Différences entre versions de « Histoire des éclogites et de leur interprétation géodynamique »

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*En 1822, Haüy créa le nom " éclogite ", mais de Saussure avait déjà observé cette roche dans les Alpes quatre décennies auparavant. Cette " roche de choix " suscita l'intérêt de nombreux pétrographes européens, en particulier allemands et scandinaves. En France, elle fut particulièrement étudiée par Auguste Rivière, Alfred Lacroix et Yvonne Brière. Son origine demeura cependant longtemps énigmatique, considérée tout à tour comme magmatique ou métamorphiq]]. L'hypothèse d'un métamorphisme de roches gabbroïques s'imposa lorsqu'on observa des transitions entre des gabbros non métamorphisés et certaines éclogites. En 1903, en comparant la densité des paragenèses éclogitiques et gabbroïques, Friedrich Becke montra que les éclogites sont l'équivalent de haute pression des gabbros. Vers 1920, Eskola introduisit l'importante notion de faciès métamorphique, qui comporte, entre autres, un faciès éclogite caractérisé par une formation à haute pression. Toutefois, quelques chercheurs nièrent la nécessité de hautes pressions pour former les éclogites. Dans les années 1960, de nouvelles considérations sur la pression d'eau favorisèrent l'idée selon laquelle les éclogites n'étaient qu'un équivalent anhydre des amphibolites. Finalement, le développement de la pétrologie expérimentale et l'application de la thermodynamique démontrèrent que les éclogites sont des roches métamorphiques de haute pression, formées à grande profondeur.
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{{@}} '''Résumé'''
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*En 1822, [[Haüy]] créa le nom " [[éclogite]] ", mais [[de Saussure]] avait déjà observé cette roche dans [[les Alpes]] quatre décennies auparavant. Cette " roche de choix " suscita l'intérêt de nombreux [[pétrographes]] européens, en particulier allemands et scandinaves. En France, elle fut particulièrement étudiée par [[Auguste Rivière]], [[Alfred Lacroix]] et [[Yvonne Brière]]. Son origine demeura cependant longtemps énigmatique, considérée tout à tour comme [[magmatique]] ou métamorphiq]]. L'[[hypothèse]] d'un [[métamorphisme]] de [[roches gabbroïques]] s'imposa lorsqu'on observa des transitions entre des [[gabbros]] non métamorphisés et certaines éclogites. En 1903, en comparant la [[densité]] des [[paragenèses éclogitiques]] et gabbroïques, [[Friedrich Becke]] montra que les éclogites sont l'équivalent de haute [[pression]] des gabbros. Vers 1920, Eskola introduisit l'importante notion de faciès métamorphique, qui comporte, entre autres, un faciès éclogite caractérisé par une formation à haute pression. Toutefois, quelques chercheurs nièrent la nécessité de hautes pressions pour former les éclogites. Dans les années 1960, de nouvelles considérations sur la pression d'eau favorisèrent l'idée selon laquelle les éclogites n'étaient qu'un équivalent anhydre des [[amphibolites]]. Finalement, le développement de la [[pétrologie expérimentale]] et l'application de la [[thermodynamique]] démontrèrent que les éclogites sont des [[roches métamorphiques]] de haute pression, formées à grande profondeur.
  
Parallèlement, ces roches furent impliquées dans diverses hypothèses géodynamiques. Vers 1900, l'étude des kimberlites favorisa la croyance en une abondance d'éclogite à l'intérieur de la Terre. En 1912, Fermor prédit l'existence d'une couche éclogitique dense dans le manteau. Cette hypothèse fut envisagée jusque vers 1970, époque à laquelle l'alternative d'un manteau péridotitique s'imposa, après que les expériences sur la transition gabbro-éclogite aient démontré que celle-ci ne pouvait coïncider avec la discontinuité de Mohorovicic. Par ailleurs, les ceintures métamorphiques de haute pression, à éclogites et glaucophanites, caractéristiques des chaînes alpines, étaient considérées comme des reliques d'ophiolites, épanchées au fond de géosynclinaux, puis métamorphisées par la surcharge liée à l'empilement des nappes. Après l'acceptation de la tectonique des plaques, vers 1970, on admit que ces mêmes ceintures de haute pression étaient de la croûte océanique, transformée en éclogite dans des zones de subduction, puis intégrée aux chaînes de montagne. Curieusement, la formation d'éclogite dans des zones de " subsidence " (c'est-à-dire de subduction) avait été envisagée dès 1931 par Holmes, qui avait conçu une théorie de courants de convection dans le manteau. Au cours des années 1980, de nombreux auteurs tentèrent d'appliquer le modèle des ceintures alpines de haute pression aux éclogites incluses dans les terrains gneissiques des orogènes anciens, mais l'origine de ces dernières demeure encore confuse de nos jours. Lors des deux dernières décennies, certaines de ces roches furent au cœur du débat sur le métamorphisme d'ultra-haute pression. La découverte, en 1984, de coesite dans ces roches crustales a propulsé les pressions maximales du faciès éclogite à quelque 40 kbar, correspondant à des profondeurs de formation de plus de 100 km.
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Parallèlement, ces roches furent impliquées dans diverses [[hypothèses géodynamiques]]. Vers 1900, l'étude des [[kimberlites]] favorisa la croyance en une abondance d'éclogite à l'intérieur de la Terre. En 1912, [[Fermor]] prédit l'existence d'une couche éclogitique dense dans le manteau. Cette hypothèse fut envisagée jusque vers 1970, époque à laquelle l'alternative d'un [[manteau péridotitique]] s'imposa, après que les expériences sur la transition gabbro-éclogite aient démontré que celle-ci ne pouvait coïncider avec la [[discontinuité de Mohorovicic]]. Par ailleurs, les ceintures métamorphiques de haute pression, à éclogites et glaucophanites, caractéristiques des chaînes alpines, étaient considérées comme des reliques d'ophiolites, épanchées au fond de géosynclinaux, puis métamorphisées par la surcharge liée à l'empilement des nappes. Après l'acceptation de la tectonique des plaques, vers 1970, on admit que ces mêmes ceintures de haute pression étaient de la [[croûte océanique]], transformée en éclogite dans des [[zones de subduction]], puis intégrée aux chaînes de montagne. Curieusement, la formation d'éclogite dans des [[zones de " subsidence "]] (c'est-à-dire de [[subduction]]) avait été envisagée dès 1931 par Holmes, qui avait conçu une théorie de courants de convection dans le manteau. Au cours des années 1980, de nombreux auteurs tentèrent d'appliquer le modèle des ceintures alpines de haute pression aux éclogites incluses dans les terrains gneissiques des [[orogènes]] anciens, mais l'origine de ces dernières demeure encore confuse de nos jours. Lors des deux dernières décennies, certaines de ces [[roches]] furent au cœur du débat sur le métamorphisme d'ultra-haute pression. La découverte, en 1984, de [[coesite]] dans ces roches crustales a propulsé les pressions maximales du [[faciès]] éclogite à quelque 40 kbar, correspondant à des profondeurs de formation de plus de 100 km.
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*'''Mots-clés''':
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histoire - pétrologie - métamorphisme - géodynamique - XIXe siècle - XXe siècle.
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{{@}} '''Abstract'''
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Haüy coined the term " eclogite ", meaning " chosen rock ", in 1822, but de Saussure had already observed rocks of this type in the Alps four decades earlier. Throughout the 19th century, the origin of eclogite remained an enigma. It was thought to be either an igneous rock of gabbroic composition or a metamorphosed gabbro. This second hypothesis became preferred when progressive transitions were observed between gabbros and eclogites. In 1903, simply by comparing the molar volumes of gabbroic and eclogite parageneses, Becke inferred that eclogite was the high-pressure equivalent of gabbro. In 1920, eclogite was involved in the conception of the metamorphic facies by Eskola. However, a few researchers denied the existence of an eclogite facies, and claimed that high stress instead of high lithostatic pressure could generate eclogites. In the 1960s, consideration of the water pressure parameter also favoured the belief that eclogite was simply the anhydrous equivalent of amphibolite. Finally, eclogite was definitely considered as a high-pressure metamorphic rock following the development of experimental petrology and the application of thermodynamics.
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Eclogites have been involved in several geodynamic theories. Around 1900, kimberlite studies favoured the idea that eclogite might be abundant in the interior of the Earth. In 1912, Fermor predicted the existence of a dense eclogite-bearing zone in the mantle. This " eclogite layer " hypothesis was still envisaged as late as 1970. The alternative " peridotite " hypothesis became preferred when experimental investigations demonstrated that the gabbro-to-eclogite transition could not coincide with a sharp Mohorovi?i? discontinuity. Before plate tectonics, high-pressure belts were interpreted as remnants of ophiolite-bearing geosynclines, metamorphosed by loading during thrust faulting. After the acceptance of plate tectonics, around 1970, the same high-pressure Alpine-type belts came to be considered as former oceanic crust, transformed into eclogite within subduction zones, and subsequently incorporated into mountain belts. Surprisingly, formation of eclogite in " subsidence " zones (i.e. subduction zones) had already been envisaged as early as 1931 by Holmes, the inventor of a convection-current theory. In the 1980s, many authors tried to apply the model of Alpine-type high-pressure belts to eclogites enclosed within the gneisses of ancient orogens, but the question remains obscure nowadays. Some of these eclogite-facies rocks have been a matter of considerable interest during the last two decades, after the discovery, of coesite and diamond in them. Currently, the debate is focused on the geodynamic mechanisms responsible for the exhumation of such ultra-deep crustal rocks.
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*'''Key-words''':
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history - petrology - metamorphism - geodynamics - XIXth century - XXth century.
  
*Mots-clés : histoire - pétrologie - métamorphisme - géodynamique - XIXe siècle - XXe siècle.
 
  
 
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*Abstract.
 
Haüy coined the term " eclogite ", meaning " chosen rock ", in 1822, but de Saussure had already observed rocks of this type in the Alps four decades earlier. Throughout the 19th century, the origin of eclogite remained an enigma. It was thought to be either an igneous rock of gabbroic composition or a metamorphosed gabbro. This second hypothesis became preferred when progressive transitions were observed between gabbros and eclogites. In 1903, simply by comparing the molar volumes of gabbroic and eclogite parageneses, Becke inferred that eclogite was the high-pressure equivalent of gabbro. In 1920, eclogite was involved in the conception of the metamorphic facies by Eskola. However, a few researchers denied the existence of an eclogite facies, and claimed that high stress instead of high lithostatic pressure could generate eclogites. In the 1960s, consideration of the water pressure parameter also favoured the belief that eclogite was simply the anhydrous equivalent of amphibolite. Finally, eclogite was definitely considered as a high-pressure metamorphic rock following the development of experimental petrology and the application of thermodynamics.
 
  
Eclogites have been involved in several geodynamic theories. Around 1900, kimberlite studies favoured the idea that eclogite might be abundant in the interior of the Earth. In 1912, Fermor predicted the existence of a dense eclogite-bearing zone in the mantle. This " eclogite layer " hypothesis was still envisaged as late as 1970. The alternative " peridotite " hypothesis became preferred when experimental investigations demonstrated that the gabbro-to-eclogite transition could not coincide with a sharp Mohorovi?i? discontinuity. Before plate tectonics, high-pressure belts were interpreted as remnants of ophiolite-bearing geosynclines, metamorphosed by loading during thrust faulting. After the acceptance of plate tectonics, around 1970, the same high-pressure Alpine-type belts came to be considered as former oceanic crust, transformed into eclogite within subduction zones, and subsequently incorporated into mountain belts. Surprisingly, formation of eclogite in " subsidence " zones (i.e. subduction zones) had already been envisaged as early as 1931 by Holmes, the inventor of a convection-current theory. In the 1980s, many authors tried to apply the model of Alpine-type high-pressure belts to eclogites enclosed within the gneisses of ancient orogens, but the question remains obscure nowadays. Some of these eclogite-facies rocks have been a matter of considerable interest during the last two decades, after the discovery, of coesite and diamond in them. Currently, the debate is focused on the geodynamic mechanisms responsible for the exhumation of such ultra-deep crustal rocks.
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{{@}} '''Définition de L'éclogite donnée par René-Just Haüy'''
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*  Dans la première [de trois roches primitives], la diallage [ou clinopyroxène] est considérée comme faisant fonction de base, et forme avec le grenat une combinaison binaire à laquelle sont censés s'unir accidentellement le disthène, le quartz, l'épidote et l'amphibole laminaire. J'ai donné à cette roche le nom d'éclogite, qui signifie choix, élection parce que ces composants, n'étant pas de ceux qui existent communément plusieurs ensemble dans les roches primitives, comme le feldspath, le mica, l'amphibole, semblent s'être choisis pour faire bande à part. Cette roche se trouve en Carinthie, dans le Sau-Alpe, et en Styrie
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{{@}} '''Méthodologie présentée par l'auteur'''
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* Nous présentons ici une revue de l'histoire des éclogites, avec l'évolution des connaissances pétrologiques sur ces roches (découverte, origine métamorphique, formation à haute pression), puis un aperçu de leur interprétation géodynamique (hypothèse d'une couche éclogitique, subduction de croûte océanique, exhumation des roches d'ultra-haute pression).
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{{@}} '''Commentaire sur l'article'''
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* Titre de l'article: court, clair, définit bien le contenu de l'article.
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* Résumé: clair et long, bien explicatif.
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* L'article commence par la Découverte de la roche, puis Premières études pétrologiques, ensuite un débat à propos l'origine de la roche: magmatique ou métamorphique suivis d'Interprétations géodynamiques qui prouve se que cette roche à apporter à la géologie.
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* L'article décrit d'une manière explicite la formation de l'éclogite et l'histoire se sa découverte à travers la description de plusieurs chercheurs au fil du temps.
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* C'est un revue historique sur cette roche qui a été la cause de beaucoup de questions à propos de son origine qui s'est avéré métamorphique. La plus part des chercheurs se basent sur les observations pour fonder les théories et les hypothèses concernant l'éclogite.
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{{@}} '''Conclusion'''
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L'éclogite est une roche qui s'est avérée avoir une sorte de destinée dans l'histoire des sciences géologiques. Pendant deux siècles, son étude a soulevé de nombreuses questions, hypothèses, théories et controverses, qui dans l'ensemble se sont révélées exceptionnellement fructueuses. Comme nous l'avons vu, cette roche fut à l'origine d'importants concepts de la pétrologie endogène, et fut impliquée dans de nombreuses théories géodynamiques. Son histoire nous livre un bon exemple de la valeur et de l'intérêt de la méthode inductive, qui, en science, est fondée sur l'observation précise des faits.
  
*Key-words : history - petrology - metamorphism - geodynamics - XIXth century - XXth century.
 
 
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Image:Structure-de-rétromorphose-dans-les-éclogites.PNG | Structure-de-rétromorphose-dans-les-éclogites
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Image:La-loi-des-volumes-appliquee-aux-eclogites.PNG | Figure 2. La loi des volumes appliquée aux éclogites par F. Becke (1903). Le tableau montre que les volumes molaires des assemblages éclogitiques sont systématiquement plus faibles que ceux des assemblages gabbroïques de même composition. Becke en déduisit que les éclogites étaient l'équivalent de haute pression des gabbros (N.B. : R=[Mg+Ca] ; les volumes molaires sont exprimés en cm3.mol-1 ; on notera que la formule chimique du glaucophane donnée par Becke est erronée)
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Image:Résultat-des-premiers-travaux-expérimentaux-sur-la-transition-gabbro-éclogite.PNG | Figure 3. Résultat des premiers travaux expérimentaux sur la transition gabbro-éclogite, par Green et Ringwood (1977).
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Image:La-formation-des-éclogites-dans-des-zones-de-subsidence.PNG | Figure 4. La formation des éclogites dans des zones de " subsidence ", selon Holmes (1931). Les éclogites se formeraient dans les zones de convergence des courants de convection (les croix représentent les blocs d'éclogite s'enfonçant dans le manteau). Cette conception préfigure le concept actuel de zone de subduction.
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Image:Evolution-de-l'importance-de-la-bibliographie-consacrée-aux-éclogites.PNG |Figure 5. Evolution de l'importance de la bibliographie consacrée aux éclogites. L'axe vertical représente la fréquence annuelle du mot éclogite (ou de mots apparentés) apparaissant dans le titre des articles géologiques, selon la base de données Georef.
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<!--Info Typologie: https://didaquest.org/wiki/Recherche_et_positionnement_méthodologique -->
  
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|Posture-Conception-1= Inductivisme
 
|Posture-Conception-1= Inductivisme
|Posture-Conception-2= Théorie des 4 T
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|Mot-Clé-Article-6= Théorie géodynamique
 
|Mot-Clé-Article-6= Théorie géodynamique
 
|Mot-Clé-Article-7= Observation
 
|Mot-Clé-Article-7= Observation
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}}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots Clés Article *******************-->
 
}}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots Clés Article *******************-->
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|Mot-Clé-Article-7= Subduction
 
|Mot-Clé-Article-7= Subduction
 
|Mot-Clé-Article-8= Roches primitive
 
|Mot-Clé-Article-8= Roches primitive
|Mot-Clé-Article-9=
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|Mot-Clé-Article-9= Orogenèse
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|Mot-Clé-Article-10= Dureté
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|Mot-Clé-Article-11= Densité
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|Mot-Clé-Article-12= Pression
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|Mot-Clé-Article-13= Collision continentale
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|Mot-Clé-Article-16= Affleurement
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|Mot-Clé-Article-18= Croûte sialique,
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|Mot-Clé-Article-19= Lithosphère océanique
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|Mot-Clé-Article-20= Croûte océanique
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|Mot-Clé-Article-21= Arc océanique
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|Mot-Clé-Article-22= Ceintures métamorphiques
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|Mot-Clé-Article-23= Faciès minéral
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|Mot-Clé-Article-24= Accrétion
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|Mot-Clé-Article-25= Feldspath
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|Mot-Clé-Article-26= Mica
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|Mot-Clé-Article-27= Epidote
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|Mot-Clé-Article-28= Pyroxène
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|Mot-Clé-Article-29= Pétrologie endogène
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|Mot-Clé-Article-30= Suppression
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|Mot-Clé-Article-31= Mécanismes géodynamique
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|Mot-Clé-Article-32= Arguments géochimiques
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|Mot-Clé-Article-33= Olivine
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|Mot-Clé-Article-34= Serpentine
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|Mot-Clé-Article-35= Serpentinites
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|Mot-Clé-Article-36= Quartz
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|Mot-Clé-Article-37= Jade
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|Mot-Clé-Article-38= Grenat
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|Mot-Clé-Article-39= Disthène
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|Mot-Clé-Article-40= Assemblage minéralogique
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|Mot-Clé-Article-41= Manteau
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|Mot-Clé-Article-42= Coesite
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|Mot-Clé-Article-43= Manteau péridotitique
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|Mot-Clé-Article-44= Nappes
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|Mot-Clé-Article-45= Discontinuité de Mohorovicic
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|Mot-Clé-Article-46= Ophiolites
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|Mot-Clé-Article-47= Chaînes alpines
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|Mot-Clé-Article-48= Glaucophanites
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|Mot-Clé-Article-49= Amphibolites
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|Mot-Clé-Article-52= Clinopyroxène
  
 
}}<!-- ************* FIN Mots Clés Disciplinaire de l'Article ******************-->
 
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* AMSTUTZ, A. (1951). Sur l'évolution des structures alpines. Archives des Sciences [Genève], 1951 (18 octobre)/ARZRUNI, A. (1883). Neue Beobachtungen am Nephrit und Jadeït. Zeitschrift für Ethnologie, XV./AUBOUIN, J. (1965). Geosynclines. Elsevier, Amsterdam, xv+335 p./BARDET, M.G. (1973-77). Géologie du diamant. Mémoires du Bureau de Recherches géologiques et minières./BARET, Ch. (1900). Éclogite à disthène de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Inférieure). Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France, X./BARRET, E. (1892). Géologie du Limousin. Ducourtioux, Limoges, in-8°, x+210 p. + cartes et coupes./BARROIS, Ch. (1883). Sur les amphibolites à glaucophane de l'île de Groix. Bulletin de la Société minéralogique de France, VI./BARROW, G. (1893). On an intrusion of muscovite-biotite gneiss in the S. E. Highlands of Scotland. Quarterly Journal of the Geological Society of London./BEARTH, P. (1959). Über Eklogite, Glaukophanschiefer und metamorphe Pillowlaven. Scheiwzerische mineralogische und petrographische Mitteilungen./BECKE, F. (1903). Über Mineralbestand und Struktur der kristallinischen Schiefer. Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissen-schaftliche Klasse, LXXV, p. 1-53 [Résumé en allemand in Congrès géologique international. Compte rendu de la IXe session, Vienne 1903./BELL, P.M. (1963). Aluminium silicate system: Experimental determination of the triple point. Science./BENIOFF, H. (1954). Orogenesis and deep crustal structure: Additional evidence from seismology. Bulletin of the Geological Society of America./BISHOP, H.R. [Ed.] (1906). Investigations and studies in jade. Privately printed, New York, 2 vol. gr. in-f°, pl. + lithographies [ouvrage d'art à tirage limité ; BNF Res. Atlas-V-23 + Atlas-V-24]./BOISSE, A. (1870). Esquisse géologique du département de l'Aveyron. Impr. nationale, Paris, in-8°, xvi+409 p./BONNEY, T.G. (1879). Notes on some Ligurian and Tuscan serpentines. Geological Magazine, (2) VI, p. 362-371./BOUÉ, A. (circa 1820). Essai géologique sur l'Écosse. Veuve Courcier, Paris, in-8°, x+519 p.
+
{{@}} '''Auteur de l'article'''
 
 
BOUÉ, A. (1824). Mémoire géologique sur le sud-ouest de la France, suivi d'observations comparatives sur le nord du même royaume, et en particulier sur les bords du Rhin. Annales des Sciences naturelles, 2, p. 387-423 [415-423]; 3, p. 55-95, 299-317.
 
 
 
BOUTAN, E. (1886). Le diamant. Dunod, Paris, in-8°, 323 p. [bibliographie avec 375 références].
 
 
 
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WADATI, K. (1935). On the activity of deep-focus earthquakes in the Japan Islands and neighbourhoods. Geophysical Magazine, 8, p. 305-325.
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{{@}} '''Auteur dans l'article'''
  
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* Godard, 1984; 2001
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* Y. Rivière, 1835; 1844, 1920
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* Werner, 1817
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* Aveyron : Boisse, 1870; 1892 ; Marche : Yang Kieh, 1932)
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* Hamilton, 1992
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* Brongniart, 1908
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* Hezner 1903 ; Brière, 1920 ; Eskola, 1921)
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* Franchi, 1902
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* Bishop, 1906
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* Krenner, 1883 ;
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* Arzuni, 1883
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* Boué, 1820, 1824
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* Daubrée, 1859 ;
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* Delesse, 1857-1861 ;
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* Hunt, 1884 ;
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* Oxburgh et Turcotte, 1970
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{{@}} '''Chercheurs nommés dans l'article'''                                                                               
  
WILLIAMS, G.H. (1890). The Greenstone Schist areas of the Menominee and Marquette regions of Michigan. A contribution to the subject of dynamic Metamorphism in Eruptive Rocks. U.S. Geological Survey, Bulletin, 62, 241 p. + 16 pl.
+
René-Just Haüy / Auguste Rivière / Alfred Lacroix / Yvonne Brière / Friedrich Becke / Abraham Gottlob Werner / Christian Chopin / David Smith / Horace-Bénédict de Saussure / Chesnokov / Popov /  Hatton / Smyth / Hausmann / A. von Lasaulx / Charles Barrois / Alexandre Brongniart /  François-René-André Dubuisson /  Montigny / Allègre /  Wadati / Benioff / Arthur Holmes / André Amstutz / Schürmann / James Hall / J. H. Brunn / Secondo Franchi / Lyell / Fermor / Marcel Brongniart / Schrauf / Hezner / Pentti Eskola / Damour / Ami Boué / Green / Ringwood / Steinmann .                                                                                            
  
XU, S., SU, W., LIU, Y., JIANG, L., JI, S., OKAY, A.I. and SENGÖR, A.M.C. (1991). Diamond in the high pressure metamorphic rocks in the eastern part of the Dabie Mountains. Kexuetongbao, 17, p. 1318-1321 [voir aussi: Science, 1992, 256, p. 80-82].
+
{{@}} '''Bibliographie dans l'article'''
  
YANG KIEH (1932). Contribution à l'étude géologique de la chaîne de la Marche et du plateau d'Aigurande. Mémoires de la Société géologique de France, (n.s.), VIII, (19), 122 p. + 14 pl + 1 carte.
+
*Voir le [[Histoire des éclogites et de leur interprétation géodynamique - Texte Intégral |texte intégral sur didaquest]]
  
YODER, H.S. Jr (1950). The jadeite problem. American Journal of Science, 248, p. 225-248, 312-334.                                                                                             
 
  
 
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|URL = http://www.annales.org/archives/cofrhigeo/eclogites.html
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Version actuelle datée du 5 juillet 2020 à 11:31

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Résumé - Abstract



Blue-circle-target.png Définition de L'éclogite donnée par René-Just Haüy

  • Dans la première [de trois roches primitives], la diallage [ou clinopyroxène] est considérée comme faisant fonction de base, et forme avec le grenat une combinaison binaire à laquelle sont censés s'unir accidentellement le disthène, le quartz, l'épidote et l'amphibole laminaire. J'ai donné à cette roche le nom d'éclogite, qui signifie choix, élection parce que ces composants, n'étant pas de ceux qui existent communément plusieurs ensemble dans les roches primitives, comme le feldspath, le mica, l'amphibole, semblent s'être choisis pour faire bande à part. Cette roche se trouve en Carinthie, dans le Sau-Alpe, et en Styrie


Blue-circle-target.png Méthodologie présentée par l'auteur

  • Nous présentons ici une revue de l'histoire des éclogites, avec l'évolution des connaissances pétrologiques sur ces roches (découverte, origine métamorphique, formation à haute pression), puis un aperçu de leur interprétation géodynamique (hypothèse d'une couche éclogitique, subduction de croûte océanique, exhumation des roches d'ultra-haute pression).


Blue-circle-target.png Commentaire sur l'article

  • Titre de l'article: court, clair, définit bien le contenu de l'article.
  • Résumé: clair et long, bien explicatif.


  • L'article commence par la Découverte de la roche, puis Premières études pétrologiques, ensuite un débat à propos l'origine de la roche: magmatique ou métamorphique suivis d'Interprétations géodynamiques qui prouve se que cette roche à apporter à la géologie.
  • L'article décrit d'une manière explicite la formation de l'éclogite et l'histoire se sa découverte à travers la description de plusieurs chercheurs au fil du temps.
  • C'est un revue historique sur cette roche qui a été la cause de beaucoup de questions à propos de son origine qui s'est avéré métamorphique. La plus part des chercheurs se basent sur les observations pour fonder les théories et les hypothèses concernant l'éclogite.


Blue-circle-target.png Conclusion

L'éclogite est une roche qui s'est avérée avoir une sorte de destinée dans l'histoire des sciences géologiques. Pendant deux siècles, son étude a soulevé de nombreuses questions, hypothèses, théories et controverses, qui dans l'ensemble se sont révélées exceptionnellement fructueuses. Comme nous l'avons vu, cette roche fut à l'origine d'importants concepts de la pétrologie endogène, et fut impliquée dans de nombreuses théories géodynamiques. Son histoire nous livre un bon exemple de la valeur et de l'intérêt de la méthode inductive, qui, en science, est fondée sur l'observation précise des faits.


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