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Gneiss granitisé

Migmatite

Une espèce de Roche métamorphique, Aussi connu sous le nom Migmatite

Une migmatite (du grec : "migma", mélange), parfois appelée gneiss granitisé ou anatexite, est une roche métamorphique qui résulte majoritairement d'une anatexie. On la trouve dans des zones de gradient métamorphique moyen à élevé. Les migmatites sont constituées, à l'échelle de l'affleurement, d'un mélange de roches au taux de fusion très variable, depuis le protolithe jusqu'au granite appelé granite d'anatexie. Elles sont typiquement formées de deux rubanements compositionnels que l'on identifie par une pétrographie différente : des plages de couleur claire, assimilées à la partie de la roche ayant fondu et qui constitue le mobilisat ou leucosome ; des plages de couleur sombre, constituant la partie de la roche étant restée solide et qui constitue le restat ou restite. Cependant, cette définition est restrictive, et il est possible de trouver des migmatites avec plus de deux rubanements compositionnels différents. Selon le taux de fusion, les pétrographes distinguent les métatexites, les diatexites et les granites d'anatexie. La migmatisation ou le migmatisme est le processus de formation des migmatites qui sont les témoins, lorsqu'elles affleurent, de la fusion partielle de la croûte continentale.

Dureté
Dureté:

5.5 - 6.5

Densité
Densité:

2.5 - 3 g/cm³

Infos générales sur Gneiss granitisé

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Propriétés physiques de Gneiss granitisé

Texture
Foliacée
Couleurs
De couleur claire, de couleur foncée
Magnétisme
Potentiellement magnétique
Taille du grain
Grains grossiers
Dureté
5.5 - 6.5 , Dur
Densité
2.5 - 3 g/cm³, Poids normal
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Rareté
Peu commune

Caractéristiques de Gneiss granitisé

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Formation de Gneiss granitisé

Lors de la formation d'une chaîne de montagne par collision, l'empilement d'écailles explique le raccourcissement et l'épaississement qui constituent la racine crustale de cette chaîne. Dans la racine, la migmatisation est le plus souvent en relation étroite avec le métamorphisme syntectonique : les transformations résultant de la montée en température et en pression constituent le métamorphisme prograde. Les gradients métamorphiques de MP-HT et BP-HT franchissent généralement la courbe de fusion des granites hydratés. Dans ces conditions de haute température (T > 650 °C), la fusion partielle des métapélites et des métabasites produit des liquides de composition granitique et granodioritique. Les migmatites peuvent affleurer à la suite des mouvements tectoniques post-collision et du rééquilibrage isostatique allié à l'érosion qui a aplani les reliefs. Lorsque des failles interviennent dans cette tectonique, la vitesse d'exhumation du complexe migmatitique est de l'ordre de quelques mm à quelques cm par an. Cette fusion crustale est favorisée par divers facteurs : enfouissement tectonique à la base d'une pile de nappes sédimentaires, ce qui se traduit par une augmentation progressive de la pression et de la température (remontée des géothermes notamment à cause de l'accroissement de la concentration en éléments radioactifs comme l'uranium et le thorium ; remontée des unités profondes chaudes vers des basses pressions, ce qui induit des dômes thermiques (diapirs) tarditectoniques ; échauffement dû à l'apport de magmas d'origine mantellique ; présence de fluides (surtout l'eau présente dans les sédiments originels) qui abaissent la température du solidus, permettant la production plus rapide de liquides anatectiques. La migmatisation peut également résulter de l'extension synorogénique ou post-orogénique et de l'amincissement crustal qui accélèrent le démantèlement des chaînes montagneuses. Lorsque le champ de contraintes régional change, ou que la convergence tectonique ralentit, un phénomène de relâchement se produit (la contrainte horizontale due aux forces de convergence devient inférieure à la contrainte verticale lithostatique), correspondant à l'affaiblissement rhéologique du domaine orogénique. Cet affaiblissement se traduit par une extension généralisée et un amincissement, avec pour conséquence de cet étalement une décompression et une remontée des roches de la croûte terrestre, d'où le développement de la fusion partielle. Au début de l'anatexie, la fusion forme un « jus anatectique » qui en cristallisant sur place donner le leucosome dont la composition eutectique constante correspond à celle d'un mélange comprenant près de 33 % de quartz, 33 % de feldspath alcalin et 33 % de plagioclase. Les compositions migmatitiques résultent d'une succession de processus faisant intervenir les facteurs suivants : taux de fusion, de cristallisation fractionnée, de ségrégation des cristaux (n'ayant pas participé à la fusion, résultant d'une fusion incongruente ou d'cristallisation fractionnée) et d'extraction des liquides silicatés, importance des transformations dues aux phases fluides.

Composition de Gneiss granitisé

Il se compose de deux ou plusieurs composants souvent superposés de manière répétitive; une couche était autrefois le paléosome, une roche métamorphique qui a été reconstituée par la suite par fusion partielle; la couche alternée a un aspect pegmatitique, aplitique, granitique ou généralement plutonique.

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Utilisations de Gneiss granitisé

Gneiss granitisé est rarement utilisé en dehors de l'industrie de la construction, et c'est une pierre couramment utilisée pour créer des fondations, des planchers et des murs. Lorsqu'il est poli, c'est un choix attrayant pour les plans de travail et les surfaces de travail. Lorsqu'il est concassé, il peut être utilisé dans la création de ciment et d'agrégats routiers.

Étymologie de Gneiss granitisé

Le terme a été utilisé pour la première fois par le géologue finlandais Jakob Sederholm, en 1907 afin de décrire les roches du craton de Carélie. Il vient du mot grec μιγμα ("migma"), qui signifie mélange.

Questions fréquentes posées

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