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      <title>VISITE VIRTUELLE ALPES by JP G</title>
      <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys</link>
      <description>Mutualisation des travaux à partir des données de Google Earth. TS6 sept 2019</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-03-12 08:00:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/393912178</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-10-05 13:23:18 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt n°9</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/393915986</link>
         <description><![CDATA[<div>Arrêt 9</div><div>  On observe plusieurs marqueurs. </div><div><strong>1) Marqueurs tectoniques:</strong></div><div>-       Présence de strates : différentes couches de sédiments</div><div>-       Failles normales : témoins de mouvements divergents</div><div>-       Présence cendres cinérites : présence de volcans</div><div>Or on sait qu’au niveau des dorsales océaniques, il y a une activité volcanique et des mouvements divergents. De plus la présence de sédiments renforce l’idée qu’une dorsale océanique était présente au niveau des alpes.</div><div><strong>2) Marqueurs sédimentaires </strong>: </div><div>-       Copeaux : témoignent d’algues desséchées, donc d’une présence ancienne d’eau</div><div>-       Bioturbations : témoignent mouvements d’organisme vivants marins (terriers, galeries)</div><div>-       Stylistiques : témoignent compression de sédiments fossiles</div><div>-       Bird eyes : calcites qui vient des bulles d’êtres vivants.</div><div>Ce sont des témoins de vie marine ancienne, cela peut aussi nous amener à penser qu’il y a eu un océan au niveau des alpes. </div>]]></description>
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         <pubDate>2019-10-05 13:44:12 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt n°2 : Mont Viso&quot;Basalte&quot; du Mont Viso, métamorphisé en éclogite à grenat :Déterminer les conditions de formation de cette roche pour valider une partie du scénario hypothétique.Nous observons que à l’aide du graphique température pression, que cette roche se situait en profondeur car elle a été métamorphosée en éclogite à grenat à 1400 MPa et a 500°C. Nous pouvons voir à l’œil nu une roche plutôt verdâtre avec des taches blanches et marrons. Eclogite a grenat provient d’un basalte et ce dernier provient de la croute océanique. Nous pouvons en déduire qu’il y avait de l’eau à cet endroit.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/394087307</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-10-06 11:13:09 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt 3 : On observe une roche qui est le métagabbro à glaucophane du Guil. Grâce aux photos prises on peut voir qu’il s’agit d’une roche grenue qui est totalement cristallisée. On sait que le métagabbro vient du gabbro. Nous savons aussi que le gabbro se trouve à une profondeur d’environ 5km. Etant donné que le métagabbro à glaucophane du Guil contient du glaucophane, et que le glaucophane contient lui même de la chlorite, on peut en déduire que le métagabbro à glaucophane du Guil contient de la chlorite. Nous pouvons affirmer grâce à ce diagramme pression/température qu’il a fallu une baisse de température et une légère augmentation de la pression donc de la profondeur pour que le gabbro se métamorphise. De plus, on sait que les roches de la croute océanique proviennent d’une remontée de la péridotite en fusion, donc le métagabbro à glaucophane du Guil a refroidit en s’écartant de la dorsale océanique jusqu’à la zone de subduction qui a permit l’augmentation de la profondeur. Nous pouvons en déduire que cette roche provient d’une dorsale océanique. Tout ces éléments confirment la présence passée d’un océan.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/394096332</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-10-06 12:32:53 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt n°6 : Dalle à ammonites de Digne :</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/394112671</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Échelle :</strong> plusieurs mètres <br><br></div><div><strong>Description du document/observation</strong> : on remarque sur la dalle de Digne des fossiles d’ammonites. Les ammonites sont un groupe d'animaux marins fossiles de la classe des mollusques céphalopodes. On retrouve ici la coquille qui est en général la seule partie fossilisée. Elle se présente sous la forme d’une spirale. Ces mollusques disparaissent durant la crise Crétacé-Paléocène. <br><br></div><div><strong>Indices/déduction :</strong> on retrouve dans les Alpes, actuelle chaîne de montagne, des fossiles d’animaux marins. Comment cela est-ce possible ? On peut supposer qu’un ancien océan était présent à la place des Alpes et qu’il aurait par la suite disparu ; on ne retrouverait alors que les fossiles de certains animaux marins. <br><br></div><div> <br>photo de l'arrêt n°6 :</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-10-06 14:35:28 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt n°5: Calcaires plissés de Saint-Clément</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/394132999</link>
         <description><![CDATA[<div>On observe : </div><div>·         <strong>Échelle</strong> : environ 150 mètres d’après l’échelle</div><div>·         <strong>Description du document/Observation</strong>:</div><div>o   Les roches de St-Clément sont principalement calcaires, roches sédimentaires déposées par couches horizontales sous l’océan.</div><div>o   Des plis de direction vers la gauche avec une alternance de roches claires et sombres.</div><div>·         <strong>Indices pétrographiques/Déduction</strong> : Cette photo montre une compression qui a déformé les terrains. Les calcaires étant des roches sédimentaires, on peut en déduire que les Alpes (la chaîne de montagnes) étaient auparavant sous la mer.</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-10-06 16:29:33 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt 4:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/394851010</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2019-10-08 06:51:55 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt 10</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/394859181</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Saint Crépin:</strong><br>La couche de roche la plus profonde est daté du Trias supérieur, on y retrouve des dolomies (synonyme d'une mer chaude et peu profonde). </div><div><br></div><div> La couche du Jurassique supérieur est composé de calcaires roses qui contiennent des bélemnites et ammonites témoignant d'une mer profonde par le passé. </div><div><br></div><div> Le contact entre les deux roches présente une surface irrégulière et rougit: cela montre la présence d'une discordance entre ces deux roches. </div><div><br></div><div> La présence d’encroûtements ferrugineux montre que par le passé il y avait un climat chaud et de l'eau . Néanmoins l'absence actuel de sédiments montre que la mer s'est donc retiré avec le temps. </div><div><br></div><div> On en déduit qu’il y avait une ancienne croûte océanique appelée ophiolite, et donc une ancienne mer. </div>]]></description>
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         <pubDate>2019-10-08 07:18:37 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt 5-6</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/jpgoelo/8o0qs1loqgys/wish/395438756</link>
         <description><![CDATA[<div><br> A saint clément, nous pouvons voir une forme de U couché qui occupe toute la hauteur de la paroi rocheuse: il s’agit d’un pli c’est à dire une déformation plastique sur des roches sédimentaires (le calcaire en est une) due à un mouvement de compression convergent. Ce pli en U couché témoigne  d’une compression passée ou de la convergence des plaques lithosphériques. cette convergence peut être le résultat d’une collision.<br>****<br>On observe des ammonites fossilisées sur la dalle à ammonites de digne. Or, les ammonites étant des êtres évoluant dans un milieu aquatique, on en déduit qu’il y avait de l’eau, possiblement une rivière, un lac ou une mer dans cette zone.<br><br><br></div><div>On date l’âge des ammonites à 300 MA jusqu’à la fin du crétacé et ont disparu en même temps que les dinosaures. </div><div>Il est donc difficile d’estimer l’âge de cette roche sédimentaire et donc la période d’immersion de la zone.<br><br></div><div>  <br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2019-10-09 07:12:46 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt n°1 : Chenaillet</title>
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         <description><![CDATA[<div>Nima Petit et Roman Vercier</div>]]></description>
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         <pubDate>2019-10-09 07:39:59 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt n7</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2019-10-09 14:25:02 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt N° 4: Les blocs basculés </title>
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         <pubDate>2019-10-10 16:31:14 UTC</pubDate>
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         <title>Arret numero 1</title>
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         <pubDate>2019-10-10 18:59:56 UTC</pubDate>
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         <title>Arrêt n°7 (correction)</title>
         <author></author>
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