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Description

  • cours - matière potentielle : du paléogène ancien
  • cours - matière potentielle : eau
  • cours - matière potentielle : étude
13ème Congrès Français de Sédimentologie, Dijon, – Livre des résumés, 2011, Publ. ASF, Paris, n° 68, 342 p. 1 CHARACTERISTIC SEDIMENTARY STRUCTURES OF A FLUVIAL-TIDAL TRANSITIONAL ZONE (DUR AT TALAH SEQUENCE, UPPER EOCENE, LIBYA) Ashour ABOUESSA(1,a), Jonathan PELLETIER(1), Philippe DURINGER(1) Mathieu SCHUSTER(1), Jean-Loup RUBINO(2) (1) Université de Strasbourg (UDS), (CNRS/UDS UMR 7516), Institut de Géologie, 1 rue Blessig, 67084 Strasbourg Cedex.
  • amélioration des connaissances sur la morphodynamique
  • normes des calcaires marins du crétacé inférieur
  • profils de plage
  • argilo-silto-gréseux
  • relation entre les formations carbonatées
  • enjeu essentiel dans la gestion des environnements côtiers
  • limite yprésien-lutétien
  • connaissance de l'évolution et de la radiation initiale des mammifères
  • milieu naturel
  • milieux naturels
  • zone
  • zones

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Nombre de lectures 27
Langue English
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Extrait

ème
13 Congrès Français de Sédimentologie, Dijon, – Livre des résumés, 2011, Publ. ASF, Paris, n° 68, 342 p.
CHARACTERISTIC SEDIMENTARY STRUCTURES OF A FLUVIAL-TIDAL
TRANSITIONAL ZONE (DUR AT TALAH SEQUENCE, UPPER EOCENE, LIBYA)

(1,a) (1) (1)
Ashour ABOUESSA , Jonathan PELLETIER , Philippe DURINGER
(1) (2)Mathieu SCHUSTER , Jean-Loup RUBINO

(1) Université de Strasbourg (UDS), (CNRS/UDS UMR 7516), Institut de Géologie, 1 rue Blessig,
67084 Strasbourg Cedex.
(2) TOTAL, Centre Scientifique et Technique Jean Feger. Avenue Larribau, 64018 Pau Cedex.
(a) ashour.abouessa@etu.unistra.fr

Dur At Talah escarpment displays 145 m thick siliciclastic megasequence, stretching E-W
for more than 140 km. The outcrop is located at the southern peripheries of Sirt Basin, south central
Libya. This basin is known as one of the largest and youngest hydrocarbon-bearing basins in
Africa. The megasequence records transition from marine to fluvial deposits and is subdivided into
two subsequences. The lower one (New Idam Unit) is made up of ~ 90-100 m thick of thinly
stratified fine sandstones to mudstones dominated by bioturbation. The upper subsequence (Sarir
Unit) is composed of ~ 50 m thick sandstones with subordinate intercalations of mudstones
horizons.
Regarding both, grain size and sedimentary structures, the upper subsequence (Sarir unit) is
divided into two parts. The lower one is made up of medium to coarse grained well sorted
sandstone exhibits broad spectrum of trough and planer cross bedding, intercalated by mudstone
beds. Some cross beds therefore, display discrete but evident tidal features. Among these features
are the regularly spaced, bundled foresets, attributed to neap-spring tidal cycles. One of the most
demonstrative tidal features are tangential cross bedding with mud drapes occurred on sandy
foresets attributed to deposition during slack water. Furthermore, such structures are associated
with features of current directions reversal and draining ripples frequently observed at the foot of
foresets.
The contact between lower and upper parts of Sarir Unit is marked by few meters thick
sandstone bed characterized by intensive occurrences of silicified tree trunks. The upper part
(above this bed) is composed of coarse to microconglomeratic sandstone displaying large scale
cross stratifications and graded bedding alternated with thinner horizons of paleosoil. Primary
sedimentary structures in this unit are often obliterated by biogenic activities, particularly rhizoliths
associated occasionally with termite nests. Accordingly upper part is interpreted as fluvial deposit.
Thus Dur At Talah megasequence represents a regressive sequence (shoreline retreat) showing a
well-developed transition from marine to fluvial. The lower part of Sarir Unit records a good
example of tidal-fluvial transitional zone, overlying the tide-dominated (new Idam Unit).
The Upper Sarir Unit at the top demonstrates the pure fluvial dynamic.
1 ème
13 Congrès Français de Sédimentologie, Dijon – Livre des résumés, 2011, Publ. ASF, Paris, n° 68, 342 p.


Fig. 1. Show cross bedded sandstone from lower part of Sarir unit. Mud of greenish color drapes
the pinkish sandstone foresets. The white line tracing the mud drapes, and the yellow line refers to
reactivation surface.
2 ème
13 Congrès Français de Sédimentologie, Dijon – Livre des résumés, 2011, Publ. ASF, Paris, n° 68, 342 p.

L’EOCENE CONTINENTAL DU COMPLEXE DE GOUR LAZIB
(SAHARA NORD-OCCIDENTAL, ALGERIE)

(1) (2,a) (3) (4)Mohamed ADACI , Mustapha BENSALAH , Rodolphe TABUCE , Fateh MEBROUK
(5) (6)Mhammed MAHBOUBI , Laurent MARIVAUX

(1) m_adaci@yahoo.fr
(2) B.P. 119 Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sci. de la Terre et de l'Univers
université A. Belkaid Tlemcen Algérie
(3) Institut des Sciences de l’Évolution, cc064, Université Montpellier II, place Eugène Bataillon,
34095 Montpellier cedex 05, France
(4) Institut des Sciences de l’Évolution, cc064, Département des Sciences de la Terre, Faculté des
Sciences, Université de Jijel, B.P. 98 Ouled Aissa, 18000 Jijel, Algérie
(5) Laboratoire de Paléontologie stratigraphique et Paléo-environnement, Université d'Oran, B.P.
1524 El M'naouer, Oran 31000, Algérie
(6) Université Montpellier II, place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier cedex 05, France
(a) mus_bensalah@yahoo.fr

La région des Gour Lazib est constituée de trois localités : Glib Zegdou, Gour Lazib et Gour
Idergane, buttes-témoins d’âge Eocène sises à environ 400 km au Sud-Ouest de Béchar. La série
sédimentaire continentale est riche en vertèbres fossiles et en microflore. Les récentes prospections
géologiques et paléontologiques ont complété la lithostratigraphie de la formation du Glib Zegdou
vers sa base, affiné sa stratigraphie et sa sédimentologie.
L’étude de huit coupes lithologiques a permis de faire des corrélations lithostratigraphiques
et de subdiviser la formation du Glib Zegdou en trois membres sédimentaires: un inférieur argilo-
marno-gypseux reposant sur un substratum paléozoïque surmonté par un membre intermédiaire
argilo-silto-gréseux. L’ensemble est coiffé par un membre supérieur gréso-carbonaté souvent
silicifié.
L’étude sédimentologique met en évidence deux importantes phases d’épigénie
(calcitisation et silicification). Elle affecte essentiellement le membre supérieur, marqué sur le
terrain par diverses structures (débits en boules, desquamations glaebules , concrétions silicifiées et
des reliques du sédiment originel. En lames minces, le quartz est abondant, il est souvent corrodé et
entouré par une pellicule microsparitique à sparitique.
Le membre intermédiaire a livré des gyrogonites de charophytes où deux familles sont
reconnues : les Characeae et Raskyellaceae. La première est documentée par une douzaine
d’espèces, la deuxième est représentée par deux espèces appartenant au même genre Raskyella. Sur
le plan biostratigraphique, l’ensemble des espèces de charophytes permettent de proposer un âge
yprésien à lutétien basal pour le membre intermédiaire de la formation du Glib Zegdou. Les
analyses magnétostratigraphiques réalisés sur la coupe type de Glib Zegdou suggèrent aux
membres inférieur et intermédiaire un âge de 49 Ma (soit limite Yprésien-Lutétien ou au Lutétien
inférieur).
Depuis 2004, la découverte d’une quinzaine de sites remarquables à mammifères associés à
des poissons d’eau douce, chéloniens, oiseaux, et à un nombre impressionnant de charophytes. Plus
de 30 espèces de mammifères sont recensées et documentent la grande majorité des ordres
modernes de placentaires connus en Afrique au cours du Paléogène ancien: rongeurs, primates,
insectivores, hyracoïdes, chauve-souris, condylarthres, macroscélidés, carnivores créodontes. Cette
faune, en cours d’étude, éclaire d’un jour nouveau notre connaissance de l’évolution et de la
radiation initiale des mammifères en Afrique.

3 ème
13 Congrès Français de Sédimentologie, Dijon – Livre des résumés, 2011, Publ. ASF, Paris, n° 68, 342 p.
IMPACTS, VOLCANISM, SEA-LEVEL AND CLIMATE FLUCTUATIONS: TOWARDS A
MULTI-CAUSAL SCENARIO FOR THE PHANEROZOIC EXTINCTIONS, A LESSON
FROM THE PAST.

(1,a)Thierry ADATTE

(1) IGP, Université de Lausanne, 1015 Lausanne, Suisse
(a) thierry.adatte@unil.ch

Mass extinctions in the Phanerozoic are closely related with severe climate changes and sea-
level fluctuations. The consistent association of large magmatic provinces (LIPs and CFBPs) with
all but one (end-Ordovician) of the five major Phanerozoic mass extinctions suggests that
volcanism played a major role. Faunal and geochemical evidence from the end-Permian, end-
Devonian, end-Cretaceous and Triassic/Jurassic transition suggests that the biotic stress was due to
a lethal combination of tectonically induced hydrothermal and volcanic processes, leading to
eutrophication in the oceans, global warming, sea level transgression and ocean anoxia. It must be
concl

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