Chapitre 10 • Migmatisation et anatexie
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les deux autres gradients, à plus basses pressions, correspondent à des gradients de
basses pressions-hautes températures et, pour celui de plus BP, du métamorphisme
de contact.
Un ensemble de roches de composition appropriée est métamorphisé dans les
conditions d’un gradient de MP ; à hautes températures, ces roches atteignent les
conditions du faciès Amphibolite, puis celles de l’anatexie : elles fondent partiellement
(réaction biotite + quartz + feldspath potassique + vapeur = magma) et donnent des
migmatites ou gneiss migmatitiques ou anatectiques. En général, les conditions de la
réaction biotite + quartz = magma + orthopyroxène + feldspath potassique ne sont pas
atteintes.
À l’opposé, dans les conditions de très basses pressions (ligne pointillée la plus haute
sur la figure), les roches franchissent la réaction biotite + quartz = orthopyroxène
+ feldspath potassique + vapeur et deviennent des gneiss charnockitiques du faciès
granulite. Ces roches, déshydratées, ne peuvent pas fondre, car l’eau n’est pas disponible pour la réaction orthopyroxène + feldspath potassique + quartz + vapeur = magma.
Considérons le cas intermédiaire. La réaction biotite + quartz + feldspath potassique
+ vapeur = magma est franchie. La fusion commence, mais la vapeur disponible
dans la roche est rapidement épuisée ; si la température augmente encore, la réaction
biotite + quartz + feldspath potassique = magma + orthopyroxène (qui ne nécessite
pas d’eau) est alors franchie (à plus basses T qu’à MP) et la fusion produit un magma
charnockitique.
Deux origines sont possibles pour les charnockites : métamorphisme dans les conditions du faciès Granulite et anatexie à hautes T. Le champ des gneiss charnockitiques
métamorphiques est élargi si l’eau est diluée par un autre fluide : les réactions glissent
le long de la réaction biotite + quartz = magma + orthopyroxène + feldspath potassique
(qui est une réaction « vapeur absente ») comme sur la figure 10.5.
1.1 Anatexie et diagramme de phases
Réalisez deux coupes T-composition (segment Al 2 O3-K 2 O entre Sil et Kfs) dans le
diagramme de la figure 7.2 à pression constante : P1 à une pression inférieure à celle
du point invariant ; P2 à une pression supérieure à celle du point.
Afin de tenir compte des variations de la teneur en eau du système, nous considérons
que le système n’est pas saturé en ce constituant. Tracez qualitativement le diagramme
ternaire Sil-Kfs-V (-Qtz) ; on considère que, parmi les deux phases hydratées, la
phase vapeur (V) est largement plus hydratée que la muscovite. Écrivez la réaction (V)
et rajoutez-la sur la figure 7.2. Discutez l’importance de cette réaction « fluide absent »
(V) sur la genèse granitique.
Exercices
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