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Photographie | Afrique | Minéraux | Tervuren (Belgique) | Dessins et plans | Minéraux constitutifs des roches | Géologie | Volcanisme | Rwanda | Quartz | Cristaux | Nésosilicates | Creedite | Inosilicates | Amphiboles | Katanga (Congo, République démocratique) | Tectonique des plaques | Andes (région) | Andes (Cordillère des) | Subduction | ...
Scandium sublimé-dendritiques pur à 99,998%. Source : http://data.abuledu.org/URI/50788b69-scandium-sublime-dendritiques-pur-a-99-998-

Scandium sublimé-dendritiques pur à 99,998%

Le scandium est un élément chimique, de symbole Sc et de numéro atomique 21. C'est un métal de transition mou, d'aspect blanc argenté. On trouve du scandium dans quelques rares minéraux en provenance de Scandinavie. Il est classé avec l'yttrium et les lanthanides dans les terres rares.

Schistosité des roches. Source : http://data.abuledu.org/URI/50a2977d-schistosite-des-roches

Schistosité des roches

La schistosité décrit une famille de plans sub-parallèles et régulièrement espacés selon lesquels certaines roches se débitent (ou se clivent) facilement en feuillets plus ou moins épais. Cette particularité est le propre de roches à granulométrie plus ou moins fine ou argileuse, dont elle marque l'aplatissement. A : plan de stratification ; B : schistosité espacée (crénulation, fracture) ; C : foliation diégénétique ; D : schistosité continue (de flux).

Sidérite et Quartz. Source : http://data.abuledu.org/URI/5066fcc2-siderite-et-quartz

Sidérite et Quartz

La sidérite est une espèce minérale composé de carbonate de fer de formule brute FeCO3 avec des traces de Mn;Mg;Ca;Zn;Co. Rarement pure, la sidérite contient souvent du magnésium et du manganèse et forme une solution solide continue avec la magnésite et la rhodochrosite.

Silice cristalline. Source : http://data.abuledu.org/URI/50a2e7eb-silice-cristalline

Silice cristalline

Modèle moléculaire d'une silice cristalline (atomes O en rouge, atomes Si en gris) : dioxyde de silicium (quartz β). La silice cristallise sous plusieurs formes minérales en fonction de la température et de la pression de cristallisation. La silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium (SiO2) qui entre dans la composition de nombreux minéraux. La silice existe à l'état libre sous différentes formes cristallines ou amorphes et à l'état combiné dans les silicates, les groupes SiO2 étant alors liés à d'autres atomes (Al : Aluminium, Fe : Fer, Mg : Magnésium, Ca : Calcium, Na : Sodium, K : Potassium...). Les silicates sont les constituants principaux du manteau et de l'écorce terrestre. La silice libre est également très abondante dans la nature, sous forme de quartz, de calcédoine et de terre de diatomée. La silice représente 60,6 % de la masse de la croûte terrestre continentale.

Topaze du Rwanda. Source : http://data.abuledu.org/URI/5486955e-topaze-du-rwanda

Topaze du Rwanda

Topaze du Rwanda au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren, Belgique). La topaze est une espèce minérale du groupe des silicates, sous-groupe des nésosilicates, de formule Al2SiO4(F, OH)2 pouvant contenir des traces de fer, chrome, magnésium et titane.

Trémolite du Rwanda. Source : http://data.abuledu.org/URI/5486961a-tremolite-du-rwanda

Trémolite du Rwanda

Trémolite du Rwanda au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren, Belgique). La trémolite est une espèce minérale du groupe des silicates sous groupe des inosilicates de la famille des amphiboles. La trémolite magnésienne pure est blanche, mais les différentes teneurs en fer vont lui donner ces tons de vert.

Un échantillon de Creedite. Source : http://data.abuledu.org/URI/50796bc1-un-echantillon-de-creedite

Un échantillon de Creedite

La creedite est une espèce minérale formée de sulfate de calcium et d'aluminium, d'ions hydroxyde et fluorure de formule: Ca3Al2SO4(F,OH)10.2H2O. Certains cristaux pouvant atteindre 8 cm 2

Une opale. Source : http://data.abuledu.org/URI/505a35ff-une-opale

Une opale

Une opale provenant de Yowah, dans le Queensland, en Australie.

Veszelyite du Katanga. Source : http://data.abuledu.org/URI/548696ae-veszelyite-du-katanga

Veszelyite du Katanga

Veszelyite du Katanga au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren, Belgique).

Volcan Dallol en Ethiopie. Source : http://data.abuledu.org/URI/553654e7-dallol

Volcan Dallol en Ethiopie

Volcan Dallol, flaque d'acide et formation de sel, soufre et autres minéraux. Zone saline dans le désert de la dépression du Danakil en Ethiopie.

Zone de subduction (Andes). Source : http://data.abuledu.org/URI/50a01033-zone-de-subduction-andes-

Zone de subduction (Andes)

Schéma en coupe de la zone de subduction des Andes. Les zones de subduction sont à l'origine d'un volcanisme intense. Ce volcanisme est de type explosif car son magma est chargé de fluides (eau, ...). On parle parfois de volcans gris. Il s'agit d'un volcanisme avec une géochimie calco-alcaline. Les volcans de subduction s'alignent en général parallèlement à la zone de subduction, à une distance de l'ordre de 200 km de la fosse océanique. On appelle « arcs volcaniques » ces alignements de volcans. Exemples d'arcs volcaniques : la Cordillère des Andes, les Petites Antilles... L'origine du volcanisme au niveau des zones de subduction est la suivante : les plaques océaniques qui plongent en subduction sont constituées de minéraux hydratés, en raison du long séjour qu'elles ont vécu au fond des océans. Lorsque la plaque plongeante atteint des profondeurs et des températures importantes, les minéraux hydratés deviennent instables. Ils subissent des transformations métamorphiques. Ils perdent leur eau pour se transformer en minéraux anhydres. Les fluides libérés circulent dans l'asthénosphère, dont ils abaissent le point de fusion. Il y a alors création de magma à la base de la plaque supérieure. Ce magma remonte à travers la plaque supérieure pour donner naissance au volcanisme de subduction.