Chapitre 13 • Le métamorphisme de moyenne pression-haute température
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Diagramme dans le champ T2 : au-delà des réactions d’apparition du grenat (3) et de
la staurotide (2), le nombre de champs divariants augmente et 6 paragenèses sont
identifiées : ky-st-chl ; st-chl-cld ; st-grt-cld ; chl-cld-bt ; cld-bt-grt ; chl-bt. Les trois
premières concernent les roches aux compositions alumineuses ; les deux suivantes,
des compositions variées en ce qui concerne l’alumine, mais riches en fer. Comme à
T1, la dernière paragenèse est typique des roches peu alumineuses avec une gamme
Fe-Mg variée.
Diagramme dans le champ T3 : La réaction (4) Cld + Bi + V = Grt + Chl + Ms
+ Qtz modifie le triangle précédent et les paragenèses chl-cld-bt et cld-bt-grt sont
remplacées par chl-cld-grt ; chl-bt-grt. La ligne de liaison grt-chl exclut la phase cld
des paragenèses des roches peu alumineuses. Lorsque T augmente, la composition
de la chlorite devient plus magnésienne et le champ de l’assemblage chl-bt-grt
s’élargit vers les roches de composition variée ; le grenat se forme par la réaction
continue (4’) Chl + Ms + Qtz Æ Grt + Bt + V : les réactions (4) et (4’) sont considérées
comme les réactions isogrades grt+ dans les métapélites alumineuses : l’isograde
grt+ est fonction de la composition chimique des roches.
Au-delà de T3, la réaction (5) Cld = Grt + Chl + St + V fait disparaître le chloritoïde
et nous permet de faire le lien avec la figure 8.1. Sur cette figure, nous avons décrit
les isogrades St + et Ky + dans les métapélites peu alumineuses.
La lecture des diagrammes AFM de la figure 13.12 montre clairement que l’absence
du chloritoïde dans le Lévezou dépend de la composition chimique des roches,
Figure 13.13 – Triangle AFM dans les différents champs T1, T2
(faciès Schistes verts) et T3 (début du faciès Amphibolite) du diagramme PT.
La chlorite, avec une solution solide Fe-Mg complète à BT, sépare nettement les
paragenèses des métapélites alumineuses et peu alumineuses. Cette distinction
s’atténue lorsque T augmente, car la solution solide du mica se réduit alors vers les
compositions magnésiennes. Entre les triangles T1 et T2, les réactions (2) et (3)
représentent les réactions isogrades St+ et Grt1+ pour les métapélites alumineuses
et la réaction (4), la réaction isograde Grt2+ pour les métapélites peu alumineuses.
La figure 8.1 donne la suite de cette succession de diagrammes (et isogrades) dans
le faciès Amphibolite. Les lignes de liaison entre chlorite et biotite montrent que
des roches de composition variée (en termes de rapport Fe/Mg) ont une paragenèse
identique grâce à l’importante solution solide de ces 2 minéraux. De telles lignes
doivent être tracées pour les assemblages : cld-chl, ky-chl, grt-bt. Elles ne sont pas
représentées ici par souci de clarté.
chl
bt
ky
cld
T1
grt 1
st
+
+
grt 2
+
chl
bt
ky
cld
T2
grt
st
chl
bt
ky
cld
T3
grt
st
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Diagramme dans le champ T2 : au-delà des réactions d’apparition du grenat (3) et de
la staurotide (2), le nombre de champs divariants augmente et 6 paragenèses sont
identifiées : ky-st-chl ; st-chl-cld ; st-grt-cld ; chl-cld-bt ; cld-bt-grt ; chl-bt. Les trois
premières concernent les roches aux compositions alumineuses ; les deux suivantes,
des compositions variées en ce qui concerne l’alumine, mais riches en fer. Comme à
T1, la dernière paragenèse est typique des roches peu alumineuses avec une gamme
Fe-Mg variée.
Diagramme dans le champ T3 : La réaction (4) Cld + Bi + V = Grt + Chl + Ms
+ Qtz modifie le triangle précédent et les paragenèses chl-cld-bt et cld-bt-grt sont
remplacées par chl-cld-grt ; chl-bt-grt. La ligne de liaison grt-chl exclut la phase cld
des paragenèses des roches peu alumineuses. Lorsque T augmente, la composition
de la chlorite devient plus magnésienne et le champ de l’assemblage chl-bt-grt
s’élargit vers les roches de composition variée ; le grenat se forme par la réaction
continue (4’) Chl + Ms + Qtz Æ Grt + Bt + V : les réactions (4) et (4’) sont considérées
comme les réactions isogrades grt+ dans les métapélites alumineuses : l’isograde
grt+ est fonction de la composition chimique des roches.
Au-delà de T3, la réaction (5) Cld = Grt + Chl + St + V fait disparaître le chloritoïde
et nous permet de faire le lien avec la figure 8.1. Sur cette figure, nous avons décrit
les isogrades St + et Ky + dans les métapélites peu alumineuses.
La lecture des diagrammes AFM de la figure 13.12 montre clairement que l’absence
du chloritoïde dans le Lévezou dépend de la composition chimique des roches,
Figure 13.13 – Triangle AFM dans les différents champs T1, T2
(faciès Schistes verts) et T3 (début du faciès Amphibolite) du diagramme PT.
La chlorite, avec une solution solide Fe-Mg complète à BT, sépare nettement les
paragenèses des métapélites alumineuses et peu alumineuses. Cette distinction
s’atténue lorsque T augmente, car la solution solide du mica se réduit alors vers les
compositions magnésiennes. Entre les triangles T1 et T2, les réactions (2) et (3)
représentent les réactions isogrades St+ et Grt1+ pour les métapélites alumineuses
et la réaction (4), la réaction isograde Grt2+ pour les métapélites peu alumineuses.
La figure 8.1 donne la suite de cette succession de diagrammes (et isogrades) dans
le faciès Amphibolite. Les lignes de liaison entre chlorite et biotite montrent que
des roches de composition variée (en termes de rapport Fe/Mg) ont une paragenèse
identique grâce à l’importante solution solide de ces 2 minéraux. De telles lignes
doivent être tracées pour les assemblages : cld-chl, ky-chl, grt-bt. Elles ne sont pas
représentées ici par souci de clarté.
chl
bt
ky
cld
T1
grt 1
st
+
+
grt 2
+
chl
bt
ky
cld
T2
grt
st
chl
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