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Solutions
Opx : Si 1 Mg 0,75 Fe 0,25 O 3 ; Cpx : Si 2 Mg 0,9 Fe 0,10 Ca 1 O 6 ; Pl : Si 2 Al 2 Ca 1 O 8 (pôle pur
calcique) ; Grt : Si 3 Al 2 Mg 1,13 Fe 1,12 Ca 0,75 O 12 ; Hbl : Si 7 Al 2 Mg 3,2 Fe 0,8 Ca 2 O 22 (OH) 2 ;
Qtz : SiO 2 ; eau : H 2 O.
On peut aussi directement utiliser la solution qui est donnée dans le triangle de la
figure 13.13.
Le dessin de ce point invariant dans l’espace P-T est amorcé (figure 13.13) ; terminezle et écrivez les réactions. Indiquez toutes les paragenèses possibles (sous la forme
de triangles ACF) dans cette grille pétrogénétique. Tracez les trajets PTt suggérés
par les observations pétrographiques. Quelle interprétation géodynamique peut-on
en faire ? La solution obtenue à l’aide de cette figure est-elle la seule possible ?
b) Situez les différents assemblages minéralogiques des métabasites de la figure 13.6
sur le trajet PTt à BT que vous venez de dessiner (correction figure 13.14). Représentez les diagrammes ACF correspondants (on considère que le quartz est présent
dans tous les assemblages). Quelle précaution doit-on prendre en termes d’échelle
d’observation en ce qui concerne l’assemblage 2m ?
Solutions
1.1 Diagramme dans le champ T1 : A basses T, un champ divariant à 3 minéraux
ky-cld-chl (les trois phases en excès : ms-qtz-V ne sont pas rappelées dans ce
corrigé) peut être dessiné du côté du pôle A. Pour les compositions de roches moins
alumineuses, la paragenèse est constituée des 2 micas ferromagnésiens avec des
compositions variables.
Figure 13.12 – Compositions des minéraux des métabasites
et amorce du point invariant.
P GPa
700˚
1,0
T ˚C
(Hbl)
(Opx)
(Grt)
A
C
F
+ Qtz
+ V
Pl
Cpx
Opx
Grt
Hbl
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