103 research outputs found

    New insights on the Alboran Sea basin extension and continental collision from magnetic anomalies related to magmatism (western Mediterranean)

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    The comments of two anonymous reviewers have improved the quality of this manuscript. This study was supported by projects CGL2016-80687-R AEI/FEDER , P18-RT-3275 , B-RNM-301-UGR18 and RNM148 ( Junta de Andalucía/FEDER ). Y.M.M was supported by NASA under award number 80GSFC17M0002 . V.T.S. was supported by the FPU PhD grant ( 16/04038 ). ICM-CSIC author acknowledges the Severo Ochoa funding from the Spanish government through the “ Severo Ochoa Centre of Excellence ” accreditation ( CEX2019-000928-S ). University of Granada supported this study by funding the APC for publishing as an Open Access articile through an agreement with Elsevier.In the Alboran Sea there are a few well exposed Neogene and Quaternary volcanic zones, often geographic highs, that are generally associated with magnetic anomalies. In this paper, we present a characterization of these magnetic anomalies based on a recent and accurate magnetic data compilation for the Abloran Sea area. The anomalies reveal the distribution of magmatism and shed light into the discussion about the origin and evolution of the westernmost Mediterranean. One of the most relevant magnetic anomalies is the Nador dipole, which extends from the Gourougou volcano to the Chafarinas Islands, and is related to an E-W crustal scale intrusion. However, the main NE-SW elongated continuous dipoles of the central Alboran Sea are not related to any surface structure, but they are parallel to the Alboran Ridge, which is the main volcanic high in the Alboran Sea, and are located to the north of it. These anomalies extend discontinuously eastward along the NW-SE dipoles located along the Yusuf fault zone. The results of our 2D magnetic forward modeling suggest that the causative bodies of these main magnetic dipoles are deep igneous bodies. According to the tectonic evolution of the region, and the high magnetic susceptibility values obtained, these igneous bodies probably are made of a basic igneous rocks. Their emplacement may represent the westward tip of the rift axis of the AlKaPeCa Domain, which is related to the Oligocene-Miocene NW-SE extension, and associated with the southern slab retreat stage and oceanic spreading of the Algerian basin. Afterwards, these bodies were displaced toward the west, together with the Alboran Domain, and affected by the STEP fault located at its southern limit. Since the Late Miocene, the north Alboran Ridge elongated intrusions acted as a backstop that conditioned the folding and uplift of the Alboran Ridge in a tectonic indentation setting. In this setting, the STEP fault is deformed and the eastern part of the bodies were segmented along the Yusuf transtensional fault system. Simultaneously, the E-W crustal body related to the Nador magnetic dipole was emplaced, possibly evidencing a slab tearing process. The deep seated basic igneous bodies constitute main crustal heterogeneities that reveal and drive the Alboran Sea tectonic inversion.FPU 16/04038Spanish government CEX2019-000928-SNational Aeronautics and Space Administration 80GSFC17M0002Universidad de GranadaJunta de Andalucí

    Post-rift uplift of the Dhofar margin (Gulf of Aden)

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    International audienceAn investigation of the sedimentation pattern along the Dhofar margin allows us to describe its late-stage evolution. After the accumulation of a thick post-rift sedimentary succession, two debris flow events occurred at the foot of the slope. The first event, affecting a wide area of the margin, marks a major change in sedimentation. The second event is associated with a shift of sedimentary deposition from the slope toward the basin. This latter debris flow was caused by an uplift phase, and highlights two distinct deformational styles in the eastern and western part of the Dhofar margin. Both events occurred very late in the history of the margin, at least 7.6 Ma after the end of the rifting phase (35-17.6 Ma)

    Continental break-up history of a deep magma-poor margin based on seismic reflection data (northeastern Gulf of Aden margin, offshore Oman)

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    International audienceRifting between Arabia and Somalia started around 35 Ma followed by spreading at 17.6 Ma in the eastern part of the Gulf of Aden. The first-order segment between Alula-Fartak and Socotra-Hadbeen fracture zones is divided into three second-order segments with different structure and morphology. Seismic reflection data were collected during the Encens Cruise in 2006 on the northeastern margin. In this study, we present the results of Pre-Stack Depth Migration of the multichannel seismic data from the western segment, which allows us to propose a tectono-stratigraphic model of the evolution of this segment of the margin from rifting to the present day. The chronological interpretation of the sedimentary sequences is mapped out within relation to the onshore observations and existing dating. After a major development of syn-rift grabens and horsts, the deformation localized where the crust is the thinnest. This deformation occurred in the distal margin graben (DIM) at the northern boundary of the ocean-continent transition (OCT) represented by the OCT ridge. At the onset of the OCT formation differential uplift induced a submarine landslide on top of the deepest tilted block and the crustal deformation was restricted to the southern part of the DIM graben, where the continental break-up finally occurred. Initial seafloor spreading was followed by post-rift magmatic events (flows, sills and volcano-sedimentary wedge), whose timing is constrained by the analysis of the sedimentary cover of the OCT ridge, correlated with onshore stratigraphy. The OCT ridge may represent exhumed serpentinized mantle intruded by post-rift magmatic material, which modified the OCT after its emplacement

    Influencia de la tectĂłnica cuaternaria sobre la morfologĂ­a del talud continental de la regiĂłn de Adra (Mar de AlborĂĄn septentrional)

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    El anålisis de un mosaico batimétrico y de perfiles sísmicos de alta resolución ha permitido definir la geomorfología tectónica del Margen de Adra, sector norte del Mar de Alborån. Se han identificado cuatro tipos morfológicos relacionados con estructuras tectónicas: (i) Crestas longitudinales (N50-70); (ii) Escarpes lineales (N30, N55, N130, N165, N-S); (iii) Depresiones tectónicas (N130, N165, N-S), y (iv) Líneas de cambio de la pendiente (N130). Este esquema morfoestructural se relaciona con un cabalgamiento ciego (NO-SE) en el sector NO, y en el oriental con la falla de desgarre siniestra de La Serrata (NE-SO). Entre estas dos estructuras se ha desarrollado un sistema de fallas de desgarre diestras (NO-SE) que incluye a la Falla de Adra, y un corredor NNE-SSO constituido por fallas secundarias NNO-SSE. Ademås se han observado fallas inversas menores N-S que pueden ser consecuencia de la interferencia de los principales sistemas de fallas de la región con el Banco de Chella.The analysis of multibeam bathymetric data and high resolution seismic profiles has allowed us to define the tectonic geomorphology of the Adra margin, northern Alboran Sea. Four geomorphic tectonic-related structures have been analyzed: (i) Longitudinal ridges (N50-70); (ii) Linear scarps (N30, N55, N130, N165, N-S); (iii) Tectonic depressions (N130, N165, N-S), and (iv) Lines of changes in the slope gradient (N130). In the northwestern sector morphostructure is related to a blind thrust (NE-SW), which folds Quaternary units, and in the eastern sector is linked to the NE-SW sinistral strike slip fault of La Serrata (NE-SW). Between these two structures, a NW-SE dextral strike-slip fault system, including the Adra Fault, and a NNE-SSW highly deformed corridor constituted by secondary NNW-SSE faults have been developed. Minor high angle N-S reverse faults can be related to secondary deformation features, due mainly to the interference of Chella Bank and the regional main fault systems.Postprin

    Djibouti Ville Drift (SW Mediterranean): Sedimentation and record of bottom-current fluctuations during the Pleistocene and Holocene

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    Seismic profiles and sedimentological data (bulk fraction) of two sediment cores recovered from the Djibouti Ville Drift (SW Mediterranean Sea) indicate that bottom currents have played a fundamental role in shaping the sediment drift. The deposits are composed of biogenous to mixed muddy and silty contourites. A grain size analysis of the terrigenous fraction together with mineralogical, magnetic susceptibility, 14C-AMS dating and stable oxygen isotope data have been analysed to reconstruct glacial and interglacial changes in the bottom currents during the last 133kyr. The sharp vertical grain size changes in the moat and drift indicate that there were substantial bottom current acceleration and deceleration events with faster flow speeds being registered in the moat environment. In sediments from glacial periods (MIS2, MIS3, and MIS6) and stadials 5b and 5d, there is a low carbonate content, high levels of terrigenous elements and paleocurrent proxy values suggest faster flows with the exception of MIS4. Deposits from the interglacial period (MIS1) and interstadials 5a, 5c and 5e, have a high carbonate content, low levels of terrigenous elements, and the paleocurrent proxy values indicate slower flows.VersiĂłn del edito

    Water mass footprints in uneven turbidite system development in the Alboran Sea

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    Multidisciplinary work between oceanography, geomorphology and sedimentology has uncovered evidence explaining the uneven development of the turbidite systems (TSs) in the Alboran Sea. Nine TSs have been mapped in the Spanish margin, ranging from sandy to mixed sand-mud fans, and which become sandier towards the Strait of Gibraltar; in contrast TSs do not develop in the Moroccan margin, where three canyons incise the continental slope but there is no TS formation. We interpret that the uneven development of TSs in the two margins and their variable architectures are conditioned by the interaction of alongslope with downslope processes. Two different interaction scenarios with varying intensities are proposed.VersiĂłn del edito

    The ALBACORE oceanographic cruise: tectonic and sedimentary processes at distinct temporal and spatial scales in the Alboran Sea

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    European Geosciences Union (EGU) General Assembly, 23-27 May 2022, Vienna, AustriaThe Alboran Sea (Western Mediterranean) is a relatively small ocean basin connected with the Atlantic that provides a rich archive of tectonic and sedimentary processes at distinct temporal and spatial scales during the Quaternary. Since the collisional boundary of the Eurasia-Nubia plates crosses the Alboran Sea, this basin is also the locus of active geohazards: the constant seismic activity, concentrated mostly along the Al Idrissi strike-slip fault system and submarine landslides, that can cause tsunami hazards affecting the entire Alboran coasts and damages to submarine cables and infrastructures. Previous understanding of the Alboran Sea has been based on seafloor and subsurface geophysical data of differing resolution and scale, combined with very short sediment coring and IODP and industrial boreholes. In order to obtain new constrains on the geology of the Alboran Sea, the ALBACORE cruise was held in October and November 2021 onboard the R/V Pourquoi Pas? In addition to sites in the northern Alboran Sea targeting contourites, several sites in the southern Alboran Sea were selected as key study areas: the Al-Idrissi active fault zone, the Al-Hoceima shelf, the Xauen/Tofiño and the Francesc Pages banks. The scientific work of the ALBACORE campaign included the acquisition of Calypso cores (up to 28m long), sampling of consolidated strata with Cnexoville, in situ geotechnical measurements (Penfeld) with a seabed cone penetration test device (up to 50m long), heat flow measurements (up to 6m long), swath bathymetric imaging of the seafloor and water column, and sub-bottom profiling. The total length of sediments recovered reached 734m. Results from the ALBACORE cruise address the following scientific objectives: - To understand better the causal relationships between the present-day morpho-structural pattern and date Quaternary tectonic pulse and associated sedimentary systems - To determine the Late Pleistocene-Holocene stratigraphic pattern and the paleo-oceanographic implications of contourites. - To explore the chronological evolution of cold-water coral mounds and their paleoceanographic and palaeoclimatic signature since the Middle Pleistocene. - To investigate the causal factors of slope instability processes and evaluate the geological hazard associated with tectonic pulses and fluid seepage. - To determine the recent high-resolution sequence stratigraphy of the Al-Hoceima shelf in order to decode the late Pleistocene and Holocene sea-level changes at millennial scalePeer reviewe

    De l’amincissement continental Ă  l’inversion tectonique : Interaction entre processus tectoniques et systĂšmes sĂ©dimentaires

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    Ce manuscrit qui porte sur la dynamique des bassins et des marges en termes d’interaction tectonique et sĂ©dimentaire s’articule en trois chapitres, les deux premiers prĂ©sentent mes travaux de recherche et le troisiĂšme mes perspectives de recherche. En annexe est prĂ©sentĂ© mon curriculum vitae Ă©tendu.Au cours de mes activitĂ©s de recherche, j’ai utilisĂ© plusieurs mĂ©thodes gĂ©ophysiques complĂ©mentaires pour l'Ă©tude d’un processus gĂ©odynamique : l’ouverture et la rĂ©activation des bassins ocĂ©aniques, sur des chantiers-clĂ©s que sont le Golfe d'Aden, la marge centrale du Mozambique et le bassin d’Alboran. J’aborderai tout d’abord les processus d’amincissement de la lithosphĂšre continentale jusqu'Ă  rupture et initiation de la lithosphĂšre ocĂ©anique (Chantiers Golfe d’Aden et Mozambique) avant d’aborder la rĂ©activation des bassins par inversion tectonique (Bassin d’Alboran). Le Golfe d’Aden est un bassin ocĂ©anique jeune (rifting Oligo-MiocĂšne) bordĂ© de marges continentales conjuguĂ©es bien identifiĂ©es, peu nourries et dont la partie proximale est actuellement Ă©mergĂ©e. Son orientation moyenne N75°E est trĂšs oblique par rapport Ă  sa direction d’ouverture N30°E, indiquĂ©e par les failles transformantes. Il s’étend d’ouest en est Ă  partir de l‘Afar sur prĂšs de 1500 km, avec une influence du point chaud qui dĂ©croĂźt progressivement vers l’est. L’objectif Ă©tait de prĂ©ciser les structures des marges conjuguĂ©es et celles du domaine ocĂ©anique, d’étudier le passage entre le rifting et l’accrĂ©tion ainsi que son Ă©volution, et de tenter de comprendre l’influence du point chaud Afar sur la lithosphĂšre en extension.La fragmentation du supercontinent Gondwana est Ă  l’origine de la marge passive du Mozambique central, l'Afrique et l'Antarctique ayant Ă©tĂ© sĂ©parĂ©es pendant la pĂ©riode Jurassique moyen. Bien que la cinĂ©matique des plaques, pendant la phase d’accrĂ©tion ocĂ©anique, soit bien contrainte, l'ajustement initial des continents africain et antarctique, leurs premiers mouvements relatifs et les premiĂšres architectures de marge restent encore mal connus. Des profils de sismique rĂ©flexion multi-traces ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour identifier les principaux domaines de croĂ»te et sa structuration dans les rĂ©gions d'Angoche et de Beira au niveau de la marge centrale du Mozambique (Senkans et al. 2019). L’interprĂ©tation sismique couplĂ©e aux rĂ©sultats des donnĂ©es gĂ©ophysiques et gĂ©ologiques existantes nous ont permis de proposer un modĂšle de dĂ©chirure continentale. Ce modĂšle est en faveur d’un rifting polyphasĂ© de la marge centrale du Mozambique. Nos rĂ©sultats suggĂšrent une segmentation de la marge centrale du Mozambique avec une ocĂ©anisation localisĂ©e d'abord dans le segment d’Angoche. La formation de la premiĂšre croĂ»te ocĂ©anique dans le segment de Beira est probablement retardĂ©e par la formation et l'avortement du rift situĂ© au nord de Beira.Dans le domaine d’Alboran, l’inversion tectonique en contexte de convergence oblique, la variation des directions de convergence au cours du temps, ainsi que l’hĂ©ritage structural du bassin engendrent un fort partitionnement de la dĂ©formation (d’Acremont et al. 2014 ; Lafosse et al. 2016). La gĂ©omĂ©trie des failles rĂ©centes en mer a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e grĂące aux donnĂ©es d’imagerie haute rĂ©solution des campagnes ocĂ©anographiques pilotĂ©es par l’ISTEP et par le CSIC (d’Acremont et al. 2014 ; Lafosse et al. 2016 ; Estrada et al. 2018 ; Galindo Zaldivar et al. 2018). D’autre part, l’initiation, la gĂ©omĂ©trie, la nature et le dĂ©veloppement de la sĂ©dimentation du bassin offshore, dominĂ©e par la sĂ©dimentation gravitaire et contouritique, sont influencĂ©s par les variations morphologiques rapides dues Ă  l’inversion tectonique (Ercilla et al. 2016, 2019; Juan et al. 2016 ; Rodriguez et al. 2017). L'importance de ce couplage entre les flux sĂ©dimentaires et l'activitĂ© tectonique intense depuis le Tortonien a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e par l’identification des cortĂšges sĂ©dimentaires et des surfaces majeures associĂ©es aux sĂ©quences syn-tectoniques, et par la cartographie des sĂ©quences d’extension rĂ©gionale (Lafosse et al. 2018). Nos rĂ©sultats impliquent que la convergence Afrique-Eurasie ne peut Ă  elle seule expliquer le comportement transtensif du bassin de Nekor. Ils pourraient donc indiquer l’influence de processus plus profonds (dĂ©lamination, dĂ©chirure du slab) en accord avec la direction d’échappement vers le SO du bloc BĂ©tico-Rifain.Mon projet de recherche s’appuie sur des donnĂ©es de gĂ©ophysiques acquises Ă  terre et en mer. Je continuerai Ă  valoriser les donnĂ©es des campagnes ocĂ©anographiques acquises en mer d’Alboran Marlboro-1, -2 et SARAS (2011, 2012) mais de nouvelles acquisitions sont programmĂ©es ou Ă  soumettre aux appels d’offres Ă  venir (AlbaCore et projets Chypre, Sicile
). Sur le domaine d’Alboran, les donnĂ©es de ces campagnes de terrain permettront (i) d’imager les structures Ă  l’échelle crustale ; (ii) de mettre en Ă©vidence des niveaux profonds liĂ©s au bassin Serravalien-Tortonien rĂ©activĂ© ; (iii) d’imager les failles actives Ă  terre liĂ©es aux Ă©vĂšnements sismiques d’Al Hoceima et de les relier aux donnĂ©es offshore ; (iv) de confirmer ou infirmer la prĂ©sence dans les sĂ©ries quaternaires de cortĂšges sĂ©dimentaires cycliques Ă  100 000 ans ; et enfin (v) de prĂ©ciser le modĂšle d’évolution structurale et cinĂ©matique du bassin Alboran depuis sa formation.L’objectif est d’utiliser les rĂ©sultats des acquisitions rĂ©centes Ă  terre (projet DAMAGE), d’autres projets gĂ©ophysiques Ă  venir couplĂ©s avec la future campagne de carottage en mer sur le N/O Marion Dufresne (Albacore) afin de rĂ©aliser une Ă©tude intĂ©grĂ©e des interactions entre les systĂšmes sĂ©dimentaires, l’activitĂ© tectonique pliocĂšne-quaternaire et les variations du niveau marin. Les thĂ©matiques portent sur les diffĂ©rents systĂšmes sĂ©dimentaires, la gĂ©omorphologie, la tectonique, la gĂ©odynamique et la cinĂ©matique. Depuis 5 millions d’annĂ©es les failles actives et les plis de croissance ont un contrĂŽle sur les circulations des masses d’eau enregistrĂ©es dans les dĂ©pĂŽts de contourites. Les variations du niveau de la mer contrĂŽlent les interfaces entre ces masses d’eau. L’ensemble des processus de dĂ©pĂŽts (contourites, turbidites) et d’érosion (terrasses marines) enregistrent les interactions entre processus sĂ©dimentaires et tectonique active. La stratigraphie sĂ©quentielle Ă  haute rĂ©solution, calĂ©e en temps grĂące aux carottes de la campagne Albacore, nous permettra de quantifier les mouvements verticaux de la marge sud inversĂ©e. La caractĂ©risation en mer comme Ă  terre des objets gĂ©ologiques attribuĂ©s Ă  l’inversion/rĂ©activation du bassin permettra de quantifier les mouvements horizontaux et verticaux. Une analyse de la rĂ©partition gĂ©ographique et stratigraphique des sorties de fluides, des glissements sous-marins, des contourites, des structures tectoniques nĂ©oformĂ©es et hĂ©ritĂ©es ainsi que de la rĂ©partition des sĂ©ismes et des propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques des sĂ©diments, sera rĂ©alisĂ©e en vue de contraindre leurs interactions et en particulier les facteurs favorisant et contrĂŽlant les glissements gravitaires. Ces diffĂ©rents objets gĂ©ologiques sont des signes directs ou indirects de la rĂ©activation du bassin.Des projets de campagnes Ă  la mer, Ă  Chypre et en Sicile sur ces mĂȘmes thĂ©matiques seront Ă©galement dĂ©veloppĂ©s

    De l’amincissement continental Ă  l’inversion tectonique : Interaction entre processus tectoniques et systĂšmes sĂ©dimentaires

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    Ce manuscrit qui porte sur la dynamique des bassins et des marges en termes d’interaction tectonique et sĂ©dimentaire s’articule en trois chapitres, les deux premiers prĂ©sentent mes travaux de recherche et le troisiĂšme mes perspectives de recherche. En annexe est prĂ©sentĂ© mon curriculum vitae Ă©tendu.Au cours de mes activitĂ©s de recherche, j’ai utilisĂ© plusieurs mĂ©thodes gĂ©ophysiques complĂ©mentaires pour l'Ă©tude d’un processus gĂ©odynamique : l’ouverture et la rĂ©activation des bassins ocĂ©aniques, sur des chantiers-clĂ©s que sont le Golfe d'Aden, la marge centrale du Mozambique et le bassin d’Alboran. J’aborderai tout d’abord les processus d’amincissement de la lithosphĂšre continentale jusqu'Ă  rupture et initiation de la lithosphĂšre ocĂ©anique (Chantiers Golfe d’Aden et Mozambique) avant d’aborder la rĂ©activation des bassins par inversion tectonique (Bassin d’Alboran). Le Golfe d’Aden est un bassin ocĂ©anique jeune (rifting Oligo-MiocĂšne) bordĂ© de marges continentales conjuguĂ©es bien identifiĂ©es, peu nourries et dont la partie proximale est actuellement Ă©mergĂ©e. Son orientation moyenne N75°E est trĂšs oblique par rapport Ă  sa direction d’ouverture N30°E, indiquĂ©e par les failles transformantes. Il s’étend d’ouest en est Ă  partir de l‘Afar sur prĂšs de 1500 km, avec une influence du point chaud qui dĂ©croĂźt progressivement vers l’est. L’objectif Ă©tait de prĂ©ciser les structures des marges conjuguĂ©es et celles du domaine ocĂ©anique, d’étudier le passage entre le rifting et l’accrĂ©tion ainsi que son Ă©volution, et de tenter de comprendre l’influence du point chaud Afar sur la lithosphĂšre en extension.La fragmentation du supercontinent Gondwana est Ă  l’origine de la marge passive du Mozambique central, l'Afrique et l'Antarctique ayant Ă©tĂ© sĂ©parĂ©es pendant la pĂ©riode Jurassique moyen. Bien que la cinĂ©matique des plaques, pendant la phase d’accrĂ©tion ocĂ©anique, soit bien contrainte, l'ajustement initial des continents africain et antarctique, leurs premiers mouvements relatifs et les premiĂšres architectures de marge restent encore mal connus. Des profils de sismique rĂ©flexion multi-traces ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour identifier les principaux domaines de croĂ»te et sa structuration dans les rĂ©gions d'Angoche et de Beira au niveau de la marge centrale du Mozambique (Senkans et al. 2019). L’interprĂ©tation sismique couplĂ©e aux rĂ©sultats des donnĂ©es gĂ©ophysiques et gĂ©ologiques existantes nous ont permis de proposer un modĂšle de dĂ©chirure continentale. Ce modĂšle est en faveur d’un rifting polyphasĂ© de la marge centrale du Mozambique. Nos rĂ©sultats suggĂšrent une segmentation de la marge centrale du Mozambique avec une ocĂ©anisation localisĂ©e d'abord dans le segment d’Angoche. La formation de la premiĂšre croĂ»te ocĂ©anique dans le segment de Beira est probablement retardĂ©e par la formation et l'avortement du rift situĂ© au nord de Beira.Dans le domaine d’Alboran, l’inversion tectonique en contexte de convergence oblique, la variation des directions de convergence au cours du temps, ainsi que l’hĂ©ritage structural du bassin engendrent un fort partitionnement de la dĂ©formation (d’Acremont et al. 2014 ; Lafosse et al. 2016). La gĂ©omĂ©trie des failles rĂ©centes en mer a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e grĂące aux donnĂ©es d’imagerie haute rĂ©solution des campagnes ocĂ©anographiques pilotĂ©es par l’ISTEP et par le CSIC (d’Acremont et al. 2014 ; Lafosse et al. 2016 ; Estrada et al. 2018 ; Galindo Zaldivar et al. 2018). D’autre part, l’initiation, la gĂ©omĂ©trie, la nature et le dĂ©veloppement de la sĂ©dimentation du bassin offshore, dominĂ©e par la sĂ©dimentation gravitaire et contouritique, sont influencĂ©s par les variations morphologiques rapides dues Ă  l’inversion tectonique (Ercilla et al. 2016, 2019; Juan et al. 2016 ; Rodriguez et al. 2017). L'importance de ce couplage entre les flux sĂ©dimentaires et l'activitĂ© tectonique intense depuis le Tortonien a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e par l’identification des cortĂšges sĂ©dimentaires et des surfaces majeures associĂ©es aux sĂ©quences syn-tectoniques, et par la cartographie des sĂ©quences d’extension rĂ©gionale (Lafosse et al. 2018). Nos rĂ©sultats impliquent que la convergence Afrique-Eurasie ne peut Ă  elle seule expliquer le comportement transtensif du bassin de Nekor. Ils pourraient donc indiquer l’influence de processus plus profonds (dĂ©lamination, dĂ©chirure du slab) en accord avec la direction d’échappement vers le SO du bloc BĂ©tico-Rifain.Mon projet de recherche s’appuie sur des donnĂ©es de gĂ©ophysiques acquises Ă  terre et en mer. Je continuerai Ă  valoriser les donnĂ©es des campagnes ocĂ©anographiques acquises en mer d’Alboran Marlboro-1, -2 et SARAS (2011, 2012) mais de nouvelles acquisitions sont programmĂ©es ou Ă  soumettre aux appels d’offres Ă  venir (AlbaCore et projets Chypre, Sicile
). Sur le domaine d’Alboran, les donnĂ©es de ces campagnes de terrain permettront (i) d’imager les structures Ă  l’échelle crustale ; (ii) de mettre en Ă©vidence des niveaux profonds liĂ©s au bassin Serravalien-Tortonien rĂ©activĂ© ; (iii) d’imager les failles actives Ă  terre liĂ©es aux Ă©vĂšnements sismiques d’Al Hoceima et de les relier aux donnĂ©es offshore ; (iv) de confirmer ou infirmer la prĂ©sence dans les sĂ©ries quaternaires de cortĂšges sĂ©dimentaires cycliques Ă  100 000 ans ; et enfin (v) de prĂ©ciser le modĂšle d’évolution structurale et cinĂ©matique du bassin Alboran depuis sa formation.L’objectif est d’utiliser les rĂ©sultats des acquisitions rĂ©centes Ă  terre (projet DAMAGE), d’autres projets gĂ©ophysiques Ă  venir couplĂ©s avec la future campagne de carottage en mer sur le N/O Marion Dufresne (Albacore) afin de rĂ©aliser une Ă©tude intĂ©grĂ©e des interactions entre les systĂšmes sĂ©dimentaires, l’activitĂ© tectonique pliocĂšne-quaternaire et les variations du niveau marin. Les thĂ©matiques portent sur les diffĂ©rents systĂšmes sĂ©dimentaires, la gĂ©omorphologie, la tectonique, la gĂ©odynamique et la cinĂ©matique. Depuis 5 millions d’annĂ©es les failles actives et les plis de croissance ont un contrĂŽle sur les circulations des masses d’eau enregistrĂ©es dans les dĂ©pĂŽts de contourites. Les variations du niveau de la mer contrĂŽlent les interfaces entre ces masses d’eau. L’ensemble des processus de dĂ©pĂŽts (contourites, turbidites) et d’érosion (terrasses marines) enregistrent les interactions entre processus sĂ©dimentaires et tectonique active. La stratigraphie sĂ©quentielle Ă  haute rĂ©solution, calĂ©e en temps grĂące aux carottes de la campagne Albacore, nous permettra de quantifier les mouvements verticaux de la marge sud inversĂ©e. La caractĂ©risation en mer comme Ă  terre des objets gĂ©ologiques attribuĂ©s Ă  l’inversion/rĂ©activation du bassin permettra de quantifier les mouvements horizontaux et verticaux. Une analyse de la rĂ©partition gĂ©ographique et stratigraphique des sorties de fluides, des glissements sous-marins, des contourites, des structures tectoniques nĂ©oformĂ©es et hĂ©ritĂ©es ainsi que de la rĂ©partition des sĂ©ismes et des propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques des sĂ©diments, sera rĂ©alisĂ©e en vue de contraindre leurs interactions et en particulier les facteurs favorisant et contrĂŽlant les glissements gravitaires. Ces diffĂ©rents objets gĂ©ologiques sont des signes directs ou indirects de la rĂ©activation du bassin.Des projets de campagnes Ă  la mer, Ă  Chypre et en Sicile sur ces mĂȘmes thĂ©matiques seront Ă©galement dĂ©veloppĂ©s

    Numerical Modelling of a mantle plume : the Plume head lithosphere interaction in the formation of the Oceanic LIP

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    Earth and Planetary Science Letters, v. 206, n. 3-4, p. 379-396, 2003. http://dx.doi.org/10.1016/S0012-821X(02)01058-0International audienc
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