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1 – La roche caractéristique de la croûte océanique est un gabbro (pyroxène + plagioclase) Gabbro vu à l'oeil nu – pyroxène (noir) et plagioclase (blanc) Gabbro vu au microscope polarisant (Lumière polarisée analysée): pyroxène (couleurs, clivage) et plagioclase (blanc au gris, rayé) 2 – En s'éloignant de la dorsale, le gabbro se refroidit et s'hydrate. Les minéraux d'origine ne sont plus stables, ils se transforment en hornblende puis actinote et chlorite. Le métamorphisme est de type haute température-basse pression. Métagabbro à glaucophane composition. On est dans le faciès des schistes verts. Metagabbro à chlorite vu à l'oeil nu – chlorite (vert), minéral caractéristique et pyroxène (noir) et plagioclase (blanc) (minéraux restant du gabbro) En TP, vous avez eu un métagabbro à hornblende. Hornblende en couronne autour du pyroxène au microscope polarisant (Lumière polarisée non analysée)- pyroxène (gris), plagioclase (blanc) et hornblende (marron) Sur la photographie précédente, la hornblende est marron au microscope polarisant.
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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. Lame mince de métagabbro à glaucophane (faciès schiste bleu) - begenat.com. 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. 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