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Enez Groe EarthCache

Hidden : 1/23/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

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Geocache Description:

L'île de Groix un paradis pour les géologues!



Groix, située à 3 milles nautiques du continent, est la deuxième île de Bretagne par la superficie. Longue de 8 kilomètres et large de 3 (au maximum), elle se compose essentiellement d'un plateau de micaschiste de 40 à 50 mètres, entaillé par de nombreux vallons ou bordé de falaises abruptes creusées de grottes.

À Groix, les rochers ont gardé la mémoire des déformations de la planète : schistes bleus et plages rouges racontent la nuit des temps. C'est un grand musée géologique en plein air.

Géologie et minéralogie

Groix recèle des particularités géologiques d'un tel intérêt qu'une réserve naturelle géologique baptisée « François Le Bail» (en mémoire de ce professeur (1903-1977) qui a consacré sa vie à la minéralogie armoricaine et groisillonne en particulier) a été créée, en 1982 sur ses côtes est et sud : Groix possède plus de 60 espèces minérales, dont le très rare glaucophane, qui affleure ici à l'air libre, l'épidote et le grenat. Le glaucophane et l'épidote sont des minéraux nés il y a plusieurs millions d'années sous l'action du chevauchement des plaques terrestres. Groix est principalement constitué de micaschistes ( grenat et glaucophane) teintés de rouge et de bleu par ses composants.



Plusieurs théories s'affrontent quant à la formation géologique de l'île.
Une des théories, la plus admise, est la remontée d'un "bouchon" de croûte océanique allégé par une pollution sédimentaire lors de la subduction au Devonien. Cette remontée suffisamment lente à permis au métamorphisme des roches la formation de phénocristaux de grenats, de glaucophane et de micas blanc (muscovite).

L'île en elle-même (plus visible dans la partie Sud) est une représentation verticale des matériaux par tranche de densité. Léger à l'ouest (métamorphisme très remanié, présence de "boudins") plus lourd à l'est (phénocristaux de grenats).

Une très belle plage de grenats rouges l'atteste...




Rendez-vous au waypoint "Question to answer" (coordonnées de la cache) et adressez-moi vos réponses. Vous pouvez loguer sans attendre mon autorisation. En cas de mauvaise réponse, je vous contacterai. :

Questions :

1 : sur le panneau 4, « une zone de subduction » Qu'apprenez-vous sur la transformation du basalte sur le shéma?

2 : Avec la pression quel est le paramètre responsable de ces transformations ?

3 : sur le panneau 3, Le grenat, pierre typique de Groix est un silicate, nommez dans l’ordre de leurs citations sur le panneau, les cations qui le composent également.

4 : Pourquoi  ne peut-on utiliser le grenat de Groix en joaillerie ?

Vous pouvez prendre une photo avec votre GPS et le phare des chats

Groix, situated in 3 nautical miles of the continent, is the second island of Brittany by the surface. 8 kilometers long and wide of 3 (at most), it consists essentially of mica-schist's plateau, high from 40 to 50 meters, cut by numerous valleys or lined with abrupt cliffs dug by caves.

To Groix, rocks kept the memory of the deformations of the planet: blue schists and red beaches tell the mists of time. It is a big geologic outdoor museum.

Geology and mineralogy

Groix conceals geological peculiarities of such an interest as a geologic baptized nature reserve " François Le Bail " was created, in 1982, on his coast is and the South: Groix possesses more than 60 mineral sorts, the very rare of which glaucophane blue, which appears here outdoors, the épidote and the garnet. The glaucophane and the épidote are born minerals it has several million years under the effect of the overlapping of the ground patches there. Groix is mainly constituted by mica-schists (in garnet and glaucophane) tinged with red and with blue by his constituents.

Several theories are in confrontation as for the geologic formation of the island.

One of the theories, the most admitted, is the rise of a "cork" of oceanic crust relieved by a sedimentary pollution during the subduction in Devonien. This slow enough rise to licence in the metamorphism of rocks the formation of phénocristaux of garnets, glaucophane and micas white ( muscovite ).

The island in itself (more visible in the southern part) is a vertical representation of materials by slice of density. Light on the West (very reshaped metamorphism, presence of "sausages") heavier in the East (phénocristaux of garnets).

A very beautiful beach of red garnets gives evidence of it...

Go to the waypoint Question to answer (cache coordinates) and send me your answers. You can log "found it" now. In case of mistake, I'll contact you.

1:  On the 4th panel , " une zone de subduction " what do you learn about the transformation of basalt?

2: With pressure, what’s responsible of this transformation?

     3: on the 3rd panel, The garnet, the typical stone of Groix is a silicate, note in the order on the sign, the cations which also compose it.

    4: Why can’t we use the garnet of Groix in jewelry?  

 If you want, you can take a photo with your GPS and the “phare des chats”

HISTOIRE GEOLOGIQUE DE L’ILE DE GROIX








Les géologues ont établi qu’il y a environ 480 millions d’années, Armorica (la Bretagne) est située en bordure nord d’un immense continent appelé Gondwana qui, en se morcelant plus tard, donnera l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Inde, l’Australie et l’Antarctique. L’océan rhéique sépare à cette époque Armorica d’ Avalonia, futures Terre Neuve Angleterre et Belgique.

Il y a environ 400 millions d’années, l’océan rhéique disparait par subduction sous Armorica. Au même moment, s’ouvre un petit océan entre Armorica et Gondwana, petit océan dont les laves métamorphiques sont aujourd’hui trouvées à Groix.

Il y a environ 360 millions d’années, le petit océan disparait à son tour par subduction sous Armorica. C’est à ce moment que les laves et les boues du petit océan sont métamorphisées, c'est-à-dire transformées en schistes bleus et en micaschistes.

Des écailles de cet océan subducté sont coincées entre les 2 masses continentales (Armorica et Gondwana) qui continuent à se rapprocher et qui entrent en collision il y a environ 340 millions d’années. Les schistes bleus sont progressivement exhumés et se transforment alors en partie en schistes verts.

Les schistes bleus formés au paléozoique sont peu représentés à la surface de la terre et ceux de Groix sont parmi les plus beaux. Ils possèdent aussi de par la complexité de leur métamorphisme et la richesse des matériaux au départ, une soixantaine de minéraux.



UNE ZONE DE SUBDUCTION


 

Dans une zone de subduction, une plaque (en général un océan) plonge sous une autre plaque (un océan ou un continent). Parce que la conductivité thermique des roches est faible (elles échangent difficilement de la chaleur), la plaque plongeante reste relativement froide à grande profondeur et ne se réchauffe que lentement. Durant la subduction, les laves et boues océaniques sont entrainées  en profondeur, où la pression augmente. Quant à la température elle est relativement faible.

Durant la subduction, les roches argileuses se transforment progressivement en micaschistes à chlorite, puis à grenat et chloritoide, enfin à grenat et disthène. Ces transformations s’accompagnent d’une deshydratation des roches. Cette eau s’échappe dans le manteau sus-jacent, où elle est utilisée pour fabriquer les laves des volcans explosifs des arcs volcaniques.

Quand les schistes bleus remontent vers la surface, ils devraient se retransformer en schistes verts. Cette transformation est en général incomplète, car l’eau libérée antérieurement n’est plus disponible.

Les laves océaniques ont été transformées (métamorphisées) en schistes verts ou bleus, les sédiments en micaschistes. De nouveaux minéraux sont apparus, comme le grenat, le choritoide, la glaucophane et l’épidote.

Les données expérimentales obtenues en laboratoire permettent de déterminer les conditions pression-température de stabilité de ces minéraux.  Ainsi savons-nous que la recristallisation d’un basalte en schiste vert à lieu à environ 400°C à une pression d’environ 4 à 6 kilos bars. Pour transformer un basalte en schiste bleu, il faut atteindre 450à 500°C et une pression de 15 à 20 kbars.

MINERAUX ET ROCHES

Les micaschistes dérivent de sédiments marins, ils se débitent en feuillets irréguliers. Ils contiennent toujours du quartz, du mica blanc, du grenat , c’est la roche la plus abondante sur l’île.

Les schistes dérivent d’anciennes laves sous-marines. Les schistes bleus contiennent de l’amphibole bleue (glaucophane) mais aussi des grains rouges de grenat, de l’ankérite (rouille).Les schistes verts contiennent des grains blancs d’albite qui ressortent sur un fond verdâtre constitué d’amphiboles chlorite et parfois d’épidote.

Les grenats apparus dans ces conditions sont les témoins de l’histoire géologique de Groix. Resistant à l’altération, il reste préférentiellement concentré dans le haut des plages quand les vagues désagrègent les roches. Ainsi se forment les sables rouges, si caractéristiques des plages groisillonnes.



ci-dessous: éclogite

ci-dessous: épidote

ci-dessous: glaucophane

ci-dessous: grenat

ci-dessous: micaschistes avec grenats

 


Plusieurs photos proviennent du Site de Laurie Bougeois





Additional Hints (Decrypt)

Zrzoer qh ZCYP (Zbhirzrag Cbhe qrf Ybtf Pbeerpgf)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)