diaporama pour le cours 2 inversé
TRANSCRIPT
Qu’est-ce qu’une roche ?
ROCHE
Ensemble
d’un ou
plusieurs
minéraux
MINERAL
Ensemble d’un
ou plusieurs types
d’atomes
Des éléments différents se combinent pour former des composés
Liaisons atomiques
Il existe 3 types de liaisons entre atomes
• Ioniques : empruntent des électrons (Cl emprunte un
électron à Na)
•Covalentes : partage équitable d’électrons (liaisons
entre atomes de C, diamant)
•Métalliques : les électrons sont libres de passer d’un
atome à l’autre
Espèces minérales – Formes cristallinesC
om
po
sit
ion
et
str
uc
ture
de
s m
iné
rau
x
• cubique
• monoclinique
• orthorhombique
• rhomboédrique
+ systèmes triclinique, hexagonal,
quadratique
ab
c a = b = g = 90°a = b = c
abc a = g = 90°; b ≠ 90°
a ≠ b ≠ c
a = b = g = 90°a ≠ b ≠ c
abc
a = b = g ≠ 90°a = b = c
7 systèmes cristallinsHalite (NaCl)
Gypse
(CaSO4,2H2O
)
Olivine
(Mg, Fe)2 [SiO4]
Quartz
(SiO2)
2. C
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xsur leurs caractères cristallographiques
Co
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La classification des minéraux…
sur leurs caractères chimiques …
• sulfures
• halogénures (chlorures, fluorures, etc.)
• carbonates
• sulfates
• silicates
• éléments natifs Or
Pyrite (FeS2)
Halite (NaCl)
Calcite (CaCO3)
Gypse (CaSO4,2H2O)
Quartz
(SiO2)
Espèces minérales – Formes cristallines2
. C
om
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xC
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Les silicates2
. C
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Pourcentage en masse dans les
roches continentales
Co
mp
os
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ctu
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min
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O
S i
Nésosilicates
formés de tétraèdres [SiO4]-4
isolés, reliés par des cations
ex. : olivine, grenat, etc.
Sorosilicates
tétraèdres [SiO4]-4 unis par
deux avec un O commun
Inosilicates
tétraèdres [SiO4]-4 disposés en
chaîne simple (ex. pyroxène),
ou double (ex. amphibole)Phyllosilicates
tétraèdres [SiO4]-4 disposés en
feuillets
ex. : argiles, micas
Tectosilicates
tétraèdres [SiO4]-4 reliés par
leurs quatre sommets,
tous les O étant communs ex. :
quartz, feldspaths
Cyclosilicates
tétraèdres [SiO4]-4 disposés en
anneau avec des O communs
ex. : tourmaline, émeraude etc.
Les silicates2
. C
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rau
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http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque
Le
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de
ro
ch
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Le cycle d’une roche
Cours 7
Cours 9
Ce cours
Les roches magmatiques
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque
Le
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de
ro
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Magma solidifié
Gros cristaux
= texture grenue
Pâte vitreuse
petits cristaux
= microlithique
GraniteBasalte
Le
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de
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ch
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Les différentes roches magmatiques
Fusion de
La Roche source
Magma Acide Magma Basique
Refroidissement
lent
Refroidissement
rapide
Refroidissement
lent
Refroidissement
rapide
Source
riche en
Silice
Source
pauvre en
Silice
Volcanique VolcaniquePlutonique Plutonique
GraniteRhyolithe Gabbro Basalte
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de
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Cristallisation fractionnée
Olivine : 30%
de Silice
Sili
ce d
ans le
ma
gm
a
Temps
Basique
Acide
Pyroxènes :
40% de Silice
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque
Les roches magmatiquesL
es
dif
fére
nte
s t
yp
es
de
ro
ch
es
•Acide ou basique selon leur
contenu en Silice
(chimie/minéralogie)
•Volcanique ou plutonique
selon leur mode de mise en
place (texture)
•Différenciées si elles sont
issues de la cristallisation
fractionnée
(chimie/minéralogie)
www.pdac.ca
www.pdac.ca
www.ac-rennes.fr
Les roches métamorphiquesL
es
dif
fére
nte
s t
yp
es
de
ro
ch
es
- Degré croissant de métamorphisme +
(P/T°)Boue argileuse
Schiste Gneiss
Déformation
+ fusion (~10%)
Migmatite
fusion
T°>800°C
Les roches sédimentaires
Classification selon la genèse(roches détritiques terrigènes, chimiques, organogènes, résiduelles)
SILICOCLASTIQUES CARBONATÉES ÉVAPORITIQUES AUTRES
carbonées,
siliceuses, etc.
4 principales catégories
Classification selon la composition
4%
1%
80% 15%
Le
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ren
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de
ro
ch
es
Les roches silicoclastiques
1 m
1 cm
10 cm
1 msite.voila.fr/tpe_de_capra
Le
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iffé
ren
tes
typ
es
de
ro
ch
es
Les roches carbonatées
www.ac-poitiers.fr www.ggl.ulaval.ca
Calcaires coquilliers Récifs coralliens
Foraminifères
planctoniques
www.ifremer.fr
Quelques exemples… d’organismes producteurs de CaCO3
Le
s d
iffé
ren
tes
typ
es
de
ro
ch
es
Observations dans la nébuleuse de l’Aigle:
Grains de < 5mm à proximité du centre
Inte
nsité lum
ineuse
Distance au centre de la nébuleuse
Ori
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s
La séquence de condensation générale… à partir de la nébuleuse
solaire
(gaz enrichi en éléments lourds).
1600 K
1300 K
800 K
1000 K
500 K
175K
150 à
120 Ket hydrates solides NH3 H20, CH4
H20.
H et He ne condensent pas
(les 20 K ne sont pas atteints).
JP Bourseau, UCBL1
Des expériences de condensation de mélanges gazeux et surtout des
calculs thermodynamiques montrent :
Champ du Fer :
1600 à 1300 K
Champ des Silicates :
1200 à 400 K
Champ des
glaces :
175 à 120 K
Ori
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La météorite mixte canadienne Giroux
est composée à part égale de silicates et
de métal.
© Royal Ontario Museum.
Coupe de la météorite pierreuse
Homestead.
© Planétarium de Montréal.
Météorite NWA 3119. Une multitude de
petits chondres sphériques sont
visibles dans cette chondrite ordinaire
LL4. © Jeff Kuyken,
Ori
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Petite météorite métallique trouvée à
Penouille, au Québec. © Planétarium
Montréal
Ce zircon est le plus vieil
élément terrestre connu
Valley (2006)
D’après Nutman (2006)
Zircons de Jack Hills (4.4 Ga)
Image environ 200 μm de diamètre
4.4 Ga
Ori
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