{"id":2215,"date":"2016-07-14T11:46:41","date_gmt":"2016-07-14T09:46:41","guid":{"rendered":"http:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/?p=2215"},"modified":"2018-08-03T11:15:44","modified_gmt":"2018-08-03T09:15:44","slug":"melt-extraction-zones-and-the-formation-of-comb-layers-and-orbicules-in-shallow-calc%e2%80%90alkaline-plutons-fisher-lake-sierra-nevada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/2016\/07\/melt-extraction-zones-and-the-formation-of-comb-layers-and-orbicules-in-shallow-calc%e2%80%90alkaline-plutons-fisher-lake-sierra-nevada\/","title":{"rendered":"Melt extraction zones and the formation of comb layers and orbicules  in shallow calc?alkaline plutons, Fisher Lake, Sierra Nevada"},"content":{"rendered":"<p><em>Th\u00e8se soutenue par Anders McCarthy, le 14 juillet 2016, Institut des sciences de la Terre (ISTE)<\/em><\/p>\n<p>Le volcanisme d\u2019arc est produit par la d\u00e9shydratation de la plaque subductante qui va abaisser la temp\u00e9rature de fusion du manteau, permettant ainsi la gen\u00e8se de magmas basaltiques qui vont remonter \u00e0 travers le manteau et la cro\u00fbte continentale. La baisse de pression et le refroidissement lors de l\u2019ascension va permettre aux magmas d\u2019\u00e9voluer par cristallisation fractionn\u00e9e vers des liquides plus \u00e9volu\u00e9s.<!--more--><\/p>\n<p>Afin d\u2019\u00e9tudier les m\u00e9canismes d\u2019extraction des magmas \u00e0 travers la cro\u00fbte et leur transport jusqu\u2019\u00e0 la surface, nous nous focalisons sur la pr\u00e9sence de litage en peigne (comb layers) et d\u2019orbicules dans la r\u00e9gion de Fisher Lake, dans la Sierra Nevada, en Californie (USA). Ce litage est caract\u00e9ris\u00e9 par la croissance de min\u00e9raux allong\u00e9s perpendiculairement \u00e0 la surface du litage, cristallisant soit sur un x\u00e9nolite (morceau de roche remobilis\u00e9 par le magma) ou le rebord d\u2019un pluton dans des contacts intraplutoniques.<\/p>\n<p>Le litage en peigne peut former un litage rythmique plurim\u00e9trique compos\u00e9 de plusieurs centaines de couches de min\u00e9ralogie et texture vari\u00e9es. Le processus de formation de ces roches reste controvers\u00e9 et inclus des processus m\u00e9tamorphiques, de migration de fluides ou de m\u00e9langes entre magmas.<\/p>\n<p>L\u2019\u00e9tude d\u00e9taill\u00e9e des diff\u00e9rentes lithologies nous montre que le min\u00e9ral primaire cristallisant pour former les orbicules et le litage en peigne est le plagioclase, formant un litage repr\u00e9sentant un cumulat. Nous interpr\u00e9tons le formation de ces couches comme r\u00e9sultant de l\u2019ascension de magma hydrat\u00e9s \u00e0 travers la cro\u00fbte lors d\u2019une remont\u00e9e adiabatique, induisant la dissolution de min\u00e9raux pr\u00e9existants. Lorsque ce magma atteint la saturation en volatiles \u00e0 faible profondeur, une cristallisation par d\u00e9compression aura lieu, permettant au plagioclase de cristalliser sur des surfaces solides pr\u00e9existantes.<\/p>\n<p>Par ailleurs, un gradient thermique sur les roches encaissantes permet de cr\u00e9er une plus grande diversit\u00e9 de litage magmatique en induisant, par exemple, la cristallisation d\u2019amphiboles en texture en peigne qui ne se forment pas sur les orbicules. Apr\u00e8s la formation d\u2019une premi\u00e8re couche, le liquide r\u00e9siduel \u00e9volu\u00e9 sera assimil\u00e9 et \u00e9rod\u00e9 par le magma ascendant, permettant la cristallisation d\u2019une nouvelle couche.<\/p>\n<p>Nous mettons en \u00e9vidence que des couches d\u00e9cim\u00e9triques de litage en peigne se forment par un seul \u00e9v\u00e8nement (injection) magmatique. La formation d\u2019orbicules et comb layers est le r\u00e9sultat de deux contraintes principales, (i) la quantit\u00e9 d\u2019eau dans le magma et (ii) la capacit\u00e9 du magma \u00e0 remonter de mani\u00e8re adiabatique. Nous interpr\u00e9tons le litage en peigne et les orbicules comme des reliques de migration de magmas \u00e0 l\u2019interface entre des plutons pr\u00e9existants. Ils se forment \u00e0 faible pression (env. 2 kbar) dans les profondeurs du syst\u00e8me racinaire volcanique et montre l\u2019existence de structures d\u2019ascension de magma se manifestant potentiellement par des \u00e9ruptions volcaniques.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Th\u00e8se soutenue par Anders McCarthy, le 14 juillet 2016, Institut des sciences de la Terre (ISTE) Le volcanisme d\u2019arc est produit par la d\u00e9shydratation de la plaque subductante qui va abaisser la temp\u00e9rature de fusion du manteau, permettant ainsi la gen\u00e8se de magmas basaltiques qui vont remonter \u00e0 travers le manteau et la cro\u00fbte continentale. 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