Tectono-sedimentary and magmatic evolution of rifting and early seafloor spreading in the NW propagator to the South China Sea
Évolution tectono-sédimentaire et magmatique du rift final et de l’accrétion initiale océanique dans le propagateur NW de la Mer de Chine
Résumé
Although the understanding of rifted margins, in particular of their most distal parts has significantly evolved in the last decades, the understanding of when, where and how continents rift, rupture and first oceanic crust forms remain unclear. Answering these questions is essential to improve our understanding of some of the most fundamental processes in Plate Tectonics, such as how continents rift apart, rift basins form and seafloor spreading initiates. In order to answer these questions, the access to the stratigraphic and magmatic tape recorder of rifted margins is fundamental. However, at present it is not only poorly understood but also barely documented, in particular in the most distal parts of rifted margins. The efficient record of syn-rift deformation in seismic data requires high sedimentation rates, which are however rare at distal margins. Moreover, most geophysical acquisitions and geological studies document only one margin, which makes it difficult to unravel the evolution of an entire conjugate rift system and associated breakup processes. Access to high quality seismic images of well-preserved pairs of conjugate rifted margins displaying high sedimentation rates during rifting and breakup is rare and exists only from a handful of examples, one of which is the South China Sea (SCS). This PhD aims to understand the processes controlling the transition from rifting to seafloor spreading through the analysis of a dense, high-resolution reflection seismic dataset located at the tip of the NW SCS propagator.
Au cours des dernières décennies, la compréhension des marges riftées, en particulier de leurs parties les plus distales, a considérablement évolué. Cependant, les questions concernant la façon dont les continents se fissurent et se séparent, et la façon dont la première croûte océanique se forme restent en suspens. Répondre à ces questions est essentiel pour améliorer la compréhension de certains des processus les plus fondamentaux de la tectonique des plaques, tels que le rifting continental, la formation de bassins de rift et l’initiation de l'accrétion océanique. Pour répondre à ces questions, comprendre l’enregistrement stratigraphique et magmatique des marges riftées est fondamental. Cependant, à l'heure actuelle, cet enregistrement est non seulement mal connu, mais aussi peu documenté, en particulier dans les parties les plus distales des marges. Un enregistrement efficace de la déformation syn-rift dans les données sismiques nécessite des taux de sédimentation élevés, qui sont cependant rares dans les marges distales. De plus, la plupart des acquisitions géophysiques et des études géologiques ne documentent qu'une seule marge, ce qui rend la caractérisation de l'évolution des systèmes de rift dans leur ensemble et des processus de rupture qui leurs sont associés difficile. L'accès à des images sismiques de haute qualité de marges conjuguées dont les taux de sédimentation sont élevés pendant le rifting est rare et ne concerne qu’une poignée d'exemples, dont la mer de Chine méridionale (SCS). Cette thèse vise à comprendre les processus contrôlant la transition du rifting à l’accrétion océanique à travers l'analyse d’un réseau dense de données sismiques réflexion de haute résolution situé à la pointe du propagateur du nord-ouest de la mer de Chine méridionale (NW-SCS).
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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