Pyrométamorphisme

métamorphisme dû la combustion de matières fossiles comme le charbon

Le pyrométamorphisme est un métamorphisme de haute température (de 800 à plus de 1 000 °C) et basse pression (moins de 2 kb), typiquement associé sur Terre aux intrusions basaltiques peu profondes (auréoles de contact, xénolithes), à la combustion de matière carbonée et aux impacts de foudre, et qu'on rencontre aussi dans les météorites. La succession du chauffage et du refroidissement est rapide, favorisant la préservation d'une variété de microstructures reflétant une cinétique de réaction hors équilibre avec la cristallisation de minéraux métastables. Parmi les roches pyrométamorphiques (produites par pyrométamorphisme), on trouve les buchites (de), les clinkers, les paralaves et les fulgurites[1].

On connaît des exemples naturels et anthropiques de sites présentant une activité pyrométamorphique. La formation d'Hatrurim (en), avec ses affleurements tout autour du bassin de la mer Morte, présente des roches pyrométamorphiques dans le désert du Néguev en Israël, dans le désert de Judée en Cisjordanie et dans l'ouest de la Jordanie. Les xénolithes de roches sédimentaires piégés dans la lave peuvent subir une transformation pyrométamorphique, de même que certaines roches encaissantes. On trouve des roches pyrométamorphiques d'origine anthropique dans les terrils miniers (schistes rouges). Ces roches renferment une grande diversité de minéraux, parfois très rares. Parmi les minéraux silicatés, les plus typiques sont notamment la cordiérite, l'indialite, la fayalite, la mullite, la tridymite et la cristobalite (ces deux derniers pouvant aussi être classés comme oxydes), ainsi que la sékaninaïte (en). Les oxydes comprennent le corindon, l'hématite, l'hercynite, la magnésioferrite et la magnétite. Certains minéraux rares caractéristiques des météorites se rencontrent aussi dans les roches pyrométamorphiques, comme l'oldhamite[1],[2],[3],[4],[5],[6].

Roches pyrométamorphiques

modifier

Les principaux types de roches pyrométamorphiques sont :

  • la buchite, une roche résultant de la fusion partielle de grès (généralement). Elle peut présenter à la fois une texture vitreuse et une texture vésiculaire ;
  • le clinker, une roche résultant de la fusion partielle de schistes (généralement). Une caractéristique typique est la conservation de la structure schisteuse ;
  • la paralave (dont le parabasalte), une roche résultant d'une fusion complète et d'une recristallisation partielle.

Notes et références

modifier
  1. 1 2 Grapes (2010).
  2. (ru + en) E. V. Sokol, N. V. Maksimova, E. N. Nigmatulina, V. V. Sharygin et V. M. Kalugin, Combustion metamorphism, Novossibirsk, Publishing House of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, .
  3. (en) W. B. Simmons, M. A. Cosca, E. J. Essene et D. A. Coates, « Pyrometamorphic rocks associated with naturally burned coal beds, Powder River Basin, Wyoming », American Mineralogist, vol. 74, , p. 85-100.
  4. (en) R. Grapes, K. Zhang et Z. Peng, « Paralava and clinker products of coal combustion, Yellow River, Shanxi Province, China », Lithos, vol. 113, nos 3-4, , p. 831-843.
  5. (en) V. V. Sharygin, E. V. Sokol et D. I. Belakovskii, « Fayalite-sekaninaite paralava from the Ravat coal fire (central Tajikistan) », Russian Geology and Geophysics, vol. 50, no 8, , p. 703-721
  6. (en) « Oldhamite », sur Mindat.org (consulté le ).

Voir aussi

modifier

Sur les autres projets Wikimedia :

Bibliographie

modifier

Articles connexes

modifier