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Caractérisation physique des matériaux alluvionnaires de la rivière Djel à  Pan-Makak (Bot-Makak)


par Moà¯se WELBA
Université de Yaoundé 1 - Master 2 2021
  

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III.1.6. Gneiss à micas et grenat (PR2)

Cet affleurement de roche présente un plan de foliation de direction 18° ENE avec un angle de pendage de 20°. À la cassure, on observe une roche brillante de teinte gris claire avec dominance des minéraux clairs. L'affleurement est représenté par une superposition en lit micacé. On observe tout de même les veines de quartz dans lesquelles sont piégés les cristaux de rutile. Les minéraux visibles représentant les parties claires sont le quartz, les feldspaths et les parties sombres la biotite (figure 15).

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Figure 15 : affleurement du Gneiss à micas et grenat.

En lame mince, la roche présente une microstructure granoblastique hétérogranulaire constituée du quartz, biotite, grenat, orthose, plagioclase, hornblende verte, et l'orthopyroxène. La phase accessoire est représenté par les minéraux opaques.

Le quartz (25%) forme des individus polycristallins, sub-automorphes et de taille variable (0,1 à 1,17 mm). Les microcristaux se rencontrent préférentiellement autour des grands cristaux de feldspath et de plagioclase (figure 16 B). Il s'observe également le long des microfractures des cristaux de feldspath potassique.

La biotite (20- 25 %) est sous forme de lamelles allongées de taille variable de 0,315 à 2,7 mm le grand axe. Ces lamelles sont enchevêtrées entre elles et sont associées au quartz, à la muscovite et au plagioclase (figure 16 B). La biotite renferme des inclusions des minéraux opaques. Certains cristaux moulent les phénocristaux de feldspath et de plagioclase.

Le grenat (~ 15 %) est observé soit sous forme de cristaux globuleux disséminés dans la roche, soit sous forme de porphyroblastes criblés d'inclusions de quartz, biotite, minéraux opaques. Certains porphyroblastes de grenat présentent des couronnes de muscovite et biotite enveloppées par la schistosité externe.

Le feldspath potassique (10 %) est représenté par l'orthose. La taille des cristaux est comprise entre 1 et 3 mm. Ces cristaux sont entourés par des granulations de quartz (figure 16 D). Certains cristaux renferment des inclusions de biotite. Dans l'ensemble, le feldspath potassique s'associe au quartz et au plagioclase pour former les lits ferromagnésiens.

Le plagioclase (5 - 8 %) est sous forme de larges plages sub-automorphes de taille inframillimétrique à millimétrique suivant le grand axe. Ces cristaux présentent des

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granulations de quartz en bordure (figure 16 D). Certains montrent un début d'altération tandis que d'autres renferment des inclusions de quartz.

La muscovite (5 %) est représentée par de paillettes allongées avec une taille de 0,1 et 1 mm. Ces cristaux sont sub-automorphes. Certaines de ces paillettes forment une couronne autour du porphyroblaste de grenat (figure 16 B).

L'orthopyroxène (< 5%) se présente sous forme sub-automorphes à xénomorphes avec un clivage perpendiculaire avec une taille 0,1 et 1 mm. Ces cristaux sont en association avec le quartz et l'amphibole.

L'amphibole (~ 4%) constitue avec la biotite et l'orthopyroxène l'essentiel des minéraux ferromagnésiens de la roche. Les cristaux de hornblende sont xénomorphes de dimension comprise entre 0,01 x 0,2 mm et 0,1 x 0,5 mm. Ces cristaux sont en association avec la biotite, l'orthopyroxène et les feldspaths.

Les minéraux opaques (~ 3%) se présentent sous forme de cristaux sub-automorphes et sont en inclusion dans les porphyroblastes de grenat.

C

A

B

D

Figure 16 : photographies du gneiss à micas et grenat ; A) Échantillon de roche ; B) texture granoblastique hétérogranulaire ; C) association du quartz, biotite avec du grenat ; D) inclusion de biotite dans le quartz.

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