation et anatexie
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priés) : cette réaction reste fixe et indépendante de la fraction molaire XH 2 O. En
conséquence, le point invariant (et les trois réactions « glissantes ») glisse le long de
la réaction de fusion péritectique (flèche blanche qui reste parallèle à la réaction ;
figure 10.4). Le champ du faciès Granulite s’ouvre entre celui du faciès Amphibolite
et le domaine de l’anatexie (figure 10.5). Le diagramme T-XCO 2 (XCO 2 = CO 2 /H 2 O
+ CO 2 ) de la figure 10.5 b montre que gneiss migmatitiques, roches des faciès
Granulite et Amphibolite peuvent coexister en fonction de variation de la composition
des fluides.
10.4.2 Migmatites et granites
Sachant que le leucosome a une composition granitique, quel est le lien entre les
migmatites et les massifs granitiques ? Dans les migmatites, le site de fusion et de
cristallisation du magma produit est le même : il n’y a pas eu (ou peu) de migration
du magma depuis la source jusqu’au lieu de cristallisation (figure 10.1). Au contraire,
les magmas à l’origine des granites ont migré. On distingue les granites d’anatexie qui
se sont peu ou pas déplacés et sont en équilibre thermique avec leur environnement
métamorphique : ils en représentent le stade ultime. Les granites intrusifs, eux, ont
fait « intrusion » dans un encaissant froid, métamorphique ou pas ; ils ont migré depuis
leur région source. Il n’y a pas équilibre thermique entre l’environnement et le
magma granitique, ce qui est bien mis en évidence par une auréole de métamorphisme
thermique ou de contact autour de l’intrusion (voir chap. 11).
Sur la figure 10.4, suivons l’évolution d’une roche le long du gradient métamorphique de MP. La roche est progressivement déshydratée en franchissant une
succession de réactions sub-solidus (non représentées sur la figure, mais du type :
H = A + V). Elle atteint la réaction H + V = M ; la fusion commence, mais la vapeur
disponible dans la roche est rapidement épuisée, car la phase M est très hydratée. La
fusion s’interrompt (sauf apport d’eau par une source externe) et la production
magmatique est limitée. Si la température augmente encore, la réaction « fluide
absent » (V) H = A + M est franchie dans les conditions du faciès Granulite. Cette
réaction de fusion (qui est incongruente) n’est plus limitée par la disponibilité de la
phase fluide et la production magmatique peut être importante.
Ce n’est que lorsque le volume de magma est suffisamment important qu’il y a
séparation de la source. Pour de faible taux de fusion partielle, la ségrégation se
limite à produire des migmatites (figures 10.1 et 10.2). Pour des taux élevés, le magma
granitique migre vers la surface, formant des granites d’anatexie, lorsqu’ils sont
encore assez proches et reliés à leur source migmatitique ou des granites intrusifs,
lorsqu’ils sont arrivés à faible profondeur.
Ainsi, la migmatisation hydratée des séries métamorphiques dans le faciès Amphibolite ne peut pas produire de plutons granitiques, sauf apport extérieur d’eau. Par
contre, la fusion « fluide absent », à plus hautes températures, dans les conditions du
faciès Granulite est susceptible de produire une grande quantité de magma granitique
qui peut migrer vers la surface sous la forme de massifs granitiques. Nous reviendrons
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