La tectonique extensive en Mongolie orientale au Mésozoïque supérieur - modalités et implications géodynamiques - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2011

La tectonique extensive en Mongolie orientale au Mésozoïque supérieur - modalités et implications géodynamiques

Yannick Daoudene
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 944601

Résumé

In late Mesozoic times, Eastern Asia was affected by a large-scale extensional event that extended from Transbaikalia to the NW to northeastern China to the SE. However, before this work, extensional deformation of the eastern Mongolian basement was not documented. Thus the aim of this study was to describe the modes of extension that marked eastern Mongolia. Through structural analyses of three representative regions at the scale of eastern Mongolia, we show that extension is marked by exhumation of a metamorphic core complex, emplacement of syn-thinning granite intrusions, and development of a horst and graben system. Numerous geochronological data (obtained from U-Pb on zircons, U-Th-Pb on monazites and xenotimes, and 40Ar/39Ar on micas and amphiboles) constrain the exhumation of the metamorphic core complex and the emplacement of the granite intrusions between ca. 138 Ma and 125 Ma. This time range appears similar to that generally attributed for the deposition of syn-rifts series within overlying basins and to those available for exhumation of metamorphic core complexes in the adjacent regions. We further propose that extension resulted from a major change in kinematic of the paleo-Pacific domains around 140-135 triggering the horizontal spreading of the abnormally hot eastern Asian continental lithosphere. Finally, on the basis of field observations and geochronological arguments, we suggest that extension might have favoured the onset of transfers of uranium-rich fluids from the basement to the overlying basins.
Au Mésozoïque supérieur, l'Asie orientale est marquée par un événement tectonique extensif majeur. Les marqueurs sont distribués sur une région qui s'étend depuis la Transbaïkalie jusqu'au nord-est de la Chine. Cependant, aucune étude n'a caractérisé les déformations extensives du socle en Mongolie orientale. L'objectif de ce travail est de préciser les modalités et l'âge de la déformation extensive de ce secteur. À travers l'étude structurale de trois objets représentatifs, nous montrons que l'extension se caractérise ici par l'exhumation d'un dôme métamorphique, la mise en place d'intrusions granitiques syncinématiques, et la formation d'un système de horsts et de grabens. L'acquisition de nombreuses données géochronologiques (U-Pb sur zircons, U-Th-Pb sur monazites et xénotimes, et 40Ar/39Ar sur micas et amphiboles) contraint l'exhumation du dôme métamorphique et la mise en place des intrusions entre ca. 138 Ma et 125 Ma. Cette gamme d'âge est comparable à celle attribuée à la sédimentation syn-rift des bassins sus-jacents, et aux âges disponibles contraignant l'exhumation de dômes métamorphiques dans les régions voisines. Ces résultats permettent de proposer un modèle géodynamique dans lequel un changement majeur de la cinématique du domaine paléo-Pacifique vers 140-135 Ma est responsable de l'extension de la lithosphère continentale est-asiatique, thermiquement amollie depuis le Jurassique supérieur. Sur la base d'observations de terrain et d'arguments géochronologiques, l'extension du Mésozoïque supérieur pourrait être un contexte tectonique favorable à la genèse de fluides minéralisés en uranium et à leur circulation du socle vers les bassins en formation.
Fichier principal
Vignette du fichier
These_Yannick_Daoudene.pdf (24.29 Mo) Télécharger le fichier

Dates et versions

tel-00818050 , version 1 (25-04-2013)

Identifiants

  • HAL Id : tel-00818050 , version 1

Citer

Yannick Daoudene. La tectonique extensive en Mongolie orientale au Mésozoïque supérieur - modalités et implications géodynamiques. Tectonique. Université Rennes 1, 2011. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00818050⟩
456 Consultations
1813 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More