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5.3 • La représentation graphique des paragenèses
comme pôle de projection. Dans le cas du triangle ACF utilisé pour représenter les
roches basiques, le quartz est le pôle de projection (figure 5.4). C’est pourquoi, ce
minéral doit faire partie de la paragenèse des roches représentées dans ce diagramme.
Il faut rappeler cette condition en écrivant toujours Qtz à côté du diagramme ; SiO 2
est un constituant en excès.
b) Système chimique hydraté
Les métabasites contiennent souvent des minéraux hydratés : amphiboles, micas,
épidotes, etc., ce qui suppose une hydratation après leur mise en place, avant ou
pendant le métamorphisme. Le système chimique hydraté est : SiO 2 -Al 2 O 3 -(FeOMgO)-CaO-H 2 O ; il peut être visualisé par le tétraèdre de la figure 5.5 a. Cette figure
montre que trois situations sont à envisager, selon que l’on considère un système
anhydre ou hydraté. À la base du tétraèdre, le système est anhydre, avec les quatre
premiers constituants. Ainsi que nous l’avons discuté au paragraphe précédent, une
paragenèse est représentée dans le triangle ACF par quatre phases : trois dans le triangle
auxquelles s’ajoute le quartz (figure 5.5 b et figure 5.4 de gauche). Si le système est
hydraté, deux situations sont possibles : H 2 O est en excès (comme la silice) et une
phase vapeur d’eau est présente (V). Le système comprend cinq constituants chimiques et
une paragenèse est représentée dans le tétraèdre ACFH par 5 phases : 4 dans le tétraèdre,
dont la phase vapeur, auxquelles s’ajoute le quartz. Il s’agit, dans le tétraèdre :
Hbl-Cpx-Pl-Qtz-V ; Hbl-Pl-Grt-Qtz-V ; Hbl-Cpx-Opx-Qtz-V ; Hbl-Opx-Grt-Qtz-V.
La projection depuis la phase V donne le triangle ACF de la figure 5.5 c. Il existe
Figure 5.4 – Le diagramme triangulaire A-C-F (Al 2 O 3 -CaO-FeO + MgO)
est une projection du tétraèdre S(SiO 2 )ACF de la figure 5.3
depuis le sommet S où se trouve le quartz (Qtz).
Sur cette représentation, seules les paragenèses contenant le quartz sont représentées : Opx-Cpx-Pl-Qtz/Opx-Grt-Pl-Qtz/Cpx-Grt-Pl-Qtz/Opx-Cpx-Grt-Pl. La paragenèse Opx-Cpx-Pl-Grt dessinée sur le tétraèdre est « cachée » : la ligne jointive en
pointillé Cpx-Grt est « cachée » par les plans Opx-Cpx-Pl et Opx-Grt-Pl.
Les deux triangles correspondent respectivement aux faciès Granulite de basses P et
de P Intermédiaires. On passe de l’un à l’autre en remplaçant la ligne de liaison Opx-Pl
par la ligne Cpx-Grt en franchissant l’équilibre univariant Opx + Pl = Cpx + Grt + Qtz.
A
C
F
+ Qtz
Pl
Cpx
Opx
Grt
A
C
F
+ Qtz
Pl
Cpx
Opx
Grt
O px + P l
C px + G rt + Q tz
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5.3 • La représentation graphique des paragenèses
comme pôle de projection. Dans le cas du triangle ACF utilisé pour représenter les
roches basiques, le quartz est le pôle de projection (figure 5.4). C’est pourquoi, ce
minéral doit faire partie de la paragenèse des roches représentées dans ce diagramme.
Il faut rappeler cette condition en écrivant toujours Qtz à côté du diagramme ; SiO 2
est un constituant en excès.
b) Système chimique hydraté
Les métabasites contiennent souvent des minéraux hydratés : amphiboles, micas,
épidotes, etc., ce qui suppose une hydratation après leur mise en place, avant ou
pendant le métamorphisme. Le système chimique hydraté est : SiO 2 -Al 2 O 3 -(FeOMgO)-CaO-H 2 O ; il peut être visualisé par le tétraèdre de la figure 5.5 a. Cette figure
montre que trois situations sont à envisager, selon que l’on considère un système
anhydre ou hydraté. À la base du tétraèdre, le système est anhydre, avec les quatre
premiers constituants. Ainsi que nous l’avons discuté au paragraphe précédent, une
paragenèse est représentée dans le triangle ACF par quatre phases : trois dans le triangle
auxquelles s’ajoute le quartz (figure 5.5 b et figure 5.4 de gauche). Si le système est
hydraté, deux situations sont possibles : H 2 O est en excès (comme la silice) et une
phase vapeur d’eau est présente (V). Le système comprend cinq constituants chimiques et
une paragenèse est représentée dans le tétraèdre ACFH par 5 phases : 4 dans le tétraèdre,
dont la phase vapeur, auxquelles s’ajoute le quartz. Il s’agit, dans le tétraèdre :
Hbl-Cpx-Pl-Qtz-V ; Hbl-Pl-Grt-Qtz-V ; Hbl-Cpx-Opx-Qtz-V ; Hbl-Opx-Grt-Qtz-V.
La projection depuis la phase V donne le triangle ACF de la figure 5.5 c. Il existe
Figure 5.4 – Le diagramme triangulaire A-C-F (Al 2 O 3 -CaO-FeO + MgO)
est une projection du tétraèdre S(SiO 2 )ACF de la figure 5.3
depuis le sommet S où se trouve le quartz (Qtz).
Sur cette représentation, seules les paragenèses contenant le quartz sont représentées : Opx-Cpx-Pl-Qtz/Opx-Grt-Pl-Qtz/Cpx-Grt-Pl-Qtz/Opx-Cpx-Grt-Pl. La paragenèse Opx-Cpx-Pl-Grt dessinée sur le tétraèdre est « cachée » : la ligne jointive en
pointillé Cpx-Grt est « cachée » par les plans Opx-Cpx-Pl et Opx-Grt-Pl.
Les deux triangles correspondent respectivement aux faciès Granulite de basses P et
de P Intermédiaires. On passe de l’un à l’autre en remplaçant la ligne de liaison Opx-Pl
par la ligne Cpx-Grt en franchissant l’équilibre univariant Opx + Pl = Cpx + Grt + Qtz.
A
C
F
+ Qtz
Pl
Cpx
Opx
Grt
A
C
F
+ Qtz
Pl
Cpx
Opx
Grt
O px + P l
C px + G rt + Q tz
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