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Subduction
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La subduction est un processus géodynamique d'enfoncement d'une plaque lithosphérique sous une autre plaque d'une densité plus faible. Il s'agit généralement d'une plaque océanique s’enfonçant sous une plaque continentale, ou sous une plaque océanique plus récente, dans un contexte de convergence lithosphérique.

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Cet article n’est pas rédigé dans un style encyclopédique (août 2023).

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Cet article possède un paronyme, voir Séduction.

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Coupe schématique d'une zone de subduction avec présence d'un bassin arrière-arc.

Selon la terminologie des géologues, la plaque plongeante « subducte » [sous] la plaque chevauchante. On dit qu'elle est « subduite » (ou « subductée »).

La subduction océanique met en jeu une lithosphère océanique qui s'incurve et plonge sous une autre lithosphère (océanique dans le cas d'une subduction océan-océan, continentale dans le cas d'une subduction océan-continent) avant de s'enfoncer dans le manteau terrestre. Ce processus se produit lorsque la lithosphère océanique en refroidissement devient plus dense que l'asthénosphère sous-jacente.

La côte ouest de l'Amérique du Sud (cordillère andine) est un bon exemple, très étudié du fait des risques sismiques et volcaniques. La subduction d'une plaque plongeante sous une autre entraîne en effet de nombreuses conséquences, comme un épaississement crustal, un volcanisme andésitique (à dominance explosive) et la formation de plis et de failles entrainant une forte sismicité.

La subduction continentale (subduction continent-continent) se produit en début de collision continentale. Une lithosphère continentale, entraînée par une lithosphère océanique subduite dont elle est solidaire, s'enfonce sous une autre lithosphère continentale (par exemple, la plaque Indienne sous la plaque Eurasienne formant la chaîne de l'Himalaya). Au-delà de 100 km, le plongement de cette lithosphère cesse, les contraintes compressives croissantes sont telles que la croûte continentale forme des écailles tectoniques qui se désolidarisent du manteau (origine des chaînes de collision assimilables à un prisme orogénique) ou que la lithosphère océanique chevauche la lithosphère continentale (origine des zones ou des chaînes d'obduction).

Généralités

Article détaillé : Tectonique des plaques.
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Carte mondiale des principales plaques, massifs et chaînes de montagnes, et zones de subduction.

La lithosphère, zone rigide supérieure de la Terre interne, comprenant la croûte et une partie du manteau supérieur, est découpée en plaques lithosphériques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Au niveau des dorsales océaniques, les plaques divergent, et du plancher océanique est produit, ce qui augmente la surface des océans. La surface terrestre étant constante (le volume de la Terre ne change pas significativement au cours des temps géologiques), il est nécessaire que du plancher océanique disparaisse par ailleurs. Ce phénomène se produit au niveau des zones de subduction, où les plaques océaniques plongent à l'intérieur du globe.

La plaque qui plonge en subduction est dans 84 % des cas une plaque océanique, qui a une densité élevée. Elle peut plonger sous une plaque continentale ou sous une autre plaque océanique. Les causes de la subduction sont à rechercher dans la différence de densité entre la plaque subduite et le manteau asthénosphérique dans lequel elle plonge. Le manteau lithosphérique a la même composition (au premier ordre) que le manteau asthénosphérique, mais, étant plus froid, il est aussi plus dense. La croûte basaltique joue le rôle de flotteur, mais une lithosphère océanique âgée possède un manteau lithosphérique trop épais pour que la croûte puisse conférer à la lithosphère océanique une densité inférieure à celle de l'asthénosphère. Dans ces conditions, la lithosphère océanique entre en subduction. On notera que la densité de la plaque non subduite n'entre pas en considération.

La subduction est associée à une activité sismique et volcanique importante. Le volcanisme des zones de subduction est généralement andésitique, avec une géochimie calco-alcaline. L'hydratation des roches du manteau par l'eau provenant de la transformation métamorphique des roches de la croûte de la plaque subduite provoque la fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante.

« La subduction océanique concerne 55 000 kilomètres de la Terre (82 %), alors que la subduction continentale n'en affecte que 12 000 kilomètres (18 %) ».

Subsidence thermique

La lithosphère océanique qui naît au niveau des dorsales est originellement peu épaisse (au niveau de la dorsale l'isotherme 1 300 °C, qui limite la lithosphère, est situé à faible profondeur) et donc peu lourde. Au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale, des sédiments se déposent et surtout l'isotherme 1 300 °C s'enfonce car la lithosphère se refroidit au contact de l'océan. Devenant plus épaisse au cours de son vieillissement, la lithosphère devient aussi plus lourde.

La subduction est liée au fait que la plaque plongeante devient plus lourde à mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale. Quand le déséquilibre avec l'asthénosphère sous-jacente, moins dense, dépasse un certain seuil, la lithosphère océanique s'enfonce dans l'asthénosphère.

Ce mécanisme est l'un des principaux moteurs responsable du mouvement des plaques à la surface de la Terre. Il explique pourquoi les plaques océaniques se déplacent toujours en direction de l'endroit où elles plongent en subduction.

Marqueurs de la subduction

Sismicité

Les zones de subduction sont le lieu où se produisent les séismes les plus violents (par exemple le séisme du sud Chili de 1960, de magnitude 9,5, qui fut le séisme le plus violent survenu depuis un siècle). Il peut s'y produire deux types de séismes :

  • des séismes inter-plaques, au contact entre la plaque plongeante et la plaque supérieure ;
  • des séismes intra-plaques , au sein de la plaque plongeante, car celle-ci se déforme en s'enfonçant dans le manteau.

Les foyers sismiques sont de plus en plus profonds sous la plaque chevauchante en s'éloignant de la fosse de subduction. Ils s'alignent sur un plan incliné (le plan de Wadati-Benioff), dont l’angle peut varier selon la zone de subduction entre la verticale (ex. subduction des îles Mariannes) et un angle très faible (plan de subduction proche de l'horizontale, comme sous certains secteurs de la Cordillère des Andes : Nord du Pérou, centre-nord du Chili).

Plutonisme et volcanisme

Les lithosphères océaniques qui plongent en subduction sont constituées de minéraux hydratés par métamorphisme hydrothermal en raison du long séjour qu'elles ont passé au fond des océans (en s'éloignant de la dorsale, l'eau pénètre profondément dans la lithosphère océanique par le biais des failles normales, et en ressortant une partie de cette eau est d'ailleurs à l'origine des fumeurs noirs). Parmi ces minéraux, on peut notamment citer les amphiboles hornblende, la chlorite, l'actinote, présentes dans le faciès schistes verts.

Lorsque la plaque plongeante atteint des profondeurs et des températures importantes, les minéraux hydratés deviennent instables. Ils subissent des transformations métamorphiques et perdent leur eau pour se transformer en minéraux de plus en plus anhydres. Ainsi, la lithosphère océanique plongeante se déshydrate en s'enfonçant, perdant l'eau qu'elle avait accumulée au cours de son éloignement à la dorsale qui percole alors vers la plaque chevauchante.

Cette eau libérée abaisse le point de fusion de la péridotite de la plaque chevauchante, qui peut alors fondre partiellement (30 à 35 % de taux de fusion). Il y a alors formation de magma à la base de la plaque supérieure. Ce magma remonte à travers la plaque supérieure, s'enrichissant ainsi en divers éléments non-métaux et surtout en silice. Une preuve qu'il s'agit de la plaque chevauchante qui fond, et non de la plaque plongeante, est la composition chimique différente entre les roches qui subductent (basalte, gabbro) et les roches magmatiques qui résultent de la fusion. Ces roches magmatiques contiennent d'ailleurs de nombreux minéraux hydratés (comme les micas ou les hornblende).

Le magma formé, visqueux, sera à l'origine de roches magmatiques plutoniques, ou intrusives (les granitoïdes), s'il n'atteint pas la surface. Ces roches (parmi lesquelles on peut citer la diorite, la granodiorite ou même parfois le granite) forment alors des plutons.

En revanche, si le magma atteint la surface, il est à l'origine d'un volcanisme explosif d'autant plus violent que le magma est visqueux. Cela forme des roches magmatiques volcaniques telles que l'andésite ou la rhyolite. Les zones de subduction sont ainsi à l'origine d'un volcanisme explosif intense (on parle parfois de volcans gris). Il s'agit d'un volcanisme avec une géochimie calco-alcaline. Les volcans de subduction s'alignent en général parallèlement à la zone de subduction, à une distance de l'ordre de 200 km de la fosse océanique. Ces alignements de volcans sont appelés arcs volcaniques. Ce type de volcanisme est retrouvé dans les volcans situés au niveau des cordillères et des arcs insulaires. Exemples : la cordillère des Andes, les Petites Antilles...

Relief

Une fosse océanique étroite et profonde existe tout le long de la bordure où une plaque commence à s'enfoncer sous l'autre. Cette fosse est dissymétrique. Cela conduit à une anomalie gravimétrique négative. Les fosses de subduction constituent les endroits où les océans atteignent les plus grandes profondeurs (plus de 10 kilomètres dans certaines fosses, comme celles des Mariannes).

Lorsque la plaque qui entre en subduction est recouverte d'une couche épaisse de sédiments, ceux-ci vont être en grande partie « rabotés » par la plaque supérieure et s'accumuler sur celle-ci. Ces sédiments sont considérablement plissés et entassés en écailles superposées. Ils s'entassent pour former un relief nommé prisme d'accrétion. Les prismes d'accrétion sont recoupés par de nombreuses failles inverses, témoins d'un raccourcissement important. Les prismes d'accrétion restent souvent sous-marins, mais les plus importants d'entre eux peuvent émerger hors de l'eau. C'est le cas du prisme de la Barbade, qui émerge au niveau de l'île de même nom. C'est aussi le cas du prisme d'accrétion du Makran, au sud-est de l'Iran et sud-ouest du Pakistan, qui est en grande partie émergé.

À environ 150–200 km de la fosse de subduction, sur la plaque chevauchante, se trouve une chaîne de volcans. L'alignement de ces volcans parallèlement à la fosse de subduction est nommé arc volcanique. La zone située entre les volcans et la fosse de subduction est nommée « zone d'avant-arc » (cette zone se trouve sur la plaque chevauchante), tandis que celle située de l'autre côté de l'arc est nommée « zone d'arrière-arc ». Généralement, une dépression nommée bassin d'avant-pays se forme entre l'arc volcanique et le prisme d'accrétion.

L'arc volcanique se met en place sur la plaque chevauchante. Lorsque celle-ci est continentale, l'arc volcanique se trouve sur le rebord d'un continent (ex. cordillère des Andes). Lorsque la plaque supérieure est océanique, l'arc volcanique constitue une suite d'îles volcaniques alignées. On parle d'arc insulaire (exemple : les Petites Antilles, les îles Tonga et Kermadec, etc.).

Déformation de la plaque supérieure

La plaque située au-dessus de la zone de subduction se déforme souvent. Parfois, elle se raccourcit, s'épaissit, et il se forme une chaîne de montagne appelée « chaîne de marge active ». Exemple : la cordillère des Andes. Parfois au contraire, elle s'étire. Il se forme alors un bassin. L'étirement de la plaque supérieure peut même donner naissance à un nouvel océan, avec une dorsale océanique. Exemple : la mer Égée correspond au continent européen étiré au-dessus de la zone de subduction hellénique (zone de subduction qui passe au sud de la Crète).

Conséquences de l'enfoncement de la lithosphère océanique

Anomalies thermiques

On observe une distribution inégale du flux thermique. Les isogéothermes s'infléchissent, ce qui matérialise un plongement de ces isogéothermes. Ces anomalies thermiques et foyers sismiques profonds matérialisent la plongée de la lithosphère froide au niveau de l'affrontement des deux plaques. Ces anomalies sont de types négatives au-dessus de la fosse et positives au-dessus de l'arc volcanique.

Remarque : Les techniques de tomographie sismique permettent de mettre en évidence les anomalies de température dans le manteau terrestre. Elles montrent que le panneau plongeant se prolonge bien plus profondément dans le manteau que ce que l'on peut mettre en évidence avec le plan de Wadati-Benioff, qui ne dépasse jamais une profondeur de 670 km (limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur).

Anomalies gravimétriques

Les mesures du champ de gravité terrestre ,entreprises par Pierre Bouguer au XVIIIe siècle, avaient mis en évidence que la distribution des masses rocheuses n'est pas uniforme en profondeur. De ces mesures est née la notion d'isostasie, selon laquelle les masses lithosphériques « flottent » sur une asthénosphère selon la loi d'Archimède. C'est le Hollandais Vening-Meinesz qui en 1923 découvrit des anomalies gravimétriques importantes au niveau de la fosse au large de l'Indonésie alors qu'il procédait à des mesures avec un gravimètre à bord d'un sous-marin. Il en conclut une flexuration à grande échelle de la croûte terrestre à cet endroit et que cette croûte avait donc des propriétés élastiques. Si les théories de Vening-Meinesz ont fait progresser l'état des connaissances et de compréhension des phénomènes géophysiques, elles sont aujourd'hui largement obsolètes car énoncées à une époque où le phénomène de subduction n'était pas communément compris et admis.

Transformations minéralogiques (métamorphisme)

Article détaillé : Métamorphisme de zone de subduction.

Dans les zones de subduction, les roches magmatiques qui composent la plaque subduite sont des basaltes, des gabbros, et des péridotites. On y trouve aussi des sédiments.

Modalités de transformation des minéraux

Les différents minéraux se forment à des conditions de température et de pression précises. La lithosphère, en s'enfonçant, va se trouver confrontée à de nouvelles conditions : forte augmentation de la pression, et augmentation modérée de la température (car les plaques lithosphériques ont une forte inertie thermique).

Les minéraux qui composent la plaque plongeante vont se trouver dans un état instable du fait du changement de ces conditions de température et de pression. Cela va entraîner une modification de ces minéraux. Comme ces modifications vont se faire à l’état solide, on parle de métamorphisme. D'un métagabbro du faciès schistes verts, on passe alors à un métagabbro du faciès schistes bleus, puis à une éclogite.

  • Passage du schiste vert au schiste bleu :

La croûte s'enfonce. Il y a une augmentation de la pression et peu d'augmentation de la température. La pression va chasser l'eau des minéraux. Actinote + Chlorite + Plagioclase → glaucophane + H2O

  • Passage du schiste bleu à l'éclogite :

La croûte continue de suivre une courbe de forte augmentation de pression à température quasi constante : Plagioclase + Glaucophane → Jadéite (pyroxène) + grenat + H2O

Du fait de l'augmentation de la pression, on assiste ainsi à une évolution minéralogique qui transforme le contenu des roches et leur aspect. Des gabbros (dorsale), on passe à des métagabbros, que l'on retrouve au niveau du faciès schiste vert, schiste bleu, éclogite.

Remarque : Le faciès éclogitique, témoignant d'un métamorphisme de Haute pression et Haute température, est en général le marqueur d'une subduction continentale, c’est-à-dire que la marge continentale, attachée à la lithosphère océanique subduite, a elle aussi subi une subduction partielle.

Mode de formation de deux roches représentatives : l'andésite et l'éclogite à grenat

Andésite : Roches issues du volcanisme continental au niveau des zones de subduction, elles se forment à partir de la fusion partielle du manteau hydraté. Lave visqueuse, riche en silice. Les phénocristaux se forment dans la chambre magmatique et les microlites et le verre lors des éruptions (bulles de gaz), ce sont des roches magmatiques (volcanisme explosif).

Eclogite à grenat : roches issues du métamorphisme de la plaque plongeante. Les basaltes et les gabbros du plancher océanique sont soumis à de nouvelles conditions de températures et de pression (haute pression, basse température), ce qui entraîne une déstabilisation des minéraux les composant et l'apparition de minéraux nouveaux à l'état solide sans modification de la composition chimique.

Conséquences de la subduction et du métamorphisme associé

Tout d'abord, les marqueurs métamorphiques, sont de très bons indices de terrain pour connaître l'histoire d'un site donné. En identifiant des roches caractéristiques tels les schistes bleus de l'île de Groix, on peut ainsi comprendre que le lieu observé était autrefois une zone de subduction… revenue à la surface plus tard, grâce à l'érosion.

Cependant, le phénomène de subduction aboutit, à terme, au recyclage de la croûte océanique, dans le manteau. Ainsi par exemple, la plus vieille croûte océanique encore présente sur Terre date du Jurassique (au large du Japon), soit environ 200 millions d'années au maximum. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y avait pas de croûte océanique avant le Jurassique : les croûtes océaniques plus anciennes ont en fait été entièrement recyclées par subduction. Ceci pose alors de nombreux problèmes aux géologues voulant étudier la dynamique des plaques lithosphériques au cours des temps anciens, car les données contenues par les croûtes océaniques de l'époque, sont à la fois perdues par l'enfouissement de ses roches, et par le métamorphisme qui les affecte.

Formation de magma

L'eau liée aux sédiments est rapidement chassée. L'eau liée aux roches de la plaque subduite se trouve libérée lors du métamorphisme (passage dans le faciès schistes bleus, puis éclogites). Cette eau peu dense remonte dans la plaque chevauchante et provoque la fusion partielle des péridotites par abaissement de leur température de fusion.

Le diagramme pression/température montre en effet que le point de fusion d'une péridotite hydratée est plus bas que celui d'une péridotite sèche. Le géotherme coupe la courbe du solidus entre −80 et −200 km. Dans cette zone, on peut donc avoir des péridotites qui entrent en fusion dans des températures inférieures à 1 000 °C. Il y a donc formation d'un magma. Ce magma plus léger a tendance à remonter dans les roches encaissantes, soit rapidement : volcanisme andésitique : formation d’andésite ou de rhyolite ; soit plus lentement : une roche grenue : granodiorite. C'est pourquoi les volcans sont disposés et alignés parallèlement à la marge. Ils sont à l'origine d'éruptions explosives violentes en raison de la forte viscosité du magma et de sa richesse en eau dissoute.

Mécanismes de la subduction

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L'intensité du  (en) est essentiellement fonction de la densité de la lithosphère plongeante.

Entretien de la subduction

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La différence de densité entre la lithosphère océanique plongeante et l'asthénosphère est le principal moteur de la subduction, et même du mouvement des plaques tectoniques en général. En effet, plus la lithosphère s'éloigne de la dorsale (lieu de production de la lithosphère océanique), plus sa température diminue, plus sa densité moyenne augmente et plus elle s'épaissit (c'est le manteau lithosphérique qui s'épaissit, la croûte océanique gardant la même épaisseur). Après environ 25 millions d'années (Ma), les plaques océaniques deviennent plus denses que l'asthénosphère située en dessous, et une force de traction les entraîne vers le bas, jusqu'à rupture de la marge passive et amorçage de la subduction.

Après le début de la subduction, les transformations minéralogiques lors du métamorphisme de la plaque plongeante entraînent une augmentation de la densité des roches qui la constituent. Ainsi, un schiste vert en début de subduction gagnera en densité lors de sa transformation en schiste bleu, pour atteindre une densité encore plus importante au stade éclogite. La traction qui résulte de ce poids supplémentaire permet d'entretenir la subduction. Il y a fréquemment des retards à la subduction : 50 Ma pour l'océan Pacifique au niveau du Pérou, 65 à 140 pour l'océan Atlantique au niveau de l'arc des Antilles et un maximum de 200 Ma au niveau de la Floride. Ces retards sont dus, en particulier, à la résistance à la flexion d'une plaque ancienne devenue très épaisse et rigide,.

Initiation de la subduction

Il ne semble pas qu'une nouvelle zone de subduction soit en train de se former aujourd'hui, et même si c'était le cas la lenteur du processus ne nous permettrait sans doute pas de l'étudier complètement, voire de l'identifier. Les différents modèles proposés résultent, d'une part d'études de terrain visant à reconstituer la chronologie et l'évolution magmatique des zones de subduction actuelles ou anciennes, et d'autre part de modèles théoriques appuyés sur des simulations numériques.

Cinq modèles principaux sont envisagés, qu'on peut regrouper en deux classes.

  • Initiation induite, quand une convergence de plaques préexiste mais induit tout de même la formation d'une nouvelle zone de subduction :
  1. Renversement de polarité (arc des îles Salomon (Miocène)).
  2. Transfert de zone (transfert de zone : Océan Indien)
  • Initiation spontanée, quand d'importants contrastes latéraux de densité sollicitent une lithosphère présentant des faiblesses mécaniques (dont l'origine peut être variée) :
  1. Effondrement d'une faille transformante (Pacifique Ouest (Miocène)).
  2. Effondrement de la marge d'une tête de panache (Caraïbes (Crétacé) et Cascades (Éocène))
  3. Effondrement d'une marge passive. (effondrement d'une marge passive : arc de Gibraltar)

A noter que les modèles de transfert de zone et d'effondrement d'une marge passive sont mal étayés mais pourraient s'appliquer à quelques exemples naturels d'âges inconnus. Les autres modèles s'appuient quant à eux sur des faits avérés et reconnus, appuyés par les exemples cités.

Simulation

Les différents phénomènes propres à la subduction peuvent être reproduits par simulation  (en) ou numérique, à des fins de recherche ou de pédagogie.

Par exemple, une couche du sable noir naturel sur une couche visqueuse de colle blanche scolaire dans une simple cuvette reproduit bon nombre des principaux processus associés à la subduction terrestre : déchirures et subduction spontanée, recul de la plaque subductée, écoulements toroïdaux, rotations des segments non subductés et écoulement poloïdal.

Les zones de subduction actuelles sur la Terre

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Ceinture de feu du Pacifique (en rouge) et zones de subduction (en bleu).

Une grande partie des zones de subduction actuelles sont réparties autour de l'océan Pacifique, appelé la « ceinture de feu », qui court depuis la Patagonie jusqu'en Alaska, puis du Kamtchatka aux Philippines. Elle implique les plaques Pacifique, Nazca, Coco et Juan de Fuca.

On compte également:

  • la subduction du bassin de la Mer de Chine Méridionale sous l'île de Luzon (Philippines) au niveau de la fosse de Manille. Cette subduction est à l'origine du volcanisme encore présent sur l'arc de Luzon aujourd'hui (éruption du Mont Pinatubo en 1991) ;
  • la subduction de l'océan Indien sous l'Indonésie (Java et Sumatra), à l'origine du tsunami et du séisme du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien (plus de 220 000 morts) ;
  • la subduction de la Méditerranée orientale (restes de la Néo-Téthys) sous la Crète (arc égéen) et sous la Calabre.

On trouve enfin de nombreuses zones de subduction fossiles, par exemple au cœur des Alpes ou encore dans le Massif armoricain.

Inversion de subduction

Article détaillé : Inversion de polarité de subduction.

L'inversion de polarité de subduction est un processus géologique dans lequel deux plaques convergentes changent de rôle : la plaque sus-jacente devient la plaque descendante, et vice versa.

Notes et références

  1. Damien Jaujard, Géologie. Géodynamique - Pétrologie : Études de terrain, Maloine, 2020(lire en ligne), p. 61-71
  2. http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/modele-tectonique-plaques-2013.xml
  3. Anne-Sophie Krémeur, Aude Vincent, Nicolas Coltice, Géologie: Les fondamentaux, Dunod, 2019, p. 234
  4. « Historic Worldwide Earthquakes », sur web.archive.org, 6 novembre 2009(consulté le 2 janvier 2022)
  5. (en) Robert J. Stern, « Subduction initiation: spontaneous and induced », Earth and Planetary Science Letters, vol. 226, nos 3–4,‎ 15 octobre 2004, p. 275–292 (DOI 10.1016/j.epsl.2004.08.007).
  6. Pierre Peycru, Jean-Michel Dupin, Jean-François Fogelgesang, Didier Grandperrin, Cécile Van der Rest, François Cariou, Christiane Perrier, Bernard Augère, Géologie tout-en-un, Dunod, 2008, p. 81-85.
  7. Jacques Debelmas et Georges Mascley, Les grandes structures géologiques, Masson, 1997, p. 102.
  8. (en) Robert J. Stern et Taras Gerya, « Subduction initiation in nature and models : A review », Tectonophysics, vol. 746,‎ 30 octobre 2018, p. 173-198 (DOI 10.1016/j.tecto.2017.10.014).
  9. (en) Shengxing Zhang et Wei Leng, « Subduction Polarity Reversal: Induced or Spontaneous? », Geophysical Research Letters, vol. 48, no 11,‎ 16 juin 2021, article no e2021GL093201 (DOI 10.1029/2021GL093201).
  10. (en) P. A. Cooper et B. Taylor, « Polarity reversal in the Solomon Islands arc », Nature, vol. 314, no 6010,‎ 1985, p. 428–430 (DOI 10.1038/314428a0).
  11. (en) J. Delgado, J. López, I. Zárate et C. Montes, « Modeling subduction on the kitchen table »,  (en), vol. 166,‎ janvier 2023, article no 104772 (DOI 10.1016/j.jsg.2022.104772 image).

Voir aussi

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Bibliographie

  • ENS, Corrigé d'une épreuve de Géologie sur la théorie de la tectonique des plaques, ENS Paris, Lyon, Cachan (10 pages).
  • Serge Lallemand, La subduction océanique, Gordon and Breach Science Publ., 1999

Articles connexes

  • BADR (géologie)
  • Géologie
  • Inversion de polarité de subduction
  • Marge passive
  • Métamorphisme de zone de subduction
  • Moho
  • Poussée d'Archimède
  • Recyclage de la croûte océanique
  • Séisme
  • Subduction archéenne
  • Tectonique des plaques
  • Volcanisme

Liens externes

  • Objectif-Terre, les cordillères
  • Geopedia, subduction et mouvements de la Terre
  • image Portail des abysses
  • image Portail de la géologie

Auteur: www.NiNa.Az

Date de publication: 25 Mai, 2025 / 16:15

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La subduction est un processus geodynamique d enfoncement d une plaque lithospherique sous une autre plaque d une densite plus faible Il s agit generalement d une plaque oceanique s enfoncant sous une plaque continentale ou sous une plaque oceanique plus recente dans un contexte de convergence lithospherique Si ce bandeau n est plus pertinent retirez le Cliquez ici pour en savoir plus Certaines informations figurant dans cet article ou cette section devraient etre mieux reliees aux sources mentionnees dans les sections Bibliographie Sources ou Liens externes octobre 2021 Si ce bandeau n est plus pertinent retirez le Cliquez ici pour en savoir plus Cet article n est pas redige dans un style encyclopedique aout 2023 Cet article possede un paronyme voir Seduction Coupe schematique d une zone de subduction avec presence d un bassin arriere arc Selon la terminologie des geologues la plaque plongeante subducte sous la plaque chevauchante On dit qu elle est subduite ou subductee La subduction oceanique met en jeu une lithosphere oceanique qui s incurve et plonge sous une autre lithosphere oceanique dans le cas d une subduction ocean ocean continentale dans le cas d une subduction ocean continent avant de s enfoncer dans le manteau terrestre Ce processus se produit lorsque la lithosphere oceanique en refroidissement devient plus dense que l asthenosphere sous jacente La cote ouest de l Amerique du Sud cordillere andine est un bon exemple tres etudie du fait des risques sismiques et volcaniques La subduction d une plaque plongeante sous une autre entraine en effet de nombreuses consequences comme un epaississement crustal un volcanisme andesitique a dominance explosive et la formation de plis et de failles entrainant une forte sismicite La subduction continentale subduction continent continent se produit en debut de collision continentale Une lithosphere continentale entrainee par une lithosphere oceanique subduite dont elle est solidaire s enfonce sous une autre lithosphere continentale par exemple la plaque Indienne sous la plaque Eurasienne formant la chaine de l Himalaya Au dela de 100 km le plongement de cette lithosphere cesse les contraintes compressives croissantes sont telles que la croute continentale forme des ecailles tectoniques qui se desolidarisent du manteau origine des chaines de collision assimilables a un prisme orogenique ou que la lithosphere oceanique chevauche la lithosphere continentale origine des zones ou des chaines d obduction GeneralitesArticle detaille Tectonique des plaques Carte mondiale des principales plaques massifs et chaines de montagnes et zones de subduction La lithosphere zone rigide superieure de la Terre interne comprenant la croute et une partie du manteau superieur est decoupee en plaques lithospheriques qui se deplacent les unes par rapport aux autres Au niveau des dorsales oceaniques les plaques divergent et du plancher oceanique est produit ce qui augmente la surface des oceans La surface terrestre etant constante le volume de la Terre ne change pas significativement au cours des temps geologiques il est necessaire que du plancher oceanique disparaisse par ailleurs Ce phenomene se produit au niveau des zones de subduction ou les plaques oceaniques plongent a l interieur du globe La plaque qui plonge en subduction est dans 84 des cas une plaque oceanique qui a une densite elevee Elle peut plonger sous une plaque continentale ou sous une autre plaque oceanique Les causes de la subduction sont a rechercher dans la difference de densite entre la plaque subduite et le manteau asthenospherique dans lequel elle plonge Le manteau lithospherique a la meme composition au premier ordre que le manteau asthenospherique mais etant plus froid il est aussi plus dense La croute basaltique joue le role de flotteur mais une lithosphere oceanique agee possede un manteau lithospherique trop epais pour que la croute puisse conferer a la lithosphere oceanique une densite inferieure a celle de l asthenosphere Dans ces conditions la lithosphere oceanique entre en subduction On notera que la densite de la plaque non subduite n entre pas en consideration La subduction est associee a une activite sismique et volcanique importante Le volcanisme des zones de subduction est generalement andesitique avec une geochimie calco alcaline L hydratation des roches du manteau par l eau provenant de la transformation metamorphique des roches de la croute de la plaque subduite provoque la fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante La subduction oceanique concerne 55 000 kilometres de la Terre 82 alors que la subduction continentale n en affecte que 12 000 kilometres 18 Subsidence thermiqueLa lithosphere oceanique qui nait au niveau des dorsales est originellement peu epaisse au niveau de la dorsale l isotherme 1 300 C qui limite la lithosphere est situe a faible profondeur et donc peu lourde Au fur et a mesure qu elle s eloigne de la dorsale des sediments se deposent et surtout l isotherme 1 300 C s enfonce car la lithosphere se refroidit au contact de l ocean Devenant plus epaisse au cours de son vieillissement la lithosphere devient aussi plus lourde La subduction est liee au fait que la plaque plongeante devient plus lourde a mesure qu elle s eloigne de la dorsale Quand le desequilibre avec l asthenosphere sous jacente moins dense depasse un certain seuil la lithosphere oceanique s enfonce dans l asthenosphere Ce mecanisme est l un des principaux moteurs responsable du mouvement des plaques a la surface de la Terre Il explique pourquoi les plaques oceaniques se deplacent toujours en direction de l endroit ou elles plongent en subduction Marqueurs de la subductionSismicite Les zones de subduction sont le lieu ou se produisent les seismes les plus violents par exemple le seisme du sud Chili de 1960 de magnitude 9 5 qui fut le seisme le plus violent survenu depuis un siecle Il peut s y produire deux types de seismes des seismes inter plaques au contact entre la plaque plongeante et la plaque superieure des seismes intra plaques au sein de la plaque plongeante car celle ci se deforme en s enfoncant dans le manteau Les foyers sismiques sont de plus en plus profonds sous la plaque chevauchante en s eloignant de la fosse de subduction Ils s alignent sur un plan incline le plan de Wadati Benioff dont l angle peut varier selon la zone de subduction entre la verticale ex subduction des iles Mariannes et un angle tres faible plan de subduction proche de l horizontale comme sous certains secteurs de la Cordillere des Andes Nord du Perou centre nord du Chili Plutonisme et volcanisme Les lithospheres oceaniques qui plongent en subduction sont constituees de mineraux hydrates par metamorphisme hydrothermal en raison du long sejour qu elles ont passe au fond des oceans en s eloignant de la dorsale l eau penetre profondement dans la lithosphere oceanique par le biais des failles normales et en ressortant une partie de cette eau est d ailleurs a l origine des fumeurs noirs Parmi ces mineraux on peut notamment citer les amphiboles hornblende la chlorite l actinote presentes dans le facies schistes verts Lorsque la plaque plongeante atteint des profondeurs et des temperatures importantes les mineraux hydrates deviennent instables Ils subissent des transformations metamorphiques et perdent leur eau pour se transformer en mineraux de plus en plus anhydres Ainsi la lithosphere oceanique plongeante se deshydrate en s enfoncant perdant l eau qu elle avait accumulee au cours de son eloignement a la dorsale qui percole alors vers la plaque chevauchante Cette eau liberee abaisse le point de fusion de la peridotite de la plaque chevauchante qui peut alors fondre partiellement 30 a 35 de taux de fusion Il y a alors formation de magma a la base de la plaque superieure Ce magma remonte a travers la plaque superieure s enrichissant ainsi en divers elements non metaux et surtout en silice Une preuve qu il s agit de la plaque chevauchante qui fond et non de la plaque plongeante est la composition chimique differente entre les roches qui subductent basalte gabbro et les roches magmatiques qui resultent de la fusion Ces roches magmatiques contiennent d ailleurs de nombreux mineraux hydrates comme les micas ou les hornblende Le magma forme visqueux sera a l origine de roches magmatiques plutoniques ou intrusives les granitoides s il n atteint pas la surface Ces roches parmi lesquelles on peut citer la diorite la granodiorite ou meme parfois le granite forment alors des plutons En revanche si le magma atteint la surface il est a l origine d un volcanisme explosif d autant plus violent que le magma est visqueux Cela forme des roches magmatiques volcaniques telles que l andesite ou la rhyolite Les zones de subduction sont ainsi a l origine d un volcanisme explosif intense on parle parfois de volcans gris Il s agit d un volcanisme avec une geochimie calco alcaline Les volcans de subduction s alignent en general parallelement a la zone de subduction a une distance de l ordre de 200 km de la fosse oceanique Ces alignements de volcans sont appeles arcs volcaniques Ce type de volcanisme est retrouve dans les volcans situes au niveau des cordilleres et des arcs insulaires Exemples la cordillere des Andes les Petites Antilles Relief Une fosse oceanique etroite et profonde existe tout le long de la bordure ou une plaque commence a s enfoncer sous l autre Cette fosse est dissymetrique Cela conduit a une anomalie gravimetrique negative Les fosses de subduction constituent les endroits ou les oceans atteignent les plus grandes profondeurs plus de 10 kilometres dans certaines fosses comme celles des Mariannes Lorsque la plaque qui entre en subduction est recouverte d une couche epaisse de sediments ceux ci vont etre en grande partie rabotes par la plaque superieure et s accumuler sur celle ci Ces sediments sont considerablement plisses et entasses en ecailles superposees Ils s entassent pour former un relief nomme prisme d accretion Les prismes d accretion sont recoupes par de nombreuses failles inverses temoins d un raccourcissement important Les prismes d accretion restent souvent sous marins mais les plus importants d entre eux peuvent emerger hors de l eau C est le cas du prisme de la Barbade qui emerge au niveau de l ile de meme nom C est aussi le cas du prisme d accretion du Makran au sud est de l Iran et sud ouest du Pakistan qui est en grande partie emerge A environ 150 200 km de la fosse de subduction sur la plaque chevauchante se trouve une chaine de volcans L alignement de ces volcans parallelement a la fosse de subduction est nomme arc volcanique La zone situee entre les volcans et la fosse de subduction est nommee zone d avant arc cette zone se trouve sur la plaque chevauchante tandis que celle situee de l autre cote de l arc est nommee zone d arriere arc Generalement une depression nommee bassin d avant pays se forme entre l arc volcanique et le prisme d accretion L arc volcanique se met en place sur la plaque chevauchante Lorsque celle ci est continentale l arc volcanique se trouve sur le rebord d un continent ex cordillere des Andes Lorsque la plaque superieure est oceanique l arc volcanique constitue une suite d iles volcaniques alignees On parle d arc insulaire exemple les Petites Antilles les iles Tonga et Kermadec etc Deformation de la plaque superieure La plaque situee au dessus de la zone de subduction se deforme souvent Parfois elle se raccourcit s epaissit et il se forme une chaine de montagne appelee chaine de marge active Exemple la cordillere des Andes Parfois au contraire elle s etire Il se forme alors un bassin L etirement de la plaque superieure peut meme donner naissance a un nouvel ocean avec une dorsale oceanique Exemple la mer Egee correspond au continent europeen etire au dessus de la zone de subduction hellenique zone de subduction qui passe au sud de la Crete Consequences de l enfoncement de la lithosphere oceaniqueAnomalies thermiques On observe une distribution inegale du flux thermique Les isogeothermes s inflechissent ce qui materialise un plongement de ces isogeothermes Ces anomalies thermiques et foyers sismiques profonds materialisent la plongee de la lithosphere froide au niveau de l affrontement des deux plaques Ces anomalies sont de types negatives au dessus de la fosse et positives au dessus de l arc volcanique Remarque Les techniques de tomographie sismique permettent de mettre en evidence les anomalies de temperature dans le manteau terrestre Elles montrent que le panneau plongeant se prolonge bien plus profondement dans le manteau que ce que l on peut mettre en evidence avec le plan de Wadati Benioff qui ne depasse jamais une profondeur de 670 km limite entre le manteau superieur et le manteau inferieur Anomalies gravimetriques Les mesures du champ de gravite terrestre entreprises par Pierre Bouguer au XVIII e siecle avaient mis en evidence que la distribution des masses rocheuses n est pas uniforme en profondeur De ces mesures est nee la notion d isostasie selon laquelle les masses lithospheriques flottent sur une asthenosphere selon la loi d Archimede C est le Hollandais Vening Meinesz qui en 1923 decouvrit des anomalies gravimetriques importantes au niveau de la fosse au large de l Indonesie alors qu il procedait a des mesures avec un gravimetre a bord d un sous marin Il en conclut une flexuration a grande echelle de la croute terrestre a cet endroit et que cette croute avait donc des proprietes elastiques Si les theories de Vening Meinesz ont fait progresser l etat des connaissances et de comprehension des phenomenes geophysiques elles sont aujourd hui largement obsoletes car enoncees a une epoque ou le phenomene de subduction n etait pas communement compris et admis Transformations mineralogiques metamorphisme Article detaille Metamorphisme de zone de subduction Dans les zones de subduction les roches magmatiques qui composent la plaque subduite sont des basaltes des gabbros et des peridotites On y trouve aussi des sediments Modalites de transformation des mineraux Les differents mineraux se forment a des conditions de temperature et de pression precises La lithosphere en s enfoncant va se trouver confrontee a de nouvelles conditions forte augmentation de la pression et augmentation moderee de la temperature car les plaques lithospheriques ont une forte inertie thermique Les mineraux qui composent la plaque plongeante vont se trouver dans un etat instable du fait du changement de ces conditions de temperature et de pression Cela va entrainer une modification de ces mineraux Comme ces modifications vont se faire a l etat solide on parle de metamorphisme D un metagabbro du facies schistes verts on passe alors a un metagabbro du facies schistes bleus puis a une eclogite Passage du schiste vert au schiste bleu La croute s enfonce Il y a une augmentation de la pression et peu d augmentation de la temperature La pression va chasser l eau des mineraux Actinote Chlorite Plagioclase glaucophane H2O Passage du schiste bleu a l eclogite La croute continue de suivre une courbe de forte augmentation de pression a temperature quasi constante Plagioclase Glaucophane Jadeite pyroxene grenat H2O Du fait de l augmentation de la pression on assiste ainsi a une evolution mineralogique qui transforme le contenu des roches et leur aspect Des gabbros dorsale on passe a des metagabbros que l on retrouve au niveau du facies schiste vert schiste bleu eclogite Remarque Le facies eclogitique temoignant d un metamorphisme de Haute pression et Haute temperature est en general le marqueur d une subduction continentale c est a dire que la marge continentale attachee a la lithosphere oceanique subduite a elle aussi subi une subduction partielle Mode de formation de deux roches representatives l andesite et l eclogite a grenat Andesite Roches issues du volcanisme continental au niveau des zones de subduction elles se forment a partir de la fusion partielle du manteau hydrate Lave visqueuse riche en silice Les phenocristaux se forment dans la chambre magmatique et les microlites et le verre lors des eruptions bulles de gaz ce sont des roches magmatiques volcanisme explosif Eclogite a grenat roches issues du metamorphisme de la plaque plongeante Les basaltes et les gabbros du plancher oceanique sont soumis a de nouvelles conditions de temperatures et de pression haute pression basse temperature ce qui entraine une destabilisation des mineraux les composant et l apparition de mineraux nouveaux a l etat solide sans modification de la composition chimique Consequences de la subduction et du metamorphisme associe Tout d abord les marqueurs metamorphiques sont de tres bons indices de terrain pour connaitre l histoire d un site donne En identifiant des roches caracteristiques tels les schistes bleus de l ile de Groix on peut ainsi comprendre que le lieu observe etait autrefois une zone de subduction revenue a la surface plus tard grace a l erosion Cependant le phenomene de subduction aboutit a terme au recyclage de la croute oceanique dans le manteau Ainsi par exemple la plus vieille croute oceanique encore presente sur Terre date du Jurassique au large du Japon soit environ 200 millions d annees au maximum Ce qui ne signifie pas qu il n y avait pas de croute oceanique avant le Jurassique les croutes oceaniques plus anciennes ont en fait ete entierement recyclees par subduction Ceci pose alors de nombreux problemes aux geologues voulant etudier la dynamique des plaques lithospheriques au cours des temps anciens car les donnees contenues par les croutes oceaniques de l epoque sont a la fois perdues par l enfouissement de ses roches et par le metamorphisme qui les affecte Formation de magma L eau liee aux sediments est rapidement chassee L eau liee aux roches de la plaque subduite se trouve liberee lors du metamorphisme passage dans le facies schistes bleus puis eclogites Cette eau peu dense remonte dans la plaque chevauchante et provoque la fusion partielle des peridotites par abaissement de leur temperature de fusion Le diagramme pression temperature montre en effet que le point de fusion d une peridotite hydratee est plus bas que celui d une peridotite seche Le geotherme coupe la courbe du solidus entre 80 et 200 km Dans cette zone on peut donc avoir des peridotites qui entrent en fusion dans des temperatures inferieures a 1 000 C Il y a donc formation d un magma Ce magma plus leger a tendance a remonter dans les roches encaissantes soit rapidement volcanisme andesitique formation d andesite ou de rhyolite soit plus lentement une roche grenue granodiorite C est pourquoi les volcans sont disposes et alignes parallelement a la marge Ils sont a l origine d eruptions explosives violentes en raison de la forte viscosite du magma et de sa richesse en eau dissoute Mecanismes de la subductionL intensite du en est essentiellement fonction de la densite de la lithosphere plongeante Entretien de la subduction Le fond de cette section est a verifier 23 novembre 2018 Ameliorez le ou discutez des points a verifier Si vous venez d apposer le bandeau merci d indiquer ici les points a verifier La difference de densite entre la lithosphere oceanique plongeante et l asthenosphere est le principal moteur de la subduction et meme du mouvement des plaques tectoniques en general En effet plus la lithosphere s eloigne de la dorsale lieu de production de la lithosphere oceanique plus sa temperature diminue plus sa densite moyenne augmente et plus elle s epaissit c est le manteau lithospherique qui s epaissit la croute oceanique gardant la meme epaisseur Apres environ 25 millions d annees Ma les plaques oceaniques deviennent plus denses que l asthenosphere situee en dessous et une force de traction les entraine vers le bas jusqu a rupture de la marge passive et amorcage de la subduction Apres le debut de la subduction les transformations mineralogiques lors du metamorphisme de la plaque plongeante entrainent une augmentation de la densite des roches qui la constituent Ainsi un schiste vert en debut de subduction gagnera en densite lors de sa transformation en schiste bleu pour atteindre une densite encore plus importante au stade eclogite La traction qui resulte de ce poids supplementaire permet d entretenir la subduction Il y a frequemment des retards a la subduction 50 Ma pour l ocean Pacifique au niveau du Perou 65 a 140 pour l ocean Atlantique au niveau de l arc des Antilles et un maximum de 200 Ma au niveau de la Floride Ces retards sont dus en particulier a la resistance a la flexion d une plaque ancienne devenue tres epaisse et rigide Initiation de la subduction Il ne semble pas qu une nouvelle zone de subduction soit en train de se former aujourd hui et meme si c etait le cas la lenteur du processus ne nous permettrait sans doute pas de l etudier completement voire de l identifier Les differents modeles proposes resultent d une part d etudes de terrain visant a reconstituer la chronologie et l evolution magmatique des zones de subduction actuelles ou anciennes et d autre part de modeles theoriques appuyes sur des simulations numeriques Cinq modeles principaux sont envisages qu on peut regrouper en deux classes Initiation induite quand une convergence de plaques preexiste mais induit tout de meme la formation d une nouvelle zone de subduction Renversement de polarite arc des iles Salomon Miocene Transfert de zone transfert de zone Ocean Indien Initiation spontanee quand d importants contrastes lateraux de densite sollicitent une lithosphere presentant des faiblesses mecaniques dont l origine peut etre variee Effondrement d une faille transformante Pacifique Ouest Miocene Effondrement de la marge d une tete de panache Caraibes Cretace et Cascades Eocene Effondrement d une marge passive effondrement d une marge passive arc de Gibraltar A noter que les modeles de transfert de zone et d effondrement d une marge passive sont mal etayes mais pourraient s appliquer a quelques exemples naturels d ages inconnus Les autres modeles s appuient quant a eux sur des faits averes et reconnus appuyes par les exemples cites Simulation Les differents phenomenes propres a la subduction peuvent etre reproduits par simulation en ou numerique a des fins de recherche ou de pedagogie Par exemple une couche du sable noir naturel sur une couche visqueuse de colle blanche scolaire dans une simple cuvette reproduit bon nombre des principaux processus associes a la subduction terrestre dechirures et subduction spontanee recul de la plaque subductee ecoulements toroidaux rotations des segments non subductes et ecoulement poloidal Les zones de subduction actuelles sur la TerreCeinture de feu du Pacifique en rouge et zones de subduction en bleu Une grande partie des zones de subduction actuelles sont reparties autour de l ocean Pacifique appele la ceinture de feu qui court depuis la Patagonie jusqu en Alaska puis du Kamtchatka aux Philippines Elle implique les plaques Pacifique Nazca Coco et Juan de Fuca On compte egalement la subduction du bassin de la Mer de Chine Meridionale sous l ile de Luzon Philippines au niveau de la fosse de Manille Cette subduction est a l origine du volcanisme encore present sur l arc de Luzon aujourd hui eruption du Mont Pinatubo en 1991 la subduction de l ocean Indien sous l Indonesie Java et Sumatra a l origine du tsunami et du seisme du 26 decembre 2004 dans l ocean Indien plus de 220 000 morts la subduction de la Mediterranee orientale restes de la Neo Tethys sous la Crete arc egeen et sous la Calabre On trouve enfin de nombreuses zones de subduction fossiles par exemple au cœur des Alpes ou encore dans le Massif armoricain Inversion de subductionArticle detaille Inversion de polarite de subduction L inversion de polarite de subduction est un processus geologique dans lequel deux plaques convergentes changent de role la plaque sus jacente devient la plaque descendante et vice versa Notes et referencesDamien Jaujard Geologie Geodynamique Petrologie Etudes de terrain Maloine 2020 lire en ligne p 61 71 http planet terre ens lyon fr article modele tectonique plaques 2013 xml Anne Sophie Kremeur Aude Vincent Nicolas Coltice Geologie Les fondamentaux Dunod 2019 p 234 Historic Worldwide Earthquakes sur web archive org 6 novembre 2009 consulte le 2 janvier 2022 en Robert J Stern Subduction initiation spontaneous and induced Earth and Planetary Science Letters vol 226 nos 3 4 15 octobre 2004 p 275 292 DOI 10 1016 j epsl 2004 08 007 Pierre Peycru Jean Michel Dupin Jean Francois Fogelgesang Didier Grandperrin Cecile Van der Rest Francois Cariou Christiane Perrier Bernard Augere Geologie tout en un Dunod 2008 p 81 85 Jacques Debelmas et Georges Mascley Les grandes structures geologiques Masson 1997 p 102 en Robert J Stern et Taras Gerya Subduction initiation in nature and models A review Tectonophysics vol 746 30 octobre 2018 p 173 198 DOI 10 1016 j tecto 2017 10 014 en Shengxing Zhang et Wei Leng Subduction Polarity Reversal Induced or Spontaneous Geophysical Research Letters vol 48 no 11 16 juin 2021 article no e2021GL093201 DOI 10 1029 2021GL093201 en P A Cooper et B Taylor Polarity reversal in the Solomon Islands arc Nature vol 314 no 6010 1985 p 428 430 DOI 10 1038 314428a0 en J Delgado J Lopez I Zarate et C Montes Modeling subduction on the kitchen table en vol 166 janvier 2023 article no 104772 DOI 10 1016 j jsg 2022 104772 Voir aussiSur les autres projets Wikimedia Subduction sur Wikimedia Commonssubduction sur le WiktionnaireSubduction sur Wikiversity Bibliographie ENS Corrige d une epreuve de Geologie sur la theorie de la tectonique des plaques ENS Paris Lyon Cachan 10 pages Serge Lallemand La subduction oceanique Gordon and Breach Science Publ 1999Articles connexes BADR geologie Geologie Inversion de polarite de subduction Marge passive Metamorphisme de zone de subduction Moho Poussee d Archimede Recyclage de la croute oceanique Seisme Subduction archeenne Tectonique des plaques Volcanisme Liens externes Objectif Terre les cordilleres Geopedia subduction et mouvements de la Terre Portail des abysses Portail de la geologie

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