Dyke

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Dyke : descriptif

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Dyke

Un dyke, ou dike, est un filon de roches qui s'est injecté dans une fracture de l'encaissant

De ce fait, un dyke recoupe les autres roches qu'il traverse (à la différence d'un sill)

Le dyke est un phénomène intrusif dans une fissure d'ouverture transversale

Selon les principes de la stratigraphie, son âge est donc toujours plus jeune que celui des roches encaissantes. Le terme provient de l'anglais dyke (à rapprocher du néerlandais dijk, qui a donné le mot français « digue »), se référant à la barre rocheuse constituée lorsque le dyke se trouve en position proche de la verticale

À la faveur d'une érosion différentielle, un dyke peut en effet se retrouver isolé de son encaissant et former un mur. La plupart des dykes sont des filons volcaniques constitués de roches magmatiques effusives, qui se sont injectées à l'état liquide. Les dykes dits « neptuniens » (par opposition au plutonisme) ou « clastiques » sont en revanche composés de roches sédimentaires que l'on appelle alors des injectites (par exemple du sable). Certains dykes sont constitués de roches métamorphiques

Il s'agit alors de dykes magmatiques ou neptuniens qui ont été affectés, en général longtemps après leur mise en place, par un métamorphisme régional (qui a affecté aussi l'encaissant, naturellement).

Caractéristiques géologiques

Les dykes et sills formés dans des fractures peuvent être raccordés aux cheminées volcaniques, exprimées en surface sous forme de necks. L'épaisseur d'un dyke peut varier de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres tandis que son extension horizontale, à l'affleurement, peut atteindre plusieurs kilomètres. L'épaisseur du filon est généralement plus petite que les deux autres dimensions.

Dykes, sills et necks résistent en général mieux à l'érosion que des appareils volcaniques comme les cônes, surtout constitués de cendres ou de scories.

Mise en place des dykes

Les dykes peuvent apparaître en essaim, jusqu'à plusieurs centaines, mis en place quasi simultanément lors d'un même événement intrusif (par exemple, les dykes du Mackenzie dans les territoires du Nord-Ouest, Canada). Souvent sources d'éruptions fissurales car constituant des réseaux par lesquels le magma se déplace sur de grandes distances. La vitesse de mise en place peut atteindre un mètre par seconde. Cette rapidité de déplacement permet à la lave de ne pas se solidifier trop rapidement au contact des roches plus froides qu'elle traverse. Dans un dyke de 2 .

Un neck peut correspondre à un élargissement localisé d'un dyke selon un débit de lave augmenté. La montée du magma produit alors une déformation des roches encaissantes en extension, des fissures apparaissent alors radialement et en anneaux et se remplissent de lave, ce qui donne un réseau de dykes radiaires ou annulaires autour du corps principal.

Des expériences analogiques  suggèrent que l'épaisseur d'un dyke vertical ou sub-vertical est proportionnelle à la vitesse d'injection, et indépendante de la flottabilité et du débit volumique (la largeur du dyke, en revanche, est proportionnelle à ce débit).

  1. Cf. Richet P., 2003
  2. Frontiers in Earth Science , DOI 10.3389/feart.2021.665865).

Formes et exemples

  • La carrière du puy de Lemptégy dans la chaîne des Puys, en Auvergne (France), montre un superbe ensemble de dykes, dégagés lors de l'exploitation de la pouzzolane, et formant un réseau en étoile depuis l'une de deux cheminées (édifice Lemptégy II).
  • L'ensemble des dykes de la vallée de Chaudefour, le plus spectaculaire du Massif central : dent de la Rancune (alt. 1 493 crête de Coq (alt. 1 500 m).
  • L'ensemble des dykes du Velay en Haute-Loire (France), dont le rocher Saint-Joseph.
  • Chastel-Marlhac (Cantal, France).
  • Le massif de Konder en Russie, exploité pour ses nombreux minéraux rares.
  • Les dykes ignés du nord de l'Angleterre.


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Voir aussi

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Bibliographie

  • Pascal Richet, Guide des volcans de France. Éd. Belin & BRGM, coll. Guides savants, 2003, 427 p.
  • (en) E. Rivalta, B. Taisne, A. P. Bunger et R. F. Katz, « A review of mechanical models of dike propagation: schools of thought, results and future directions », Tectonophysics, vol. 638,‎ , p. 1-42
  • David D. Pollard et Richard P. Smith, « Mechanical models for dikes: A third school of thought », Tectonophysics, vol. 703-704,‎ , p. 98-118

Articles connexes

  • Sill
  • Intrusion stratifiée
  • Essaim de dykes
  • Neck
  • Batholite
  • Laccolite
  • Lopolite
  • Volcanisme

Liens externes

  • Site du Laboratoire Magmas et Volcans de Clermont-Ferrand
  • Portail du volcanisme
  • Portail des minéraux et roches

Bibliographie

  • Pascal Richet, Guide des volcans de France. Éd. Belin & BRGM, coll. Guides savants, 2003, 427 p.
  • (en) E. Rivalta, B. Taisne, A. P. Bunger et R. F. Katz, « A review of mechanical models of dike propagation: schools of thought, results and future directions », Tectonophysics, vol. 638,‎ , p. 1-42
  • David D. Pollard et Richard P. Smith, « Mechanical models for dikes: A third school of thought », Tectonophysics, vol. 703-704,‎ , p. 98-118

Articles connexes

  • Sill
  • Intrusion stratifiée
  • Essaim de dykes
  • Neck
  • Batholite
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Dyke dans la littérature

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