Comment la monazite peut enregistrer et préserver l’âge d’événements métamorphiques successifs de haut grade : l’exemple des métapélites à Grt-Ky du Rhodope Central (Bulgarie, Grèce)
Abstract
Le faible taux de diffusion du Pb dans la structure cristalline de la monazite,
même à température élevée, en fait un géochronomètre robuste
susceptible de préserver les âges d’événements métamorphiques successifs.
Nous présentons des données texturales, chimiques et des âges
U-Th-Pb in situ dans les monazites des métapélites à Grt-Ky des zones
de cisaillement de Chepelare (Bulgarie) et Nestos (Grèce) dans le Rhodope
central. Les échantillons étudiés ont subi deux épisodes de métamorphisme
à haute température : le premier est responsable d’une fusion
partielle anhydre dans le faciès des granulites au Mésozoïque, le second
implique une fusion partielle hydratée au Cénozoïque. Une déformation
ductile intense en présence de fluides est visible dans la majorité
des échantillons. La monazite est présente dans la matrice foliée ainsi
qu’en inclusion dans le grenat et le disthène. Les monazites de la matrice
présentent des évidences de dissolution-recristallisation en présence de
fluides. La majeure partie des grains est formée de domaines pauvres
en Y donnant des âges entre 115 et 165 Ma. Des domaines riches en
Y présentant des âges cénozoïques forment les bordures des grains matriciels
ou de petits grains satellites entourant les grains mésozoïques.
Les monazites cénozoïques cristallisent au dépend des monazites mésozoïques
et incorporent simultanément l’Y provenant de la dissolution
partielle du grenat. Dans les deux zones de cisaillement, la croissance
des monazites cénozoïques est datée à 36 Ma. Des âges identiques ont
été obtenus dans les leucosomes et pegmatites des gneiss migmatitiques
environnants indiquant que les fluides responsables de la précipitation
des monazites cénozoïques provenaient probablement de la cristallisation
de liquides anatectiques adjacents. Ces résultats montrent l’efficacité
des processus de dissolution-précipitation dynamique qui favorisent
la cristallisation d’une nouvelle génération de monazite pendant la déformation
à 36 Ma.