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Porz Boulou: Tempestite EarthCache

Hidden : 10/8/2024
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

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Geocache Description:


Il s'agit d'une Earthcache, il n'y a pas de récipient à chercher.

Attention, cette Earthcache est accessible à marée basse. Les horaires des marées sont à consulter ici.

Rappelons que le récif corallien de Porz Boulou, ainsi que toute la côte Sud de la pointe de l’Armorique, est protégé par un arrêté municipal du 17 juillet 1985 interdisant toute récolte de roches, fossiles et minéraux issus de ce site remarquable !

 

Porz Boulou : Dépôts de tempête

 

A l’extrémité de la presqu’île de Plougastel, le site de Porz Boulou offre une vue panoramique sur les paysages de la rade de Brest et un patrimoine géologique unique.

D’intérêt international, le site géologique de la pointe de l’Armorique est une référence pour les géologues. Il expose un ancien récif corallien, unique en Europe occidentale pour le Dévonien Inférieur (Praguien) et formé il y a 410 millions d’années.

 

Les calcaires de l’Armorique

Les calcaires de l’Armorique forment des bancs jaunâtres à gris-bleu sous forme de bancs séparés par des joints schisteux. Ces roches sont constituées à 50% au moins de carbonate de calcium et contiennent parfois une certaine proportion d’argile les rendant plus foncées. Les plus beaux affleurements de calcaires de l’Armorique sont situés à la Pointe de l’Armorique (Porz Boulou, île Ronde), qui est la localité-type de cette formation géologique, ainsi que dans les falaises de la Fraternité en presqu’île de Crozon.

 

Mode de formation

Le calcaire se forme en milieu aquatique soit par précipitation d’ions Ca2+ dissous dans l’eau en CaCO3, soit par l’activité d’êtres vivants. En effet, le calcaire constitue la coquille des organismes marins, et le squelette de micro-algues et animaux marins. Après la mort de ces organismes, leur accumulation sur le fond marin forme au fil des millions d’années, par compaction, les roches calcaires. Quelques gouttes d’acide, de vinaigre blanc par exemple, permettent de déterminer si la roche contient du calcaire. En effet, on observe alors une effervescence (bulles) qui marque la réaction chimique de dégazage de CO2.

 

Origine

Les calcaires de l’Armorique contiennent des fossiles de coraux typiques des eaux chaudes et peu profondes (moins de 30 mètres) des régions tropicales. Ces récifs coralliens construits par des colonies en forme de tubes abritaient une multitude d’espèces (coraux, éponges, crinoïdes, algues). Ces organismes vivaient il y a 410 millions d’années (Ma) vers 30° de latitude sud ! Ils témoignent du long voyage de la plaque tectonique Armorica, débuté vers -500 Ma depuis le pôle sud, pour rejoindre sa position actuelle vers 48° nord. Entraînée par la dérive du continent Gondwana depuis les hautes latitudes sud auxquelles elle se trouvait à l’Ordovicien, elle a migré vers le nord et atteint la zone tropicale sud durant le Dévonien. La collision entre les continents Gondwana et Laurussia au cours du Carbonifère a entrainé la formation d’une immense chaîne de montagnes, provoquant le plissement des roches et leur émersion. Les beaux plis et les fractures résultant de cet épisode tectonique sont visibles en falaise, mais surtout depuis la mer.

 

L’affleurement est constitué par des calcaires bleus riches en fossiles, souvent crinoïdiques, en bancs lenticulaires ou bien réglés, alternant avec des interbancs argileux peu développés. On y voit des larges barres de calcaire oolithique, c’est-à-dire constitué de petits grains sphériques de calcaire cimentés par de la calcite, mais cette texture n’est visible qu’au microscope.

 

La sédimentation de tempête

Une tempestite est un dépôt sédimentaire, généralement de quelques centimètres d’épaisseur, mis en place lors d’un événement de tempête en dessous de la limite d’action des vagues de beau temps et au-dessus de la limite d’action des vagues de tempête.  La tempestite montre du bas vers le haut un niveau riche en intraclastes, un niveau riche en bioclastes et granoclassé (grossier à fin), un niveau constitué de boue carbonatée.

L'intraclaste est un terme utilisé en géologie pour décrire un type particulier de fragment rocheux. Il s'agit de morceaux de roche qui proviennent d'un dépôt déjà consolidé, c'est-à-dire qu'ils ont été arrachés à une formation géologique préexistante et incorporés dans une nouvelle roche.

Un bioclaste, une roche bioclastique, qualifie les roches sédimentaires formées, pour une bonne part, de débris d'organismes. Elles contiennent du carbone.

 

 

La séquence idéale de tempestite se caractérise par les éléments suivants (de bas en haut):

- des sillons plus ou moins érosifs à la base, témoins de l'augmentation brutale de la vitesse des vagues et des gouttières d'érosion. Les sillons sont des figures de base de banc, concaves, les gouttières peuvent être droites ou sinueuses.

- un premier dépôt grossier très souvent constitué de coquilles et débris;

- un sable avec des laminations planes parallèles, passant vers le haut à des stratifications en mamelons, puis éventuellement des stratifications de rides de vagues;

- des sédiments plus fins: ces derniers dépôts correspondant à la sédimentation de "beau temps", avec une diminution de la vitesse de sédimentation et de la granulométrie.

Il faut noter aussi qu'une caractéristique importante des tempestites est leur caractère amalgamé. Ceci signifie qu'une tempestite peut remanier une bonne part de la tempestite précédente, détruisant ainsi la partie supérieure de la séquence (sables à rides de vague, dépôt de beau temps).

 

 

Sources

https://www.presqu-ile-de-crozon.com/guerre/fort-de-la-fraternite-001.php

Wikipedia

https://pmb.bretagne-vivante.org/

https://www.geopark-armorique.fr/calcaires-de-larmorique/

geolfrance.brgm.fr

geodiversite.net

Jonin Max, Géotourisme en Finistère (2010, Biotope)

Plusquellec, Yves ; Penn -Ar- Bed 144-145 (mars-juin 1992)

http://e-learning.univ-tebessa.dz/moodle/mod/page/view.php?id=5208

 

 

Questions pour valider cette Earthcache :

 

1.      Rapprochez-vous de l’affleurement et cherchez une séquence de tempête. Prenez-la en photo et annotez les différentes séquences.

2.      Une photo de vous ou d’un objet vous représentant sur le site.

Loguez cette cache "Found it" et envoyez-moi vos propositions de réponses soit via mon profil, soit via la messagerie geocaching.com (Message Center), et je vous contacterai en cas de problème. Les logs enregistrés sans réponses seront supprimés.

 

 

English version

 

This is an Earthcache, there is no container to look for.

Please note, this Earthcache is accessible at low tide. Tide times can be consulted here.

Remember that the coral reef of Porz Boulou, as well as the entire southern coast of the peninsula of Armorique, is protected by a municipal decree of July 17, 1985 prohibiting any harvesting of rocks, fossils and minerals from this remarkable site!

 

Porz Boulou : Storm sedimentation

 

At the end of the Plougastel peninsula, the Porz Boulou site offers a panoramic view of the landscapes of the harbor of Brest and a unique geological heritage.

Of international interest, the geological site of the tip of Armorique is a reference for geologists. It exposes an ancient coral reef, unique in Western Europe for the Lower Devonian (Pragian) and formed 410 million years ago.

 

Armorica limestones

Armorica limestones form yellowish to blue-grey beds in the form of beds separated by schistose joints. These rocks are made up of at least 50% calcium carbonate and sometimes contain a certain proportion of clay making them darker. The most beautiful outcrops of Armorica limestone are located at the Pointe de l’Armorique (Porz Boulou, Île Ronde), which is the type locality of this geological formation, as well as in the Fraternité cliffs on the Crozon peninsula.

 

Mode of formation

Limestone is formed in an aquatic environment either by precipitation of Ca2+ ions dissolved in water as CaCO3, or by the activity of living beings. Indeed, limestone constitutes the shell of marine organisms, and the skeleton of micro-algae and marine animals. After the death of these organisms, their accumulation on the seabed forms over millions of years, by compaction, limestone rocks. A few drops of acid, white vinegar for example, can be used to determine whether the rock contains limestone. Indeed, we then observe an effervescence (bubbles) which marks the chemical reaction of CO2 degassing.

 

Origin

The limestones of Armorica contain coral fossils typical of warm and shallow waters (less than 30 meters) of tropical regions. These coral reefs built by tube-shaped colonies were home to a multitude of species (sponges, crinoids, algae). These organisms lived 410 million years ago (Ma) around 30° south latitude! They bear witness to the long journey of the Armorica tectonic plate, which began around -500 Ma from the South Pole, to reach its current position around 48° North. Carried along by the drift of the Gondwana continent from the high southern latitudes where it was located during the Ordovician, it migrated northwards and reached the southern tropical zone during the Devonian. The collision between the Gondwana and Laurussia continents during the Carboniferous period led to the formation of an immense mountain range, causing the folding of the rocks and their emergence. The beautiful folds and fractures resulting from this tectonic episode are visible on the cliff, but especially from the sea.

 

The outcrop consists of blue limestones rich in fossils, often crinoidal, in lenticular or well-regulated beds, alternating with poorly developed clayey interbeds. There are large bars of oolitic limestone, i.e. consisting of small spherical grains of limestone cemented by calcite, but this texture is only visible under a microscope.

 

Storm sedimentation

A tempestite is a sedimentary deposit, generally a few centimeters thick, deposited during a storm event below the limit of fair-weather wave action and above the limit of storm wave action. The tempestite shows from bottom to top a level rich in intraclasts, a level rich in bioclasts and graded (coarse to fine), a level consisting of carbonate mud.

Intraclast is a term used in geology to describe a particular type of rock fragment. These are pieces of rock that come from an already consolidated deposit, that is to say that they have been torn from a pre-existing geological formation and incorporated into a new rock.

A bioclast, a bioclastic rock, describes sedimentary rocks formed, for a large part, from the debris of organisms. They contain carbon.

 

 

The ideal tempestite sequence is characterized by the following elements (from bottom to top):

- more or less erosive furrows at the base, evidence of the sudden increase in wave speed and erosion gutters. The furrows are basic figures of a bench, concave, the gutters can be straight or sinuous.

- a first coarse deposit very often made up of shells and debris;

- a sand with parallel plane laminations, passing upwards to nipple stratifications, then possibly wave ripple stratifications;

- finer sediments: these latter deposits correspond to the "fair weather" sedimentation, with a decrease in the sedimentation rate and the granulometry.

 

It should also be noted that an important characteristic of tempestites is their amalgamated character. This means that a tempestite can rework a good part of the previous tempestite, thus destroying the upper part of the sequence (wave-ripple sands, fair weather deposit).

 

 

Questions to validate this Earthcache:

 

1. Move closer to the outcrop and look for a storm sequence. Take a picture of it and annotate the different sequences.

2. A photo of you or an object representing you on the site.

Log this "Found it" cache and send me your suggested answers either via my profile or via geocaching.com (Message Center), and I will contact you in the event of a problem. Logs recorded without response will be deleted.

Additional Hints (Decrypt)

Nggragvba à yn zneér !

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)