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Métagabbro à glaucophane Réf: 506162 Sciences de la Vie et de la Terre 21, 67 € 26, 00 € Quantité - + En stock Ajouter à la liste de souhaits Ajouter pour comparer Envoyer un email à un ami Skip to the end of the images gallery Skip to the beginning of the images gallery Présentation Chaque référence correspond à un lot de 12 roches identiques. Caractéristiques techniques Format des roches Non polies Dimensions: 30 x 50 x 50 mm environ

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La relation entre déformation et cinétique de réaction est un point capital pour comprendre les réactions observées sur un même échantillon et la conservation de reliques minéralogiques. Un métagabbro peut montrer, dans un même échantillon et dans une même lame mince, les deux types de déstabilisation minéralogique. Le pyroxène initial, d'origine magmatique, a été ici déstabilisé en glaucophane dans des conditions de haute pression et basse température (HP-BT, faciès des schistes bleus). La réaction correspondante est: pyroxène + plagioclase + eau → glaucophane On constate que cette réaction a conservé le pyroxène initial: elle n'est donc pas complète... Metagabbro à glaucophane - Jeulin. Comment l'expliquer? La relation entre cinétique de réaction et déformation C'est un problème de vitesse de réactions (cinétique). La vitesse d'une réaction métamorphique dépend de plusieurs facteurs qui sont: la chimie de la roche; la texture de la roche: un basalte (roche magmatique à texture fine) présentera une cinétique de réaction beaucoup plus rapide qu'un gabbro (roche magmatique de même chimie que le basalte mais à texture grenue); le déformation associée: si l'échantillon subit une déformation, la cinétique des réactions augmente (la diffusion des atomes entre les minéraux étant alors facilitée).

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Métagabbro à glaucophane (roche polie) Les points forts Observation et identification optimales des minéraux composant la roche Jeulin Sciences de la Vie et de la Terre Collège 4 e Les traitements de polissage et de vernissage appliqués à la roche optimisent l'identification et l'observation des minéraux la composant, les contrastes des couleurs et des nuances étant amplifiés. Métagabbro à glaucophane minéraux. Observation à l'oeil nu ou à la loupe binoculaire. Caractéristiques techniques 1 roche avec 1 face polie et vernie. Dimensions approximatives: 70 x 60 x 10 mm Recherche propulsée par ElasticSuite

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(Méta-gabbro à glaucophane) Photographie: Damien Mollex Microscope - Lumière naturelle - Méta-gabbro - Corse - Massif du Monte San Petrone Photographie: Damien Mollex Microscope - Lumière polarisée - Méta-gabbro - Corse - Massif du Monte San Petrone Photographie: Damien Mollex Microscope - Lumière polarisée - Méta-gabbro - Corse - Massif du Monte San Petrone

Informations: Légende détaillée Les métagabbros à glaucophane sont des roches métamorphiques du faciès schistes bleus issues de la transformation, à l'état solide, à haute pression et basse température d'un métagabbro du faciès schistes verts. Au cours de ce métamorphisme, les minéraux de type pyroxène et feldspaths[... ] La suite du commentaire est réservée aux abonnés

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Métagabbro (Loire-Atlantique, France). Un métagabbro est un gabbro ayant subi un métamorphisme. Le pyroxène et le feldspath plagioclase ne sont alors plus les seuls minéraux composant la roche. Métagabbro à glaucophane texture. On peut citer: les métagabbros du faciès amphibolite (à hornblende), résultat du métamorphisme hydrothermal des gabbros; les schistes verts, résultat de la poursuite du métamorphisme hydrothermal; les schistes bleus, résultat du métamorphisme de subduction des schistes verts; les éclogites, résultat de la poursuite du métamorphisme de subduction. Le gabbro se transforme progressivement en métagabbro en suivant le diagramme de pression/température (P, T, t) ci-dessous: Domaines de stabilité des minéraux constituant le (méta)gabbro Portail de la géologie

Histoire du gabbro: G0 à G1: diminution de T° → refroidissement lié à l'éloignement / dorsale G1 à G2: diminution de T° et augmentation de P° → éloignement /dorsale et début d'enfoncement G2 à E: T° constante, augmentation de P° → subduction 4. Conclusion: En regardant la teneur en eau des minéraux, on s'aperçoit qu'il y a un enrichissement en eau quand on passe de G0 à G2 car la glaucophane hydratée est présente en grande quantité dans G2 et absente en GO. Quand on passe de G2 à G3, la glaucophane – seul minéral hydraté- diminue nettement en% donc il y a perte d'eau lors de la subduction. Métagabbro à glaucophane schistes bleus. L'eau permettant la formation des péridotites hydratées à l'origine du magma dans les zones de subduction provient de la libération d'eau par les minéraux des roches subductées. Proposition du lycée Bertrand de Briey
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