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GĂ©ologie de la Suisse

L'histoire géologique de la Suisse prend place dans les différents évÚnements qui ont formé l'Europe, dont le socle formant l'Europe est un amoncellement de morceaux de croutes terrestres d'ùges et de compositions différents. Un ensemble d'orogenÚses[Notes 1], qui s'est écoulé pendant les trois derniers milliards d'années, a façonné le paysage de la Suisse tel que nous le connaissons aujourd'hui[Labhart 1]. D'autres phénomÚnes, tels que le magmatisme, le métamorphisme, l'érosion et la sédimentation sont aussi intervenus.

Zones géologiques de la Suisse: Jura au nord-ouest, plateau suisse au centre, Alpes au sud
Photo satellite de la Suisse

Deux orogenĂšses sont marquantes dans la formation du paysage actuel de la Suisse[Labhart 1] :

Histoire géologique de la Suisse

Le socle cristallin

Le socle cristallin s'est formĂ© entre la fin du prĂ©cambrien et le dĂ©vonien. Les plus vieilles roches trouvĂ©es en Suisse, qui ont Ă©tĂ© mĂ©tamorphisĂ©es plusieurs fois, se trouvent principalement dans ces massifs cristallins. Des traces de toutes les chaĂźnes de montagnes connues en Europe ont Ă©tĂ© trouvĂ©es dans ces roches mĂ©tamorphiques. Toutes ces roches ont des Ăąges diffĂ©rents, on a ainsi trouvĂ© des traces d'un mĂ©tamorphisme datant d'environ 600 millions d'annĂ©es (orogenĂšse cadomienne). Des zircons de certains gneiss sont datĂ©s de 1,2 Ă  2 milliards d’annĂ©es et correspondent aux granites les plus vieux de la croĂ»te europĂ©enne[Labhart 2].

Érosion au Carbonifùre et au Permien

Au cours du CarbonifĂšre et du Permien, la surface du globe est occupĂ©e par un continent unique appelĂ© PangĂ©e. À l'emplacement de ce qui deviendra la Suisse, se trouve alors une chaine de montagnes qui est arasĂ©e par l'Ă©rosion sous un climat de type tropical. Les produits de cette Ă©rosion viennent combler des dĂ©pressions et des bassins, peuplĂ©s par une vĂ©gĂ©tation luxuriante, Ă  l'origine de grandes quantitĂ©s de charbon (qui donne son nom Ă  l'Ă©poque gĂ©ologique correspondante). Les plus vieux fossiles trouvĂ©s en Suisse sont des empreintes de plantes de cette Ă©poque.

Au cours du Permien, le climat est plus sec. Divers conglomérats trouvés dans des riviÚres désertiques permettent de dire qu'un climat désertique aride a perduré. Une activité volcanique se développe également à cette époque, dont un complexe est encore visible de nos jours au Tessin.

À la suite de l'orogenĂšse hercynienne, les diffĂ©rentes couches sĂ©dimentaires crĂ©Ă©es lors du carbonifĂšre et du permien se trouvent enfouies et pincĂ©es dans un vaste systĂšme de failles et de grabens.

Ouverture océanique du Trias au Crétacé

Au début du Mésozoïque, la Pangée se disloque, l'océan Atlantique commence à s'ouvrir et le continent africain se sépare du bloc eurasien. Entre l'Afrique et l'Europe se forme un océan, le Mésogée ou océan alpin qui communique à l'est avec la Téthys et à l'ouest avec l'océan Atlantique. L'ouverture de cet océan se réalise par la divergence de plaques tectoniques, mais d'une maniÚre beaucoup plus complexe que ce qui se passe aujourd'hui sur la dorsale médio-Atlantique.

Dans cet ocĂ©an alpin, la dorsale d'ouverture Ă©tait axĂ©e quasiment nord-sud et Ă©tait hachurĂ©e par de nombreuses failles transformantes, permettant ainsi aux diffĂ©rents blocs situĂ©s de part et d'autre de ces failles de se dĂ©placer Ă  la fois latĂ©ralement et verticalement. L'extension maximale de cet ocĂ©an eut lieu Ă  la fin du Jurassique, oĂč il aurait atteint une largeur maximale correspondant Ă  celle de la partie occidentale de la mer MĂ©diterranĂ©e actuelle[Labhart 3].

De l'océan aux montagnes

Au milieu du CrĂ©tacĂ©, le phĂ©nomĂšne tectonique s'inverse, les plaques eurasienne et africaine commençant Ă  se rapprocher. À la suite des mouvements tectoniques dans l'Atlantique sud, la plaque africaine se met Ă  pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, provoquant le rĂ©trĂ©cissement de l'ocĂ©an alpin et de la TĂ©thys jusqu'Ă  entrer en collision avec la plaque europĂ©enne. Ce mĂ©canisme de collision, qui s'Ă©tend sur 100 millions d'annĂ©es[Labhart 4]., engendre la formation gĂ©ologique des Alpes, ainsi que le plissement du massif du Jura.

Si de nombreux progrÚs dans l'explication de cette période géologique ont été accomplis ces derniÚres années, beaucoup de questions restent cependant sans réponses et plusieurs théories s'affrontent pour expliquer dans les détails cette période[Labhart 4]. Le mécanisme est en effet complexe, en particulier dû au fait que les plaques ne se sont pas heurtées perpendiculairement et réguliÚrement, mais que ce sont plutÎt des plaques déjà morcelées qui se sont percutées obliquement (sud-est nord-ouest) par rapport aux limites générales des plaques.

Chronologie géologique de la Suisse

Ce tableau présente l'échelle des temps géologiques adaptée à la Suisse, on y voit les faits marquants de la construction géologique de la Suisse.

ÈrePĂ©riodeÉpoqueAnnĂ©esÉvĂ©nements gĂ©ologiques
Situation de la Suisse
Contexte général
Cénozoïque NéogÚne HolocÚne de 10 000 ans à aujourd'hui Poursuite de la surrection des Alpes Agriculture et sédentarisation
PléistocÚne * de 1,65 million d'années à 10 000 ans Successions de périodes glaciaires et interglaciaires Apparition de l'Homo sapiens
PliocÚne * de 5,3 à 1,65 million d'années Plissement du Jura, volcanisme en Suisse orientale Lucy
MiocÚne * de 23,5 à 5,3 millions d'années Plissement des nappes helvétiques Séparation de la lignée humaine et de la lignée des chimpanzés
PaléogÚne OligocÚne * de 34 à 23,5 millions d'années
ÉocĂšne * de 53 Ă  34 millions d'annĂ©es
PaléocÚne * de 65 à 53 millions d'années
MĂ©sozoĂŻque CrĂ©tacĂ© CrĂ©tacĂ© supĂ©rieur * de 96 Ă  65 millions d'annĂ©es DĂ©but de l’orogenĂšse alpine Isolement de l'EuramĂ©rique
extinction des dinosaures
Crétacé inférieur de 135 à 96 millions d'années Ouverture de l'océan alpin Isolement de l'Afrique
Jurassique supérieur
Malm
de 154 à 135 millions d'années Premiers oiseaux
PremiĂšres plantes Ă  fleurs
moyen
Dogger
de 180 à 154 millions d'années
inférieur
Lias
de 205 à 180 millions d'années Division de la Pangée
Trias Keuper de 230 à 205 millions d'années Mer tropicale peu profonde
Calcaire coquillier de 240 à 230 millions d'années
GrÚs bigarré de 245 à 240 millions d'années
Paléozoïque Permien de 295 à 245 millions d'années
CarbonifÚre de 360 à 295 millions d'années
Dévonien de 410 à 360 millions d'années Formation du socle cristallin
Silurien de 435 à 410 millions d'années
Ordovicien de 500 à 435 millions d'années
Cambrien de 540 à 500 millions d'années
Précambrien

Note : les Ă©poques notĂ©es avec un * forment l’orogenĂšse alpine.

Annexes

Sources et bibliographie

  • Toni Labhart et Danielle Decrouez, GĂ©ologie de la Suisse, Delachaux et NiestlĂ©, Lausanne - Paris, 1997. (ISBN 2-603-01050-6)

Notes et références

Notes
  1. Le terme orogenÚse désigne l'ensemble des mécanismes de formation d'une montagne ou d'une chaine de montagnes.
Références Labhart
  1. Toni Labhart et Danielle Decrouez, GĂ©ologie de la Suisse, Éditions du ChĂȘne, [dĂ©tail de l’édition] (ISBN 2603010506), p. 9
  2. Toni Labhart et Danielle Decrouez, GĂ©ologie de la Suisse, Éditions du ChĂȘne, [dĂ©tail de l’édition] (ISBN 2603010506), p. 147 et 149
  3. Toni Labhart et Danielle Decrouez, GĂ©ologie de la Suisse, Éditions du ChĂȘne, [dĂ©tail de l’édition] (ISBN 2603010506), p. 153 et 154
  4. Toni Labhart et Danielle Decrouez, GĂ©ologie de la Suisse, Éditions du ChĂȘne, [dĂ©tail de l’édition] (ISBN 2603010506), p. 154
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