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Impact de la fusion partielle dans la ségrégation magmatique en contexte de base de croûte continentale fondue : implication dans la construction magmatique et métallogénique du Nord-Est de la Province du Supérieur (NEPS), Québec, Canada

机译:在熔融大陆壳的基本情况下,部分融合对岩浆分离的影响:对加拿大魁北克省上级省东北部(NEPS)的岩浆和成矿构造的影响

摘要

Le comportement géodynamique de la plupart des domaines géologiques constitués de croûte continentale archéenne est actuellement source de débat. Interprétés comme une accrétion latérale d'arcs magmatiques par certains, ces domaines magmatiques sont interprétés comme des produits de fusion par délamination crustale à l'aplomb de larges panaches mantelliques pour d'autres. Cependant dans le NEPS, la réinterprétation géochimique des suites plutoniques différenciées remet en question ces différents modèles. Le NEPS est composé d'une variété d'intrusifs de type TTG, gneiss gris, migmatites, granulites et granites. En utilisant la base de données géochimiques pré-existante du NEPS compilée par le MÉRN, différents types de roche ont été identifiées permettant ainsi de proposer un modèle d'accrétion et de différenciation crustale par : 1) la formation d'une croûte sodique de type TTG avant 2,74 Ga, générée par la fusion partielle d'un précurseur mafique; et 2) la fusion et la ségrégation magmatique intracrustale (après 2,74 Ga), induisant la formation de migmatites, de gneiss appauvris en liquides magmatiques et de granites potassiques tardifs. Ces derniers suivent généralement des discontinuités régionales majeures. La cartographie de paramètres géochimiques traçant des processus magmatiques d'échelle crustale clés (Log EuN/Eu*, Y, ∆Sr, K/Na, Fe2O3/FeO) fait ressortir à l'échelle régionale différents domaines crustaux à l'intérieur de régions composées de croûte fondue enrichie ou appauvrie en liquide magmatique, ou de gneiss tonalitiques produits par fusion à haute ou basse pression. Le NEPS s'est donc formé par une accrétion initiale d'une croûte sodique suivie par un remaniement provoquant la mise en place de granites potassiques tardifs. Cette chronologie relative induit la formation des premiers noyaux cratoniques stables durant l'Archéen. De plus, la fusion partielle à l'échelle crustale est souvent observée dans de nombreuses croûtes modernes post-orogéniques et dans la plupart des croûtes archéennes. Ce processus de ségrégation magmatique s'opère principalement au niveau de la croûte supérieure avec un front de fusion se situant probablement entre 5 et 10 km de profondeur, entraînant des mouvements de produits magmatiques à l'échelle de la croûte. Le magma s'extrait ainsi depuis les parties profondes fondues, migre et se met finalement en place dans les parties crustales superficielles sous formes de plutons supracrustaux. Parallèlement, les niveaux partiellement fondus peuvent être exhumés sous forme de dôme remontant au même niveau structural que des portions de croûte supérieure. Ces processus induisent une différenciation et une séparation géochimique crustale en différents niveaux : 1) un niveau de croûte moyenne partiellement fondue souligné par un gain ou une perte de produits (= liquides) de fusions dans différents domaines; 2) une croûte inférieure restitique typique (= perte de liquide et accumulation de phases magmatiques solides). Ces différents processus magmatiques ainsi que cette stratification crustale à l'échelle du NEPS semblent avoir influé sur la distribution à l'échelle crustale des métaux et de l'état d'oxydation magmatique. Enfin, ces domaines apparaissent corrélés à des indices économiques (Ni, Au, Cu, Mo et U) connus dans la région. Ainsi notre étude fait ressortir la notion de continuum géochimique et donc géologique hors du débat horizontalisme-verticalisme.ud______________________________________________________________________________ udMOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Archéen, NEPS, géochimie, TTG, différenciation crustale, fusion partielle intracontinentale.
机译:古代由太古代大陆壳构成的大多数地质区域的地球动力学行为目前引起了争论。某些人将其解释为岩浆弧的横向积聚,而对于其他人来说,这些岩浆域被大地幔柱上方的地壳分层解释为融合产物。然而,在NEPS中,对不同的古生物序列的地球化学重新解释使这些不同的模型产生了疑问。 NEPS由各种TTG类型的侵入物,灰色片麻岩,米加美石,花岗石和花岗岩组成。利用由MÉRN编制的NEPS地球化学数据库,可以识别出不同类型的岩石,从而可以通过以下方式提出地壳增生和分异的模型:1)形成该类型的钠壳镁铁质前体的部分融合产生的2.74 Ga之前的TTG; 2)熔合和壳内岩浆隔离(2.74 Ga之后),导致形成了辉石矿,贫化岩浆液的片麻岩和晚期钾花岗岩。后者通常遵循主要的区域不连续性。追踪关键地壳尺度岩浆过程(Log EuN / Eu *,Y,∆Sr,K / Na,Fe2O3 / FeO)的地球化学参数图在区域尺度上显示出区域内不同的地壳区域由富含或耗尽岩浆液体的熔融地壳组成,或由高压或低压熔合而生成的菱形片麻岩。因此,NEPS是由最初增加钠壳,然后进行重组以引起后期钾盐花岗岩形成而形成的。这种相对的年代顺序导致了太古宙时期第一个稳定的克拉通核的形成。另外,在许多现代造山后地壳和大多数太古宙地壳中经常观察到部分地壳融合。岩浆分离过程主要发生在上地壳水平,融化锋面可能在5至10 km深,导致岩浆产物在地壳尺度上运动。岩浆因此从深部熔融部分中提取出来,迁移并最终以表壳上的海牙形式出现在地壳表层。同时,部分熔化的水平面可以以拱顶的形式挖掘出来,该拱顶上升到与上地壳部分相同的结构高度。这些过程导致分化和地壳地球化学分离到不同的水平:1)部分熔融的平均地壳水平,其下标是来自不同领域融合产生的产物(=液体)的增加或减少; 2)典型的象质下地壳(=液体损失和固体岩浆相的堆积)。这些不同的岩浆作用过程以及NEPS尺度的地壳分层似乎已经影响了金属在地壳尺度上的分布和岩浆的氧化态。最后,这些地区似乎与该地区已知的经济指数(Ni,Au,Cu,Mo和U)相关。因此,我们的研究突出了地球化学的概念,因此也突出了水平论-垂直论争论之外的地质连续性。

著录项

  • 作者

    Azevedo Christophe;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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