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Le volcanisme de la Palma – Canaries
Morphologies et dynamismes
C. Esteyries J.J. Guillou – Octobre 2014
Sommaire
Le contexte géotectonique des îles Canaries
Localisation
Chimisme
Contexte de point chaud
Différences avec les points chauds de la plaque pacifique
La Palma
Evolution de l’île
La caldera de Taburiente – La Cumbre Nueva – El Bejenado
La dorsale sud : La Cumbre Vieja – El Teneguia
Un problème d’origine, les différents sens de « caldera » : un cas typique
de caldera d’effondrement à La Réunion
Contexte géotectonique - Localisation
Contexte géotectonique - Chimisme
Contexte géotectonique – Point chaud (1/3)
Contexte géotectonique – Point chaud (2/3)
Contexte géotectonique – Point chaud (3/3)
Contexte géotectonique – Différences avec Hawaï (1/2)
Contexte géotectonique – Différences avec Hawaï (2/2)
Stades d’évolution des différentes îles
La Palma - Les grandes unités géologiques
2- Formations Taburiente 1.72 – 0.58 Ma
5- Volcan Bejenado 0.55 – 0.40 Ma
1- Complexe basal sous-marin 4 à 2 Ma
4- Face du glissement sectoriel
Aridane 0.56 Ma
7- Cumbre Vieja < 0.125 Ma
Rift zone N-S
3- Cumbre Nueva 0.83 – 0.57 Ma
6- Formation de Los Roques 0.40 Ma
8- El Teneguia, dernière éruption 1971
Chronologie des formations
- Cumbre Vieja (< 0.125 Ma), coulées basanitiques, dômes phonolitiques et
cônes de scories dont El Teneguia (1971)
- Caldera d’érosion (3 à 5m/ka), dépôts torrentiels
- Formation de Los Roques et phonolites de la caldera de Taburiente (0.40 Ma)
- El Bejenado (0.55 à 0.40 Ma), basaltes à phonolites
- Caldera d’avalanche issue du glissement sectoriel Aridane (0.56 Ma)
- Cumbre Nueva (0.83 à 0.57 Ma)
- Formations de Taburiente 1.72 à 0.58 Ma
Formations supérieures (0.83 à 0.58 Ma), basanites
Dépôts détritiques (1.1 à 0.71 Ma)
Formations intermédiaires (1.12 à 0.83 Ma), Coulées basanitiques horizontales
Sur 400m de puissance dans une dépression ouverte vers le sud, puis débordent
Caldera d’érosion creusée dans le complexe Garafia, surface de glissement
entre les formations sous-marines et sub-aériennes (1.20 à 1.13 Ma)
Complexe de Garafia sub-aérien (1.72 à 1.21 Ma) en discordance sur le
complexe basal : Basaltes et trachy-basaltes + dykes de basalte, trachyte, phonolite
- Complexe basal sous-marin (pillow-lava) en cours de soulèvement (4 à 2 Ma)
+ gabbros + dômes de trachyte. Premiers glissements sectoriels à 2 Ma.
- Sédiments pliocène supérieur reposant sur la croûte océanique datée à 180 Ma
Evolution d’un volcan-bouclier
Croûte océanique
Intrusions sous forme de sills
Remaniement des sédiments
Coulées à pillows
Failles listriques et glissement
Eruption surtseyenne
Cône phréato-magmatique
Coulées de débris
Isolement des centres éruptifs / mer
Construction de delta de coulées
Hyaloclastites en base de coulées
Mares de lave (pression)
Paramètres d’instabilité
Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
Pillow lava
Pédoncules
Hyaloclastites issues de la
fragmentation de la croûte
vitreuse des pillows
Vacuoles remplies de zéolites
Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
Intrusions de dykes dans les pillow-lava Croûte vitreuse des pillows
Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
Conduits d’amenée de la lave
Les pillows se forment en bout
de conduit
Les pillows se forment
lorsque la lave s’écoule
sur une pente assez forte
Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
Remaniement des pillows Coulées de débris polygéniques
Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
Dôme de trachyte recoupé de dykes basiques
- Montée de Los Brecitos
Trachyte et gabbro associés au complexe sous-marin
Pyroxénite (gabbro)
Formations intermédiaires à supérieures 1.12 à 0.58 Ma
Empilement de coulées basanitiques (400 m) surmontant des pyroclastites (70 m)
Formations intermédiaires et supérieures 1.12 à 0.58 Ma
Cumbre Nueva 0.83 à 0.57 Ma
Dyke basanatique recoupant des coulées
– Détail bordure figée du dyke
Phonolites au sommet de la caldera de Taburiente 0.40 Ma
Pillow lava
Pédoncules
Phonolites au sommet de la caldera de Taburiente 0.40 Ma
Dyke phonolitique
Coulée phonolitique
Retombées basanitiques
Phonolites au sommet de la caldera de Taburiente 0.40 Ma
Dyke phonolitique
nourrissant les
coulées
Coulées
phonolitiques
Phonolites au sommet de la caldera de Taburiente 0.40 Ma
Dyke phonolitique
Bordure de dyke
Caldera de Taburiente
Glissement sectoriel de 180 à 200 km3 (0.56 Ma) au niveau de la Cumbre Nueva,
construction d’El Bejenado, puis érosion formant la Caldera de Taburiente
se surimposant à un premier glissement (1.20 – 1.13 Ma) affectant le complexe de Garafia
Caldera de Taburiente
1700 m de dénivelé
Les dépôts en mer issus de l’érosion et du glissement
Evolution après glissement sectoriel
Complexe sous-marin
Alluvions issues des
Faces d’arrachement
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Glissement sectoriel
Aridane 0.56 Ma
Erosion régressive
Construction du
Volcan Bejenado
Blocage du barranco
de la Cumbrecita
Destruction du flanc
Nord du Bejenado
Caldera Taburiente
Amphithéâtre d’érosion
Caldera de Taburiente
Les dépôts torrentiels du Barranco de Las Angustias
Caldera de Taburiente – Les dépôts torrentiels
Litage décimétrique, éléments roulés, hétérométriques et polygéniques
Caldera de Taburiente – Les dépôts torrentiels
Basaltes du complexe sous-marin et
éléments épidotitisés
Phonolites à débit en lauze
Cumbre Vieja < 0.124 Ma
Flanc d’un cône strombolien avec des
retombées pyroclastiques litées basaltiques
(lapilli)
Cumbre Vieja
Spatter-cone basaltique issu d’une
Fontaine de lave
El Teneguia 1971
Cône strombolien et coulées associées partant vers la mer
Cône adventice du Teneguia
Cône strombolien formé de retombées (lapilli) à cratère dissymétrique
El Teneguia 1971
Coulée lavique prismée basaltique
Coulée lavique de type aa
Revenons sur un facteur de confusion : il y a
caldera et caldera, le même mot pouvant servir
(1) pour un phénomène proprement volcanique,
l’effondrement de la partie centrale du massif, donnant
une dépression circulaire cernée d’une falaise comme à
Tenerife.
(2) pour des glissements sectoriels (effondrements
gravitaires) Tenerife et La Palma
(3) pour des phénomènes d’érosion régressive qui forme un
amphithéâtre comme la caldera de Taburiente à La Palma
(2) et (3) affectent surtout les parois du volcan.
Pour plus de clarté, illustrons le premier cas à La Réunion.
La Réunion. Un panorama de la côte Ouest
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Caldera double du Piton de la Fournaise
La Réunion. Caldera 1 vue de la
falaise bordière : « rempart 1»
La Réunion. Fond de la
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Fond de la caldera 1
Fond de la caldera 2.
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Fournaise à l’horizon
Fond de la caldera 2
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Fond de la caldera 2 et
falaise bordière :
« rempart 2»
Tunnel de lave au premier
plan
Fond de la Caldera 2, « rempart 2»,
le « rempart 1 » à l’arrière
A l’horizon le Piton des Neiges
//www.lave.be/main/expeditions/Tenerife_2009/complexe_volcanique_du_teide.htm
//www.earth-of-fire.com/article-tenerife-la-caldera-del-rey-121786999.html
//monchujo.blogspot.fr/2009/01/teide.html
//www.webtenerifefr.com/sites-destinations/parc-national-teide/geolog%C3%ADa.htm
://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/123713/filename/Doctorat_2002.pdf
logical and Geodynamic Context of the Teide Volcanic Complex, Carracedo et al., 2013
arque Nacional de la Caldera de Taburiente, Guia Geologica, (2009)
nerife Guide n°49, Geologist’s Association, (2003)
olcanism, H.U. Schmincke, (2004)
he Canary Islands: an example of structural control on the growth of large oceanic-island
anoes, J.C. Carracedo, Journal of Volcanology and Geothermal Research 60 (1994) 225-241
olution of ocean-island rifts : The northeast rift zone of Tenerife, Canary Islands,
Carracedo et al., GSA Bulletin; March/April (2011) v. 123; no. 3/4; p. 562-584
mplications for the early shield-stage evolution of Tenerife from K/Ar ages and magnetic
tigraphy, H. Guillou, Earth and Planetary Science Letters 222 (2004) 599-614
fectiveness of combined unspiked KeAr and 40Ar/39Ar dating methods in the 14C age ra
uillou et al., Quaternary Geochronology 6 (2011) 530-538
aldera Volcanism : analysis, modeling and response, J. Gottsman et J. Marti, (2008)
plosive Volcanism of Tenerife, Canary Islands, R. Cas et al., IAVCEI Field Guide Series, 1, (2010)
s Roques de Garcia formation, J. Marti et al., Stratigraphy and geology of volcanic areas (2010)
orphologies of conductive structures inside and around the Las Cañadas caldera, N. Coppo, (2008)
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Canaries 2014 ssnof1_la palma

  • 1. Le volcanisme de la Palma – Canaries Morphologies et dynamismes C. Esteyries J.J. Guillou – Octobre 2014
  • 2. Sommaire Le contexte géotectonique des îles Canaries Localisation Chimisme Contexte de point chaud Différences avec les points chauds de la plaque pacifique La Palma Evolution de l’île La caldera de Taburiente – La Cumbre Nueva – El Bejenado La dorsale sud : La Cumbre Vieja – El Teneguia Un problème d’origine, les différents sens de « caldera » : un cas typique de caldera d’effondrement à La Réunion
  • 5. Contexte géotectonique – Point chaud (1/3)
  • 6. Contexte géotectonique – Point chaud (2/3)
  • 7. Contexte géotectonique – Point chaud (3/3)
  • 8. Contexte géotectonique – Différences avec Hawaï (1/2)
  • 9. Contexte géotectonique – Différences avec Hawaï (2/2)
  • 10. Stades d’évolution des différentes îles
  • 11. La Palma - Les grandes unités géologiques 2- Formations Taburiente 1.72 – 0.58 Ma 5- Volcan Bejenado 0.55 – 0.40 Ma 1- Complexe basal sous-marin 4 à 2 Ma 4- Face du glissement sectoriel Aridane 0.56 Ma 7- Cumbre Vieja < 0.125 Ma Rift zone N-S 3- Cumbre Nueva 0.83 – 0.57 Ma 6- Formation de Los Roques 0.40 Ma 8- El Teneguia, dernière éruption 1971
  • 12. Chronologie des formations - Cumbre Vieja (< 0.125 Ma), coulées basanitiques, dômes phonolitiques et cônes de scories dont El Teneguia (1971) - Caldera d’érosion (3 à 5m/ka), dépôts torrentiels - Formation de Los Roques et phonolites de la caldera de Taburiente (0.40 Ma) - El Bejenado (0.55 à 0.40 Ma), basaltes à phonolites - Caldera d’avalanche issue du glissement sectoriel Aridane (0.56 Ma) - Cumbre Nueva (0.83 à 0.57 Ma) - Formations de Taburiente 1.72 à 0.58 Ma Formations supérieures (0.83 à 0.58 Ma), basanites Dépôts détritiques (1.1 à 0.71 Ma) Formations intermédiaires (1.12 à 0.83 Ma), Coulées basanitiques horizontales Sur 400m de puissance dans une dépression ouverte vers le sud, puis débordent Caldera d’érosion creusée dans le complexe Garafia, surface de glissement entre les formations sous-marines et sub-aériennes (1.20 à 1.13 Ma) Complexe de Garafia sub-aérien (1.72 à 1.21 Ma) en discordance sur le complexe basal : Basaltes et trachy-basaltes + dykes de basalte, trachyte, phonolite - Complexe basal sous-marin (pillow-lava) en cours de soulèvement (4 à 2 Ma) + gabbros + dômes de trachyte. Premiers glissements sectoriels à 2 Ma. - Sédiments pliocène supérieur reposant sur la croûte océanique datée à 180 Ma
  • 13. Evolution d’un volcan-bouclier Croûte océanique Intrusions sous forme de sills Remaniement des sédiments Coulées à pillows Failles listriques et glissement Eruption surtseyenne Cône phréato-magmatique Coulées de débris Isolement des centres éruptifs / mer Construction de delta de coulées Hyaloclastites en base de coulées Mares de lave (pression)
  • 15. Complexe sous-marin 4 à 2 Ma Pillow lava Pédoncules
  • 16. Hyaloclastites issues de la fragmentation de la croûte vitreuse des pillows Vacuoles remplies de zéolites Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
  • 17. Intrusions de dykes dans les pillow-lava Croûte vitreuse des pillows Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
  • 18. Conduits d’amenée de la lave Les pillows se forment en bout de conduit Les pillows se forment lorsque la lave s’écoule sur une pente assez forte Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
  • 19. Remaniement des pillows Coulées de débris polygéniques Complexe sous-marin 4 à 2 Ma
  • 20. Dôme de trachyte recoupé de dykes basiques - Montée de Los Brecitos Trachyte et gabbro associés au complexe sous-marin Pyroxénite (gabbro)
  • 21. Formations intermédiaires à supérieures 1.12 à 0.58 Ma Empilement de coulées basanitiques (400 m) surmontant des pyroclastites (70 m)
  • 22. Formations intermédiaires et supérieures 1.12 à 0.58 Ma
  • 23. Cumbre Nueva 0.83 à 0.57 Ma Dyke basanatique recoupant des coulées – Détail bordure figée du dyke
  • 24. Phonolites au sommet de la caldera de Taburiente 0.40 Ma Pillow lava Pédoncules
  • 25. Phonolites au sommet de la caldera de Taburiente 0.40 Ma Dyke phonolitique Coulée phonolitique Retombées basanitiques
  • 26. Phonolites au sommet de la caldera de Taburiente 0.40 Ma Dyke phonolitique nourrissant les coulées Coulées phonolitiques
  • 27. Phonolites au sommet de la caldera de Taburiente 0.40 Ma Dyke phonolitique Bordure de dyke
  • 28. Caldera de Taburiente Glissement sectoriel de 180 à 200 km3 (0.56 Ma) au niveau de la Cumbre Nueva, construction d’El Bejenado, puis érosion formant la Caldera de Taburiente se surimposant à un premier glissement (1.20 – 1.13 Ma) affectant le complexe de Garafia
  • 29. Caldera de Taburiente 1700 m de dénivelé
  • 30. Les dépôts en mer issus de l’érosion et du glissement
  • 31. Evolution après glissement sectoriel Complexe sous-marin Alluvions issues des Faces d’arrachement Alluvions issues du Complexe sous-marin Glissement sectoriel Aridane 0.56 Ma Erosion régressive Construction du Volcan Bejenado Blocage du barranco de la Cumbrecita Destruction du flanc Nord du Bejenado Caldera Taburiente Amphithéâtre d’érosion
  • 32. Caldera de Taburiente Les dépôts torrentiels du Barranco de Las Angustias
  • 33. Caldera de Taburiente – Les dépôts torrentiels Litage décimétrique, éléments roulés, hétérométriques et polygéniques
  • 34. Caldera de Taburiente – Les dépôts torrentiels Basaltes du complexe sous-marin et éléments épidotitisés Phonolites à débit en lauze
  • 35. Cumbre Vieja < 0.124 Ma Flanc d’un cône strombolien avec des retombées pyroclastiques litées basaltiques (lapilli)
  • 36. Cumbre Vieja Spatter-cone basaltique issu d’une Fontaine de lave
  • 37. El Teneguia 1971 Cône strombolien et coulées associées partant vers la mer
  • 38. Cône adventice du Teneguia Cône strombolien formé de retombées (lapilli) à cratère dissymétrique
  • 39. El Teneguia 1971 Coulée lavique prismée basaltique Coulée lavique de type aa
  • 40. Revenons sur un facteur de confusion : il y a caldera et caldera, le même mot pouvant servir (1) pour un phénomène proprement volcanique, l’effondrement de la partie centrale du massif, donnant une dépression circulaire cernée d’une falaise comme à Tenerife. (2) pour des glissements sectoriels (effondrements gravitaires) Tenerife et La Palma (3) pour des phénomènes d’érosion régressive qui forme un amphithéâtre comme la caldera de Taburiente à La Palma (2) et (3) affectent surtout les parois du volcan. Pour plus de clarté, illustrons le premier cas à La Réunion.
  • 41. La Réunion. Un panorama de la côte Ouest
  • 42. La Réunion. Un panorama de la côte Ouest
  • 43.
  • 44. Caldera double du Piton de la Fournaise
  • 45. La Réunion. Caldera 1 vue de la falaise bordière : « rempart 1»
  • 46. La Réunion. Fond de la caldera 1 et falaise bordière : « rempart 1»
  • 47. Fond de la caldera 1
  • 48. Fond de la caldera 2. Le piton de la Fournaise à l’horizon
  • 49. Fond de la caldera 2 et cône strombolien
  • 50. Fond de la caldera 2 et falaise bordière : « rempart 2» Tunnel de lave au premier plan
  • 51. Fond de la Caldera 2, « rempart 2», le « rempart 1 » à l’arrière A l’horizon le Piton des Neiges
  • 52. //www.lave.be/main/expeditions/Tenerife_2009/complexe_volcanique_du_teide.htm //www.earth-of-fire.com/article-tenerife-la-caldera-del-rey-121786999.html //monchujo.blogspot.fr/2009/01/teide.html //www.webtenerifefr.com/sites-destinations/parc-national-teide/geolog%C3%ADa.htm ://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/123713/filename/Doctorat_2002.pdf logical and Geodynamic Context of the Teide Volcanic Complex, Carracedo et al., 2013 arque Nacional de la Caldera de Taburiente, Guia Geologica, (2009) nerife Guide n°49, Geologist’s Association, (2003) olcanism, H.U. Schmincke, (2004) he Canary Islands: an example of structural control on the growth of large oceanic-island anoes, J.C. Carracedo, Journal of Volcanology and Geothermal Research 60 (1994) 225-241 olution of ocean-island rifts : The northeast rift zone of Tenerife, Canary Islands, Carracedo et al., GSA Bulletin; March/April (2011) v. 123; no. 3/4; p. 562-584 mplications for the early shield-stage evolution of Tenerife from K/Ar ages and magnetic tigraphy, H. Guillou, Earth and Planetary Science Letters 222 (2004) 599-614 fectiveness of combined unspiked KeAr and 40Ar/39Ar dating methods in the 14C age ra uillou et al., Quaternary Geochronology 6 (2011) 530-538 aldera Volcanism : analysis, modeling and response, J. Gottsman et J. Marti, (2008) plosive Volcanism of Tenerife, Canary Islands, R. Cas et al., IAVCEI Field Guide Series, 1, (2010) s Roques de Garcia formation, J. Marti et al., Stratigraphy and geology of volcanic areas (2010) orphologies of conductive structures inside and around the Las Cañadas caldera, N. Coppo, (2008) Références