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Solution
Solution
1.1 La coupe T-composition à P1 représentée par le diagramme binaire à P1 de la
figure 10.7 franchit la réaction métamorphique (L), puis la réaction de fusion eutectique
(Ms) du diagramme 10.8. La coupe T-composition à P2 (diagramme binaire à P2)
franchit la réaction de fusion eutectique (Sil), puis la réaction de fusion incongruente
(Kfs).
Le diagramme de composition du système hydraté (non saturé) est un système
ternaire qui est réalisé à partir du système binaire de la figure 7.2. Le troisième pôle
du triangle est la phase vapeur (V). Les phases hydratées Ms et L sont placées dans
le triangle le long de la ligne qui relie la phase sur le segment Al 2 O3-K 2 O et la phase
V. Leurs positions respectives dans le triangle sont qualitatives, en respectant le fait
que la phase L est plus hydratée que la phase Ms (figure 10.8). On peut alors écrire
la réaction (V) et les différents assemblages divariants dans les différents champs
divariants de la figure 7.2 (voir paragraphe 7.3). La réaction (V) est tracée dans le
diagramme PT de la figure 7.2 en utilisant la règle des demi-plans (figure 7.1). La
solution est donnée sur la figure 10.8.
Comme discuté dans ce chapitre, ces diagrammes de phases montrent que la transition
processus métamorphiques-magmatiques s’étale sur une large gamme de température.
Roches métamorphiques et « magmatiques » (c’est-à-dire migmatitiques) peuvent
coexister : ainsi la paragenèse « réfractaire » qtz + ms + sil + kfs coexiste avec les
migmatites dans les deux triangles entre les réactions (Sil) et (V). Ces diagrammes
témoignent également du rôle important de l’eau. La fusion hydratée, consommant
beaucoup d’eau, reste limitée, car la vapeur disponible dans la roche est rapidement
épuisée. Ce n’est que lorsque les conditions de la réaction de fusion fluide absent
(V) sont atteintes que la fusion peut être importante : elle est alors susceptible de
générer des magmas granitiques en abondance.
Figure 10.7 – Diagrammes binaires réalisés à partir de la figure 7.2.
sil
ms
kfs
sil + ms
kfs + ms
sill + kfs
L
sil + L
kfs + L
sil
ms
kfs
sil + ms
kfs + ms
L
sil + L
kfs + L
ms + L
T
P1
(+ qtz + V)
T
P2
(+ qtz + V)
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1.1 La coupe T-composition à P1 représentée par le diagramme binaire à P1 de la
figure 10.7 franchit la réaction métamorphique (L), puis la réaction de fusion eutectique
(Ms) du diagramme 10.8. La coupe T-composition à P2 (diagramme binaire à P2)
franchit la réaction de fusion eutectique (Sil), puis la réaction de fusion incongruente
(Kfs).
Le diagramme de composition du système hydraté (non saturé) est un système
ternaire qui est réalisé à partir du système binaire de la figure 7.2. Le troisième pôle
du triangle est la phase vapeur (V). Les phases hydratées Ms et L sont placées dans
le triangle le long de la ligne qui relie la phase sur le segment Al 2 O3-K 2 O et la phase
V. Leurs positions respectives dans le triangle sont qualitatives, en respectant le fait
que la phase L est plus hydratée que la phase Ms (figure 10.8). On peut alors écrire
la réaction (V) et les différents assemblages divariants dans les différents champs
divariants de la figure 7.2 (voir paragraphe 7.3). La réaction (V) est tracée dans le
diagramme PT de la figure 7.2 en utilisant la règle des demi-plans (figure 7.1). La
solution est donnée sur la figure 10.8.
Comme discuté dans ce chapitre, ces diagrammes de phases montrent que la transition
processus métamorphiques-magmatiques s’étale sur une large gamme de température.
Roches métamorphiques et « magmatiques » (c’est-à-dire migmatitiques) peuvent
coexister : ainsi la paragenèse « réfractaire » qtz + ms + sil + kfs coexiste avec les
migmatites dans les deux triangles entre les réactions (Sil) et (V). Ces diagrammes
témoignent également du rôle important de l’eau. La fusion hydratée, consommant
beaucoup d’eau, reste limitée, car la vapeur disponible dans la roche est rapidement
épuisée. Ce n’est que lorsque les conditions de la réaction de fusion fluide absent
(V) sont atteintes que la fusion peut être importante : elle est alors susceptible de
générer des magmas granitiques en abondance.
Figure 10.7 – Diagrammes binaires réalisés à partir de la figure 7.2.
sil
ms
kfs
sil + ms
kfs + ms
sill + kfs
L
sil + L
kfs + L
sil
ms
kfs
sil + ms
kfs + ms
L
sil + L
kfs + L
ms + L
T
P1
(+ qtz + V)
T
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(+ qtz + V)
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