Mécanismes de déformation et rééquilibrations métamorphiques à l'interface des plaques en subduction : étude intégrée du complexe ophiolitique basal de Terre-Neuve
Bibliographic record
Abstract
Les zones de subduction actuelles sont le siège d'une déformation lithosphérique intense, fortement localisée jusqu'à 70-80 km de profondeur, où interagissent étroitement déformation, circulation de fluides et réactions métamorphiques. Vers 80-100 km de profondeur, un changement de comportement mécanique est observé : une transition s'effectue vers un couplage entre la plaque plongeante et la convection mantellique, suggérant que la déformation se distribue en profondeur. Les mécanismes contrôlant cette évolution restent cependant mal contraints, car inaccessibles à l'observation directe. Les semelles métamorphiques et péridotites basales préservées à la base des complexes ophiolitiques, formées lors de l'initiation de la subduction puis exhumées, constituent des archives uniques des déformations et des transferts de matière et de fluides à l'interface entre les plaques. Ces échanges influent également sur la rhéologie et le comportement mécanique d'une interface de subduction naissante, et son évolution vers un stade mature qu'il convient de mieux comprendre. Ce travail s'appuie sur l'analyse conjointe de la semelle métamorphique de haute température et des péridotites basales du complexe ophiolitique de Bay of Islands (Terre-Neuve, Canada). L'approche développée ici combine observations structurales de terrain, analyses chimiques (microsonde électronique), géochimiques (LA-ICP-MS et isotopes du bore), microstructurales (EBSD) et modélisations rhéologiques. Les résultats révèlent, dans les péridotites basales, un métasomatisme syn-cinématique associé à une déformation progressive, évoluant de textures de tectonites porphyroclastiques (>1150 °C) jusqu'à celles des ultramylonites (~850 °C). Ce métasomatisme s'avère être de nature aqueuse et provient de la déshydratation de la croûte océanique, protolithe de la semelle métamorphique. Les transformations minéralogiques et les rééquilibrations chimiques qui en résultent s'accompagnent d'une transition des mécanismes de déformation du fluage par dislocation vers le fluage par dissolution-précipitation, traduisant un affaiblissement progressif du manteau et permettant d'expliquer le couplage mécanique de l'interface vers 850 °C. L'étude de roches ultramafiques imbriquées au sommet de la semelle métamorphique met en évidence l'imprégnation du manteau par des liquides magmatiques issus de la fusion partielle de la semelle. L'effet mécanique de cette transformation, testé à la faveur de modélisations rhéologiques préliminaires, contribue à durcir mécaniquement la semelle métamorphique. Les observations microstructurales, qui révèlent une transition des mécanismes de déformation assistés par les fluides à la base de l'unité vers un régime de fluage par dislocation au sommet de celle-ci, renforcent cette conclusion. Ce contraste de résistance, à côté de l'évolution pétrologique et de l'affaiblissement rhéologique du manteau, a également pu participer au couplage mécanique et à l'accolement de ces unités de croûte océanique à la base de manteau. L'interface fossile préservée à Terre-Neuve constitue donc un analogue naturel privilégié pour appréhender les interactions entre déformation, réactions métamorphiques et circulation de fluides, ainsi que les mécanismes de couplage et de transferts géochimiques le long des interfaces de subduction. Elle met en évidence le rôle clé des contrastes rhéologiques entre croûte et manteau dans la genèse et l'évolution des systèmes de subduction, et plus généralement de localisation de la déformation le long des frontières de plaques.
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How this classification was reachedexpand
Full frame machine prediction
Teacher imitationNot calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. The Gemma side is a direct model label for every work in the frame, read from the title-only record. The Codex side is a classifier learned from the 10,348 direct Codex labels and calibrated to design-weighted sample rates; fields without enough sample support carry no Codex call. Candidate is the union of the two sides; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels.
Distilled classifier scores by category (both heads)
| Category | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Metaresearch | 0.000 | 0.000 |
| Meta-epidemiology (narrow) | 0.000 | 0.000 |
| Meta-epidemiology (broad) | 0.001 | 0.000 |
| Bibliometrics | 0.001 | 0.001 |
| Science and technology studies | 0.001 | 0.001 |
| Scholarly communication | 0.002 | 0.001 |
| Open science | 0.001 | 0.001 |
| Research integrity | 0.001 | 0.000 |
| Insufficient payload (model declined to judge) | 0.001 | 0.000 |
Machine scores (provisional)
The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.
Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.
score_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from itClassification
machine, unvalidatedMachine predicted; a candidate call from one source (direct Gemma or distilled Codex), not a consensus.
How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".