Chapitre II. Structure et pétrographie de l’étage inférieur des Andes et de la côte
p. 264-272
Texte intégral
1La structure de la frange côtière de part et d’autre de Lima est relativement simple ; elle présente l’avantage d’être bien visible. Des générations de géologues, à la suite de Lisson (114) ont étudié les affleurements rocheux autour de la capitale (Castro, 21 et 22 ; Fernandez Concha, 56 ; Rivera, 123 ; Rosenzweig, 124 ; Ruegg, 131 ; Wilson, 164). Cependant, si la stratigraphie des séries sédimentaires a été précisée, le grand batholite qui « arme » tout le bas du grand versant andin n’a fait l’objet, jusqu’à présent, que de recherches fragmentaires (Bearth, 3 et Petersen, 120) ; quelques échantillons seulement ont été analysés, sa cartographie n’a pas été dressée et les conditions de sa mise en place n’ont pas été étudiées minutieusement.
2La structure comprend des séries sédimentaires et volcaniques du Jurassique et du Crétacé, faillées, basculées ou modérément plissées et un batholite surtout granodioritique qui n’a que peu métamorphisé sa bordure occidentale (figure 45).

Fig. 45. — Echelle stratigraphique des formations géologiques de la côte centrale.
(A) granodiorite et filons ; (A’) granite ; (A”) diorite ; (B) roches volcaniques.
(1) série « porphyritique » jurassique (roches volcaniques ; schistes et calcaires gréseux) ; (2) série fin Jurassique et début Crétacé (Puente Piedra), à tufs andésitiques, grès et schistes ; (3) Crétacé sédimentaire (Morro Solar, Marcavilca) : grès, schistes, maraes et quelques calcaires.
A) LES SÉRIES MÉSOZOÏQUES
3La plupart des reliefs de la bande côtière sont développés dans des séries sédimentaires et volcaniques, traversées de sills, de dykes et percées de petits stocks intrusifs. Tous les volumes rocheux se caractérisent par un fort degré de fissuration à l’échelle du mètre et par un quadrillage dense de fissures à l’échelle du décimètre et du centimètre ; ces fissurations permettent le découpage des séries en petits volumes parallélépipédiques. Ce broyage tectonique, dont l’intensité décroit de la côte vers l’intérieur, a des conséquences capitales pour la morphologie en facilitant l’érosion et en « homogénéisant » dans une certaine mesure des séries lithologiquement très diverses.
4Le matériel rocheux, autour de Lima, est très différent de celui des bourrelets côtiers au Sud de Pisco. Ce bourrelet, la « cordillère de la côte » pour certains auteurs (Newell, 109 ; Ruegg, 132 ; Steinmann, 141), est formé de roches métamorphiques et intrusives, de séries sédimentaires du Paléozoïque inférieur. On y trouverait peut-être (ce qui semble d’ailleurs douteux) des fragments du socle précambrien et des éléments de la dorsale pacifique, perpendiculaire au continent au droit de Marcona (Ruegg, 133). Ces séries du Paléozoïque inférieur sont recouvertes en discordance par du Paléozoique supérieur. L’ensemble est tronqué par une surface d’érosion (Ruegg, 132 et Newell, 109). Ces massifs anciens sont parfois fossilisés par des séries tertiaires, marines et continentales ; ils sont cassés par des failles normales, récentes et actuelles qui rejouent le long des fractures plus anciennes.
1) Les séries mésozoïques près de Lima
5Le long de la côte, à proximité de Lima, les roches paléozoïques n’affleurent pas. Les séries les plus anciennes se rattachent au Jurassique. Steinmann avait baptisé « porphyritiques » les formations de la côte où alternent les coulées volcaniques aux roches parsemées de phénocristaux, les schistes, des grès et des calcaires. Le terme est d’ailleurs impropre et semble s’appliquer davantage à la dalle des laves jurassiques du Chili qu’aux séries de la côte péruvienne dans le secteur central de la côte.
6Les roches jurassiques, volcaniques, de couleur violette, et des séries sédimentaires qui leur sont associées, affleurent dans un certain nombre de caps (comme le remarque B. Boit) ; on les trouve à Pucusana, à Ancon, Chancay et Salinas. A Pucusana, Ruegg (131) note une grosse masse volcanique, mise en place sous la mer, caractérisée par des coussins de laves au milieu des schistes, des pélites et des calcaires. L’ensemble est lardé de filons provenant des marges du batholite et est altéré par de nombreuses venues hydrothermales montées le long de failles. Les couches volcaniques seraient du Dogger inférieur ou moyen comme celles du rio Grande prés de Nazca.
7Les séries sédimentaires calcaires et schisteuses, interstratifiées de laves, seraient à Puente Inga (à une douzaine de kilomètres au Nord de Lima) du Valanginien, d’après Mlle Rivera (123) qui a décrit les faunes à céphalopodes. Cet auteur relève a cet endroit une série stratigraphique de 1900 m de puissance qui, de la fin du Jurassique au Crétacé, comprend des tufs andésitiques, des grès, des schistes et des marnes à ammonites.
8A l’Ouest et au Sud de Lima, les séries qui affleurent sont du Crétacé moyen et inférieur. A la Herradura, les affleurements du Crétacé ont 600 m de puissance tandis qu’ils n’ont, pour les mêmes étages que 400 m d’épaisseur dans l’île de San Lorenzo, à une douzaine de kilomètres plus au Nord.
9Fernandez Concha (56) décrit au Morro Solar trois formations bien définies du Crétacé inférieur, de l’Hauterivien au Valanginien. Elles comprennent, à la base, 75 m de grès fins et de quartzites (la stratification, grossière à la base, devient plus fine dans le haut), surmontée de lits d’ardoises brunes et noires, 60 à 80 m de gres blancs, d’ardoises grises, de calcaires marneux noirs, 150 à 200 m de gres blancs passant à des gres quartzitiques très durs. Ces dépôts sont contemporains des gres de Gollarisquisca, déposés dans l’eugéosynclinal du centre des Andes. A San Lorenzo, Rosenzweig (124) trouve des séries analogues, mais moins épaisses.
10Les grès (au sens large) comprennent des grauwackes, des gres (70 % de grains de quartz, subanguleux et mats, 10 % de petits fragments de roches, 10 % de feldspaths, surtout des plagioclases et 5 à 10 % de matrice argileuse) (Wilson, 164). Les gres de Marcavilca (série supérieure), ont un ciment siliceux très dur. A Atocongo, des bancs de calcaires à grains fins, en lits massifs, utilisés pour la cimenterie, se trouvent entre des séries gréseuses. A Chancay, grauwackes et schistes s’interstratifient sur 300 m d’épaisseur.
11D’après Wilson (164), les grauwackes se seraient mis en place par des courants de turbidité venant du NW et les tufs volcaniques se seraient sédimentés en bordure d’un arc insulaire volcanique. Le matériel du Crétacé inférieur proviendrait pour une grande partie de l’attaque d’une cordillère jurassique située un peu à l’Ouest du littoral actuel.
12La tectonique de l’ensemble de la frange volcanico-sédimentaire en bordure du batholite n’a guère été étudiée jusqu’à présent. Pour la commodité de l’exposé, il parait préférable de distinguer les mouvements enregistrés nettement dans les séries mésozoïques de ceux qui reprennent l’ensemble batholite-zone littorale.
13Dans la presqu’île de Pucusana, on décèle une phase de plissement à la fin du Jurassique, puis les marques de l’orogénèse laramienne à la fin du Crétacé ; les séries sont faillées selon deux directions : NNW-SSE et NNE-SSW. Des venues hydrothermales ont contribué à l’oxydation des roches qui ont des teintes vertes, jaunes, rouges et pourpres.
14Dans l’île de San Lorenzo, le plongement des couches est de 6 à 15° vers le SW. Les failles NS sont normales. Au Morro Solar, les séries sédimentaires ont le mémé pendange qu’à San Lorenzo ; les failles sont nombreuses et quadrillent les blocs selon deux directions : l’une NNE-SSW et l’autre EW. Le rejet de la grande faille de Conchan, soulevant le bloc du « lomo de la Corvina » peut être estimé à 180 m.
15D’après Lisson (104), le Morro Solar et San Lorenzo constitueraient les flancs occidentaux d’un supposé dome de Lima, évidé au centre. L’observation des pendages autour de Lima ne confirme pas cette hypothèse. Certes, les couches, près de l’Océan, s’inclinent vers le SW, tandis que, localement, les séries sédimentaires au Nord et à l’Est de la capitale, comme au-dessus de l’Université des Ingénieurs, penchent vers le NE et l’Est. Cependant, ces pendages sont perturbés par des accidents le long d’axes NNE-SSW.
2) Le batholite
16Le batholite s’étend sur près de 1400 km le long au bas du versant occidental des Andes, de la frontière chilienne à Chiclayo. Il est l’un des maillons de la granitisation circum-pacifique. Il est peu connu. Les publications les plus complètes concernent les granodiorites de la Cordillère Blanche (Egeler et de Booy, 11 et 12). Mais il n’est pas prouvé que les roches qui arment ce haut massif andin soient les mêmes que celles qui affleurent à proximité de Lima.
17Près de la capitale, les roches granitiques sont coupées par la vallée du Rimac sur une cinquantaine de kilomètres de largeur, de Puruchuco à Matucana. Elles sont d’une très grande variété pétrographique ; cependant les roches les plus abondantes sont des granodiorites à grains moyens. Des échantillons récoltés entre Surco et Chosica montrent des roches où, en lame mince, on observe de 10 à 25 % de quartz, de 40 à 50 % de plagioclases, 5 à 20 % d’orthoses, 6 à 10 % de biotite et parfois jusqu'à 10 % d’amphibole. Sur la bordure orientale du batholite, entre Surco et Matucana, les roches sont plus quartzeuses (plus de 25 % de quartz). Dans ces masses à grains moyens on rencontre, en intrusions semble-t-il, des granodiorites à grains très fins, bien imbriqués les uns dans les autres. Ainsi, en aval de Sisicaya, une roche contient 25 % de quartz en plages xénomorphes, 64 % de plagioclases (andésine), seulement 5,5 % d’orthose en assez grandes plages et un peu de biotite chloritisée et d’amphibole (6 % de ferromagnésiens). Dans la vallée du Chillon, en amont de Santa Rosa de Quives ; une roche également à très petits cristaux contient 23 % de quartz et 50 % de plagioclases.
18La bordure occidentale présente à la fois des « vrais » granites et des roches basiques, dioritiques.
19Dans la vallée du rio Raura, près de Sayan, affleure un granite rose à gros grains montrant de grandes plages d’orthose, de l’oligoclase et du quartz. Dans la quebrada du rio Seco et au-dessus de l’irrigation de l’Esperanza on trouve une grande masse de granite à grains moyens (40 % de quartz en plages xénomorphes, 40 % de plagioclases, 13 % d’orthose et 6 % de biotite). Des tonalités affleurent sur des versants blancs : un échantillon récolté au-dessus de Pampa Grande est une roche à très grandes plages de quartz (44 % de la surface de la lame mince), 46 % de plagioclases, 11 % de biotite chloritisée et 1 % d’épidote.
20Ces masses Manches voisinent avec des masses obscures basiques. Les diorites à grains très fins, comme celles du Cerro Colorado au-dessus de Pampa Grande, se composent de 80 % de petits cristaux de plagioclases, 4 % de quartz, 11 % d’amphibole et 2 à 3 % de biotite chloritisée. Elles ressemblent beaucoup à l’œil nu, mais également par leur modelé, à des roches mélanocrates très dures, où les cristaux sont orientés et où il semble que le métamorphisme se soit accompagné de la feldspathisation de laves andésitiques (volumes rocheux à l’Ouest de la pampa Huancayo).
21Le batholite est lardé de filons, surtout dans son centre. Quartz rose dans les tonalités (en amont de Pampa Grande), aplites et pegmatites dans la basse vallée du Santa Eulalia, mais également des roches volcaniques, d’aspect andésitique, qui remplissent des filons de 2 à 3 m d’épaisseur ; ces filons sont particulièrement abondants dans la partie centrale du batholite, dans la vallée du Rimac, en amont de Chosica, dans celle du Chillon à proximité de Santa Rosa de Quives, dans la vallée du rio Chancay à la confluence du rio Anasnayo. Ces filons, subverticaux, s’alignent dans l’axe SSE-NNW du batholite. Ils peuvent être déplacés, tranchés soit par des failles, soit par le fauchage des roches, par appel au vide.
22Des enclaves sont conservées au milieu des granites : gres métamorphisés en hornfelds dans la vallée du San Juan au SE de Canete, jaspes rubannées dans la vallée du Santa Eulalia à Autisha.
23Dans les vallées on remarque la présence de grands volumes volcaniques situés à l’intérieur du batholite. Steinmann (140 à 141) avait déjà noté ceux de San Bartholomé dans la vallée du Rimac, qui affleurent sur 4 km de large et au moins une dizaine de kilomètres de longueur. Steinmann considérait ces roches comme basaltiques ; or, au milieu de cette masse fracturée et très altérée, deux échantillons choisis parmi des roches moins triturées sont l’un, une andésite (63 % de pâte microlithique de fines paillettes altérées de plagioclases, de séricite et de lamelles de chlorite verte), l’autre, une roche plus rhyolitique (60 % de mésastase en très fine mosaïque quartzo-feldspathique, 10 % de quartz en grands cristaux, 7 % de biotite verte et 3,5 % de plagioclases alcalins). Cette masse volcanique dont les éléments sont difficilement discernables en raison des altérations et de la fracturation, est traversée par des filons d’une roche blanche, parfois rosée, tendre, ayant l’aspect d’un tuf rhyolitique.
24Dans la vallée du Chillon, près de Cucucha, deux séries granitiques entourent une sorte de cheminée circulaire de 500 m de diamètre, remplie d’une andésite saine (70 % de pâte microlithique, plagioclases, chlorite et séricite, et des phénocristaux de plagioclases et d’amphibole)1.
25En attendant que des études pétrographiques soient consacrées au batholite, il convient d’être très prudent dans l’analyse des conditions de sa mise en place.
26On insiste généralement sur la faiblesse du métamorphisme de contact, tout au moins sur sa bordure occidentale. A Calango, dans la vallée du Mala, les calcaires et les gres crétacés ne paraissent pas métamorphisés au contact des granites, mais ils sont séparés du batholite par une bande de roches filoniennes qui accompagnent peut-être un ancien plan de faille. Il est certain aussi que le petit stock de la Chira (au Nord de la plage de Villa) n’a que très faiblement métamorphisé les sédiments voisins. Cependant, il semble que les géologues péruviens ont eu trop tendance à limiter l’influence du métamorphisme. Ainsi, dans la vallée du Chillon, en aval du pont de Trapiche et au Nord de l’hacienda, des roches sédimentaires ont été transformées en quartzites et en cornéennes. D’importants volumes dioriliques où l’on voit des plagioclases et de la hornblende en petits cristaux allongés et orientés, semblent correspondre à une feldspathisation de roches gréseuses ou volcaniques.
27Le toit du batholite, quand il est visible, est métamorphisé. Au Cerro Corona, sur la rive gauche du Chillon, des couches puissantes, bien litées et dont le pendage est de 8 à 10 % vers l’WSW, sont imprégnées par des plagioclases et de l’amphibole.
28Dans la vallée du Lurin, en amont de Cieneguilla, les « granites » sont lités, en bancs plus ou moins sombres, et ployés en anticlinaux et en synclinaux.
29Enfin, si localement on remarque que des laves récentes couvrent en discordance le batholite, comme dans la haute vallée de Tinaja, ailleurs la discordance entre les granites et les séries volcaniques est peu nette. Au-dessus de Surco, dans la vallée du Rimac, on passe des granodiorites qui affleurent près de la rivière, à des roches à deux temps de consolidation, microgrenues, à l’aspect andésitique. Ces roches, entre 3800 et 4000 m sont recouvertes, en discordance par des laves et des séries tertiaires. On peut alors se demander dans quelle mesure il ne s’agit pas d’un même magna ayant cristallisé plus vite, à proximité de la surface et sous une faible épaisseur de roches.
30Les renseignements concernant l’âge et les conditions de la mise en place des batholites pacifiques sont encore très imprécis.
31Steinmann les considère comme datant du début du Tertiaire (141), ce qui est difficile à prouver car ils ne pénètrent pas dans des séries tertiaires. Mac Laughlin (105) le date de l’Oligocéne en se référant, ce qui est très discutable, aux stocks intrusifs qui, dans les Andes centrales, pénètrent dans les « Capas rojas ». Il semble hasardeux de relier la phase volcanique et intrusive oligomiocène des Andes centrales à la grande granitisation de la bordure pacifique. Il ne s’agit pas de mêmes roches et l’ordre de grandeur des volumes rocheux mis en place est très différent. Pour Douglas (40), la montée magmatique se serait effectuée en deux temps : d’abord les diorites, puis les granodiorites. Jenks (90) note dans la région d’Arequipa cinq phases magmatiques entre le Crétacé moyen et l’Eocène ; une première phase granitique, puis dioritique, granodioritique et pour terminer des stocks de diorites quartzifères précédant une phase uniquement filonienne.
32Dans la Cordillère Blanche, Egeler et de Booy (11 et 12) montrent que le pluton est en intrusion dans des couches plissées, sédimentaires et volcaniques du Crétacé inférieur et moyen. Pour ces auteurs, les trois magmas, tonalite du Tulparaju, granodiorite Ridge et leucocrate Cohup, se seraient succédés par ordre d’acidité croissante ; leur mise en place serait postérieure aux plissements de la fin du Crétacé et correspondrait à la phase éogène, « incaïque » de Steinmann (141). Elle se serait effectuée dans l’axe de la cordillère mais de façon relativement indépendante des plissements. Egeler et de Booy considèrent qu’il s’agit d’une montée magmatique s’accompagnant d’une substitution mésosomatique et de quelques « granitisations » (au sens strict) locales. Ulrich Petersen (120), dans un bref article de synthèse, indique que le batholite côtier est « monté », entre le Crétacé moyen et l’Eocène, à la fin d’une phase de plissement qui serait celle de l’orogénèse laramienne. Ceci n’exclut pas la mise en place, plus tardive, de stocks intrusifs, surtout montzonitiques. Pour Gabelman (65) le batholite, installé à la fin ou juste après une phase de compression sur le bord Ouest du géosynclinal andin, oblitère les plis et les failles. Il serait de plus en plus récent en remontant vers le Nord : Crétacé moyen au Chili, Eocène dans le Nord du Pérou. Au Chili, d’après les dernières datations d’âge absolu fournies par Ruiz (134), les granites seraient en relation avec les orogénèses du Paléozoïque supérieur, du Jurassique supérieur et du Crétacé moyen. Gabelman montre qu’il existerait une relation entre l’intensité du plissement, la déformation, la date et la profondeur de l’intrusion : les granites se mettent en place d’autant plus facilement que les plissements ont pu s’effectuer sans contrainte. Leur toit serait dans la plupart des cas extrêmement proche de la surface terrestre, ce qui expliquerait le passage progressif à des roches microgrenues, d’aspect presque volcanique. Des analyses d’Age absolu faites sur des échantillons récoltés prés de Lima les dateraient de 85 à 90 millions d’années (résultats non encore publiés).
33Ainsi, d’après ces quelques publications, des observations sur le terrain et l’analyse des lames minces, il semble que la montée magmatique s’est faite en plusieurs étapes, dont l’une des plus importantes se placerait au Crétacé supérieur ; en arrivant à proximité de la surface, la cristallisation se ferait en deux temps. Ceci permettrait également d’expliquer qu’après un décapage limité des séries du toit, les granites affleurent. Cette « cratonisation » de la bordure pacifique peut s’expliquer, au moins en partie, par une substitution mésosomatique dans des séries peu plissées et par la feldspathisation progressive des roches encaissantes.
B) LA TECTONIQUE DU BATHOLITE ET DE SA BORDURE OCCIDENTALE
34Les volumes granitiques et ceux sédimentaires et volcaniques de sa bordure pacifique sont fracturés et fissurés, sans que des escarpements de faille constituent des éléments importants du relief à la différence de la côte du Pérou méridional. Cette fracturation et cette fissuration sont liées à des tensions longitudinales et à des déplacements horizontaux des blocs entre eux. Ces déplacements se sont faits le long de plans orientes du NNE-SSW (figure 46).

Fig. 46. — Schéma tectonique de la côte centrale.
(1) orientation générale de la côte et de la montagne andine ; (2) pente d’ensemble de la flexure. Les blocs basculés de la côte sont indiqués ainsi que les principales zones de décrochement et de fractures affectant l’étage inférieur des Andes et guidant les vallées.
35Sur la côte, les blocs rocheux forment une série de caps de direction NW qui fait un angle d’une vingtaine de degrés par rapport à la direction générale du voussoir andin. Les basses vallées, qu’il s’agisse des valliées sèches entre le Lurin et le Mala, de celles du Chillon ou du Chancay ou de l’axe suivi par le rio Huaytaya et la quebrada Miraflores ne s’orientent pas perpendiculairement au rivage mais ont une direction SSW. Cette disposition des reliefs suggère l’hypothèse d’un jeu de failles de décrochements, découpant les volumes rocheux en grands losanges. Il faut noter que ces directions se retrouvent à différentes échelles, depuis celle des losanges de plusieurs dizaines de kilomètres de côté, jusqu’à celles des macrodiaclases et celles de mésodiaclases (échelle du centimètre). On remarque également que les affleurements de part et d’autre des basses vallées ne se font pas vis-à-vis. Dans la vallée du Chillon, les quartzites qui affleurent au-dessus du sanatorium de Collique sont décalées de 3 à 4 km par rapport à celles qui affleurent sur la rive droite. Il en est de mémé près de Trapiche. Dans les secteurs de décrochement, les bandes broyées sont larges et elles ont été aisément déblayées par les rivières, orientant ainsi l’hydrographie dans l’étage inférieur des Andes entre le Mala et le rio Raura. Si la tectonique guide le tracé des grandes vallées, le broyage en profondeur des volumes rocheux favorise l’infiltration des nappes de sous-écoulement à travers les masses fracturées, permettant à des sources d’affleurer et à des nappes d’eau de se former en contrebas des grands reliefs du désert. Ainsi l’eau de Ventanilla provient probablement du Chillon, après s’être infiltrée dans le batholite au coude de Trapiche (renseignement Delpy). Il ne faut pas confondre ces affleurements d’eau fraiche, non minéralisée, avec les venues d’eau qui jalonnent les lignes de failles et que Taltasse a étudié dans la pampa de Villacuri et dont on trouve d’autres exemples notamment au Sud de Chilca.
36L’étage inférieur des Andes se caractérise dans la région de Lima par l’existence de décrochements et de broyages extrêmement importants. Ils donnent à la côte son dessin, ils dirigent le cours inférieur des rivières et ils ont favorisé un jeu souple de la grande flexure occidentale des Andes ; la flexure accentue d’ailleurs et met en valeur les fissures dont beaucoup sont ouvertes.
37La flexure dont l’orientation d’ensemble est celle de la branche péruvienne de l’arc andin, est gondolée transversalement dans les secteurs où se voient les grands décrochements, qui peuvent donner naissance à des larges gouttières dans un matériel broyé passant près de l’océan à des zones peut-être subsidentes comme dans la région des cônes du Rimac et du Chillon.
38La pente de la flexure dans le batholite apparait très régulière pour un observateur placé sur l’une des crêtes s’abaissant vers le Pacifique ; entre les rios Mala et Lurin elle est comprise entre 3 à 4o, mais elle se réduit dans la frange littorale établie sur un palier.
Notes de bas de page
1 Tous les échantillons décrits dans ce chapitre ont été récoltés personnellement et déterminés à Paris, une fois faites des lames minces.
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