Monts Métallifères (Europe centrale) — Wikipédia

Monts Métallifères
Carte des monts Métallifères.
Carte des monts Métallifères.
Géographie
Altitude 1 244 m, Klínovec
Massif Massif de Bohême
Administration
Pays Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie
Land
Régions
Saxe
Karlovy Vary, Ústí nad Labem

Région minière Erzgebirge/Krušnohoří *
Pays Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie
Numéro
d’identification
1478
Année d’inscription (43e session)
Type Culturel
Critères (ii) (iii) (iv)
Superficie 6 766,057 ha
Zone tampon 13 017,791 ha
Région Europe et Amérique du Nord **
* Descriptif officiel UNESCO
** Classification UNESCO

Les monts Métallifères (en allemand Erzgebirge [ˈeːɐ̯tsɡəˌbɪʁɡə] ; en tchèque Krušné hory [ˈkruʃnɛː ˈhorɪ]) sont une chaîne de moyennes montagnes en Allemagne et en Tchéquie. La crête principale constitue la frontière naturelle entre le Land de Saxe et la région historique de Bohême. Le Klínovec, de 1 244 m d'altitude, et le Fichtelberg avec ses 1 214 m, sont les points culminants du massif.

Depuis le début de la colonisation au Moyen Âge, la montagne a été sculptée par l'intervention humaine, notamment par l'industrie minière qui a donné naissance à un paysage culturel extraordinaire, classé en 2019 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, une grande partie des monts Métallifères fait partie d'une aire protégée. La région est un espace de randonnée apprécié ; dans les hauteurs, les sports d'hiver peuvent être pratiqués.

Les premières mentions écrites des monts Métallifères remontent au XIIe siècle ; à l'époque encore sous le nom saltus Bohemicus, « forêt de Bohême », aujourd'hui appliqué à la partie sud-ouest du massif de Bohême. Le nom actuel est dérivé de la richesse en ressources minérales.

Géographie

[modifier | modifier le code]

Topographie

[modifier | modifier le code]
Vue depuis le sommet du Fichtelberg vers le nord.

Ce massif doit son nom aux nombreux gisements de minerais (argent, étain, cobalt, nickel, mercure et fer) disséminés dans son sous-sol. Ces richesses ont permis à plusieurs petites villes, telles Zwickau, Annaberg-Buchholz et Schneeberg, de se développer. Des lacs de retenue, des paysages ouverts et verdoyants, des forêts parcourues par des sentiers et des villages de villégiature contribuent à rendre la région particulièrement accueillante.

Les monts Métallifères forment sur 150 kilomètres la frontière entre Allemagne et Tchéquie. La chaîne s'étend de la frontière occidentale de la Saxe jusqu'à la vallée de l'Elbe. C'est dans sa partie occidentale que se trouvent les points culminant, du côté tchèque le Klínovec (1 244 m) et du côté allemand le Fichtelberg (1 214 m). À l’ouest, le massif se prolonge par les Fichtelgebirge bavarois, beaucoup moins élevés. À l’est, les montagnes de grès d’Elbe sur les deux rives du fleuve Elbe peuvent être considérées comme le prolongement le plus oriental des monts Métallifères. La chaîne présente une pente progressive sur le versant nord, vers l’Allemagne, où les villes de Zwickau et de Chemnitz sont situées sur les collines, mais la pente méridionale est beaucoup plus escarpée.

Contexte tectonique

[modifier | modifier le code]
Carte géologique des monts Métallifères.

Les monts Métallifères forment un bloc tectonique asymétrique, dont la roche-mère est un socle hercynien essentiellement métamorphique. Avec les monts du Fichtel, le plateau de Münchberg, le massif schisteux de Thuringe-Franconie et les monts granulitiques de Saxe, ils se rattachent au massif ancien de Thuringe-Franconie, qui constitue la crête nord-ouest du massif de Bohême. Au sein du grand plissement hercynien et des vallonnements de Thuringe-Franconie, les monts Métallifères forment avec les monts du Fichtel un anticlinorium dont l'axe s'incline au sud-ouest. C'est ainsi que le nord-est des monts Métallifères empiète sur les couches tectoniques profondes, anciennes, et que leur pointe sud-est est recouverte par des couches tectoniques plus récentes. Les monts Métallifères sont entrecoupés par deux zones de cisaillement apparues au Mésozoïque : les failles de Gera-Joachimsthal et de Flöha[1].

Les monts Métallifères marquent au nord-est une frontière abrupte avec le graben de l'Eger et la faille de Karsdorf, la pointe sud-ouest de la vallée de l'Elbe, le massif gréseux de l'Elbe et le massif schisteux de Nossen-Wilsdruffer. Là, avec le bassin houiller de Döhlen et les carrières de craie de l'Elbe, des affleurements du Paléozoïque supérieur et du Mésozoïque recouvrent les contreforts des monts Métallifères. La quasi-totalité des contreforts nord-ouest sont eux aussi recouverts par des sédiments du Paléozoïque supérieur, vestiges du comblement d’un bassin sédimentaire : le substrat cristallin des monts Métallifères. À l'ouest, les monts Métallifères se prolongent par le relief peu métamorphisé des schistes de Thuringe-Franconie, et au sud-ouest par les monts du Fichtel (ces chaînes de transition ne sont plus aujourd'hui rattachées aux monts Métallifères, mais au Vogtland, et plus précisément aux monts de l'Elster).

Histoire géologique

[modifier | modifier le code]

Les monts Métallifères sont le produit de deux orogenèses successives : la surrection hercynienne au Paléozoïque supérieur a engendré le socle cristallin, qui constitue la plus grande partie du substratum de ce massif, et la surrection alpine, à l’ère tertiaire, lui a donné son relief fragmenté en blocs tectoniques ; mais l’histoire des plus anciennes roches des monts Métallifères remonte en réalité à plus de 570 millions d'années, au Néoprotérozoïque tardif (Édiacarien).

Phase primitive, ou cadomienne
[modifier | modifier le code]

Environ 750 millions d'années BP, le supercontinent Rodinia, qui constituait la plus grande masse des terres émergées, commença à se fragmenter, donnant naissance, entre 650 et 530 millions d'années BP, au paléo-continent du Gondwana, dont furent issus ensuite les préfigurateurs de l’actuelle croûte continentale Afrique-Arabie, de l’Amérique du Sud, de l’Antarctique, de l’Australie et de l’Inde, ainsi que des continents septentrionaux de Laurentia (paléo-Amérique du Nord), de Baltica (paléo-Europe) et du craton sibérien.

Environ 570 millions d'années BP, le craton d'Afrique de l'Ouest était cerné d'un arc insulaire. Sur les contreforts sous-marins de cet arc insulaire (bassin d'arrière-arc), des grauwackes et des sédiments d'origine volcanique (pyroclastiques) se sont déposés. Il y a 540 millions d'années, à la transition du Néoprotérozoïque au Cambrien, ce bassin d'arrière-arc est entré en collision avec le Gondwana, et ces sédiments ont été comprimés. Presque immédiatement, la roche a subi l’intrusion de granitoïdes. Ces épisodes sont désignés comme l’orogenèse cadomienne. Ils sont à l'origine du « socle cadomien » des monts Métallifères et des massifs voisins de la croûte continentale de la périphérie du Gondwana, qui au cours du Paléozoïque ont formé (par accrétion) le socle de la paléo-Europe[2].

Les monts Métallifères forment une partie du socle saxo-thuringien, subdivision géologique de l’actuelle Europe centrale, rattachée du point de vue paléogéographique à un segment cadomien pré-deformé, dit péri-gondwanien, de la croûte terrestre (terrane) appelée Armorica (Cadomia).

Phases pré-hercynienne et hercynienne (bas-ordovicien–bas-carbonifère)
[modifier | modifier le code]

Au début de l’ère paléozoïque, l’Armorica-Cadomia oocupait les hautes latitudes de l’hémisphère sud – à des milliers de kilomètres de sa position actuelle.

Environ 500 millions d'années BP, à la transition du Cambrien à l’Ordovicien, la croûte terrestre a été étirée au point de rejoindre le socle saxo-thuringien, créant un fossé d'effondrement et à terme l'absorption du sous-continent d’Avalonia. L'intervalle apparu entre Avalonia et Gondwana était l'amorce de l’océan Rhéique. Cette phase d'effondrement s'est accompagnée d'un magmatisme intense, avec formation de granites et de rhyolithes. Au terme de cette phase, au Bas-ordovicien tardif, la région était un plateau continental en cours de submersion. Cet épisode, qui s'est poursuivi jusqu'au Silurien, est marqué par l'érosion des sédiments marins argilo-sableux puis calcaires. Les comparaisons géochimiques des sédiments et méta-sédiments du socle saxo-thuringien a montré que les étages ordoviciens du coteau oriental du col de Schwarzbourg, en Thuringe, se retrouvent dans différentes unités métamorphiques du coteau occidental. C'est là un indice significatif en faveur de leur étroite unité paléogéographique, comme produits d'érosion de la plate-forme saxo-thuringienne[3].

Au Dévonien, l’océan Rhéique commençait à se refermer, repoussant le flanc sud, et notamment Armorica, sur le flanc septentrional du Gondwana. Au nord, l’océan Rhéique était bordé par le continent de Laurussia, agrégat des continents d'Avalonia, de Laurentia et de Baltica (cf. orogenèse calédonienne). Vers la fin du Dévonien, le Gondwana et Laurussia se sont réunis à quelques degrés sous l'équateur, parachevant l'épisode hercynien.

La subduction de l’océan Rhéique lors de la collision des blocs continentaux a fait disparaître des plateaux continentaux d'Armorica sous ceux de la Laurussia. Les roches de ces plateaux ont d'abord été été transportées en profondeur, puis, au gré des épisodes de la collision continentale, transportées derechef sur les plateaux émergés du nouveau continent. La présence de micro-diamants dans les environs du barrage de Saidenbach, à l'ouest des monts Métallifères, indique que ces roches ont été transportées dans le manteau terrestre, jusqu'à une profondeur de 150 km[4]. Ces phases de transport se sont succédé rapidement, et les roches se sont refroidies vite après l'orogenèse[1]. Une datation radiométrique des roches présentes à travers l'ensemble des monts Métallifères détermine une formation vers 340 millions d'années (Viséen).

Plusieurs roches des monts Métallifères se sont métamorphisées et leurs litages plus ou moins fortement faillés au cours de l'Hercynien. Ainsi, des plateaux longs de plusieurs dizaines de kilomètres ont été comprimés pour n'occuper plus que quelques kilomètres. Les exfoliations encore intactes de la croûte océanique on été piégées dans le prisme d'accrétion paléozoïque. Les grauwackes, pyroclastites et granitoïdes du socle cadomien ont donné naissance au gneiss gris de l'est des monts Métallifères (les grauwackes ont été transformées en paragneiss et les granitoïdes en orthogneiss) ; les granites et rhyolithes du rift cambrien-ordovicien ont donné le gneiss rouge de l'ouest des monts Métallifères[5], bien que quelques produits d'érosion du gneiss rouge (gneiss de Reitzenhain) puissent être d'origine cadomienne. Les sédiments marins paléozoïques ont donné, selon la profondeur, des phyllites, phyllites à grenats, micaschistes ou des paragneiss, les poches des roches marines en amphibolites ou éclogites. La particularité de l'orogenèse hercynienne, dans les monts Métallifères, est que le substrat cadomien de Lusace (rattaché au substratum saxo-thuringien) à l'est de l'Elbe, n'ont pas subi de métamorphisme, tout comme les sédiments paléozoïques anciens de l'ouest des monts Métallifères, les basaltoïdes et rhyolithoïdes du massif schisteux de Thuringe-Franconie.

Phase post-hercynienne (Carbonifère supérieur et Permien)
[modifier | modifier le code]

L'ultime phase de la surrection hercynienne est intervenue entre 327 et 318 millions d'années avec l'intrusion des grands complexes granitiques d'Eibenstock-Nejdek et de Kirchberg. L'est des monts Métallifères a été le siège d'un volcanisme explosif, dont les rejets rhyolithico-plutoniques ne subsistent que dans les caldeiras d’Altenberg-Teplice et de Tharandt. Ces deux sites ont un diamètre de plus de 10 km.

C'est au début de la surrection des monts Métallifères, au Carbonifère supérieur, que ces roches volcaniques ont été érodées et enfouies. Les produits d'érosion, désignés comme molasse, ont sédimenté dans les dépressions du relief, telles le bassin de Chemnitz et ou le bassin de Döhlen, qui se trouvent aujourd'hui au nord des monts Métallifères. On retrouve une molasse de même âge (du Carbonifère supérieur au Permien moyen) dans d'autres régions d'Europe centrale. On peut les décrire comme du grès vosgien (bien que la sédimentation des molasses fût amorcée dès le Carbonifère supérieur tardif). Les seuls dépôts de molasse significatifs des monts Métallifères proprement dits sont les coulées relativement modestes d’Olbernhau et de Brandov, longues de 4 km2 (en partis ensevelies sous des sédiments quaternaires). Toutes ces dépressions recèlent des veines de houille, dont l'importance économique est désormais révolue. Vers la fin de la surrection et l'extinction du volcanisme, la chaîne primitive des monts Métallifères a été arasée jusqu'aux ondulations des ballons du Permien. Elle se trouvait alors à quelques degrés au-dessus de l'équateur, occupant le centre de la moitié ouest du supercontinent Pangée.

Phase alpine
[modifier | modifier le code]
Affleurement de grès du Crétacé supérieur précoce (Cénomanien) en forêt de Götzenbusch près d'Oelsa, sur les coteaux septentrionaux des monts Métallifères.

Vers la fin du Permien, la Pangée commença à se morceller. Le golfe de la Téthys qui éventrait la Pangée par l'est continuait de s'ouvrir et, débouchant à l'ouest, sépara la moitié nord du supercontinent (Laurasia) de la moitié sud (Gondwana). La terrane qui se trouvait naguère au large du Gondwana et, par là-même, des coteaux saxothuringiens, se trouva rattachée au continent nord.

Au Cénomanien, début du Crétacé supérieur, il se produisit une hausse du niveau des mers. À cette époque, les monts Métallifères formaient une côte de l'île qu'était encore l'Europe centrale (île Rhin-Bohême). Cette île s'était formée au cours du Crétacé inférieur (Aptien et Albien) avec la hausse des mers et, avec une longueur de 800 km, elle constituait l'une des chaînes les plus importantes de la moitié européenne de la Laurasia. Elle coupait les rivières boréales du Crétacé germanique de la mer bordière subtropicale de la Téthys occidentale. Au large, à l'ouest, se trouvait l'île des Sudètes occidentales, qui recouvrait une partie de l'actuelle Lusace. Le détroit les séparant courait selon un axe NW-SE et reliait le bassin crétacé germanique au bassin crétacé de Bohême[6]. Dans un premier temps, ce bras fut une plaine émergée : on ne retrouve aucun sédiment du Cenomien inférieur et les sédiments sableux et conglomérats du Cénomien moyen sont essentiellement terrestres (alluvions du bassin hydrographique de la Basse-Schöna)[7]. Avec la poursuite de la montée des mers, ce plateau a été immergé et délavé par la sédimentation, ce qui explique pourquoi l'on retrouve à Dresde, alors séparée du continent, des sables, limons et sédiments fortement carbonatés (faciès marneux)[6],[7]. Entre Pirna et Děčín, des sables continuaient de se déposer. Ils sont majoritairement confinés au massif gréseux de l'Elbe et forment une série stratigraphique du haut Cénomanien au Coniacien inférieur. On retrouve des grès de l'Elbe à l'est des monts Métallifères, mais seulement les grès les plus anciens, ceux du Cénomanien moyen (formation de Niederschöna), notamment en forêt de Tharandt, à travers la prairie de Dippoldiswalde et sur le versant tchèque des monts Métallifères, au sud de Petrovice (à une altitude d'environ 650 m). Les grès du haut Cénomanien (formation d'Oberhäslich) sont plus rares[7].

Orgues basaltiques de Scheibenberg.

Après la dérive septentrionale de l'Afrique-Arabie résultant de la fermeture de la Téthys occidentale, la collision de l'Afrique avec la côte sud de l'Europe provoqua, il y a 80 millions d'années, la surrection alpine. Ainsi, au cours de l'ère tertiaire, l'Europe centrale fut secouée non seulement par la formation des Alpes, mais aussi, plus au nord, par une reprise des mouvements tectoniques (tectonique de faille saxonne), provoquant une succession de plissements et d'étirements du versant nord du massif de Bohême[8]. Les premiers plissements, entre 80 et 40 millions d'années (Crétacé supérieur–Éocène) n'eurent que peu d'effet, à l'exception relative de la faille de Karsdorf, sur le flanc oriental des monts Métallifères, soulèvement d'un décrochement de 300 m. Mais l'étirement qui suivit, entre 40 et 16 millions d'années (Éocène–Miocène), provoqua l'effondrement du graben de l'Eger tout en élevant les monts Métallifères. Si la dépression au nord du massif resta pratiquement épargnée par ce mouvement antagoniste, le flanc sud connut, lui, une surrection de 1 000 m. Cette phase s'est accompagnée du volcanisme intensif, principalement basaltique, du graben de l'Eger, qui connut un pic d'activité il y a entre 20 et 30 millions d'années. Ses effets se firent sentir jusqu'aux monts Métallifères : on retrouve aujourd'hui une succession de plateaux et d'affleurements de basalte, qui sont les vestiges de ces anciens volcans. Les manifestations de ce volcanisme ont été ponctuelles : le maar de Hammerunterwiesenthal, d'un diamètre de 2 km selon l'axe est-ouest, et de 1,4 km selon l'axe nord-sud, est apparu il y a 30 millions d'années. Au centre du massif, une lave liquide s'est déversée sur plusieurs kilomètres, comblant les vallées. Les couches de sédiments épaisses de 40 m, en aval des poches basaltiques, témoignent de la préexistence de fleuves, qui irriguaient la Bohême jusqu'aux bassins de lignite de la vallée Halle-Leipzig (vallée d'Altenburg-Zwickau). L'est des monts Métallifères était dominé par des dômes de lave.

Il s'ensuivit une nouvelle phase de plissement, entraînant un nouveau bouleversement il y a 15 millions d'années. L'accentuation du relief réactiva l'érosion. Dans le cas des basaltes, il se produisit une inversion du relief : les anciennes vallées comblées par les coulées basaltiques ont donné les crêtes montagneuses du Bärenstein, du Pöhlberg et du Scheibenberg. L'ultime phase de surrection remonte à 2 millions d'années, voire moins.

Image panoramique
Panorama sur la succession de chaînes basaltiques de Pöhlberg (832 m), de la Jelení hora (993 m), du Bärenstein (897 m), du Velký Špičák (965 m) et du Scheibenberg (807 m). On aperçoit à droite la chaîne du Fichtel (1 215 m).
Voir le fichier
Altenberg en hiver.

Le climat des monts Métallifères est très rude. On appelle cette région par dérision la Sibérie saxonne ou bavaroise, selon le cas. « Il n’était pas rare qu’au cours de certains hivers le bétail gèle dans les étables et que des chutes de neige importantes en avril recouvrent des fermes. La population était souvent coupée du reste du monde. » (cité d’après Athenaum sive Universitas Boemo-Zinnwaldensis (1717) de Peter Schenk). Du fait de ces conditions, il existe près de Satzung (zone frontalière) une forêt naturelle de pins de montagne nains (Pinus mugo). Cette végétation ne se rencontre normalement dans les Alpes qu’entre 1 600 et 1 800 m d’altitude. On peut donc parler de climat alpin.

Le relief particulier (pente assez douce du nord-est au sud-est) reçoit toutes les précipitations de manière régulière et prolongée. La quantité d’eau mesurée est environ du double qu'en plaine et la couverture neigeuse peut être très importante jusqu’en avril. Lorsque le vent vient du sud-est (de Bohême) il peut provoquer un phénomène de foehn.

Le paysage de montagne, au climat rude, était pratiquement inhabité au Moyen Âge et couvert de forêts denses. À la suite de la colonisation au pied nord du massif, des gisements de minerai en argent ont été découverts près de Freiberg vers l’an 1168. Soutenus par les souverains de la marche de Misnie, des colons libres commencèrent à venir en grand nombre, dont de nombreux mineurs de la région du Harz. Cette première colonisation coïncida aussi avec la découverte de gisements de minerai d'étain sur le versant sud en Bohême.

Au XIIIe siècle, la ville de Sayda s’est développée le long de la route commerciale reliant Freiberg à travers les montagnes et Most en Bohême. En même temps furent construites de nombreuses cristalleries, alimentées par le bois issus des forêts défrichées, surtout dans la région de Moldava, Brandov et Neuhausen. Une deuxième grande colonisation dans les zones d’altitude a été déclenchée vers la fin du XVe siècle, à la suite de la découverte de riches gisements de minerai d'argent à Schneeberg, Annaberg-Buchholz, Marienberg et Oberwiesenthal. Du côté de Bohême, la découverte de gisements d’argent, à Joachimsthal et d’étain à Krupka, a mené à la colonisation des montagnes et au renouveau de villes comme Boží Dar, Hora Svatého Šebestiána et Horní Blatná après la fin des croisades contre les hussites au XVe siècle. Les monts Métallifères sont devenus un foyer de l’industrie minière en Europe centrale. La région contribua à la richesse de l’électorat de Saxe aussi bien du royaume de Bohême.

Côté saxon, l'extraction d’uranium au temps de la RDA par la société Wismut a entraîné la contamination d’une région de 40 km2. Depuis leur fermeture, les mines d’uranium font l’objet de travaux de dépollution qui n’empêchent pas un taux particulièrement élevé de cancers[réf. nécessaire].

Aujourd’hui, ces montagnes sont devenues surtout des lieux touristiques de sports d’hiver. Les activités minières ont cessé avec l'épuisement des gisements. La « région minière Erzgebirge/Krušnohoří » est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le [9].

Sur les autres projets Wikimedia :

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. a et b (en) Reinhard Wolf et al., Terra Nova, vol. 27, , 292–299 p., PDF (lire en ligne), « Superposition of burial and hydrothermal events: post-Variscan thermal evolution of the Erzgebirge, Germany »
  2. (en) Ulf Linnemann, « Ediacaran rocks from the Cadomian basement of the Saxo-Thuringian Zone (NE Bohemian Massif, Germany): age constraints, geotectonic setting and basin development. », Geological Society, Londres, Special Publications., vol. 286,‎ , p. 35–51 (DOI 10.1144/SP286.4) (« Ediacaran rocks from the Cadomian basement of the Saxo-Thuringian Zone (NE Bohemian Massif, Germany) » Modèle:PDF; 1,63 MB (version du sur Internet Archive))
  3. Birgit Mingram, Geochemische Signaturen der Metasedimente des erzgebirgischen Krustenstapels, vol. STR 9604, Giessen, coll. « Scientific Technical Report », (lire en ligne)
  4. Hans Massonne, Allen Kennedy, Lutz Nasdala, T. Theye, « Dating of zircon and monazite from diamondiferous quartzofeldspathic rocks of the Saxonian Erzgebirge – hints at burial and exhumation velocities », Mineralogical Magazine, vol. 71, no 4,‎ , p. 407–425
  5. (de) Marion Tichomirowa, Die Gneise des Erzgebirges – hochmetamorphe Äquivalente von neoproterozoisch-frühpaläozoischen Grauwacken und Granitoiden der Cadomiden., , thèse d'habilitatio. Faculté des sciences de la Terre, de Géotechnique et de génie minier/ Ecole des Mines de Freiberg (lire en ligne).
  6. a et b Markus Wilmsen, Birgit Niebuhr, « Die Kreide in Sachsen », Geologica Saxonica, vol. 60,‎ , p. 5, Abb. 2b (lire en ligne)
  7. a b et c Karl-Armin Tröger, « The Cretaceous of the Elbe valley in Saxony (Germany) – a review. », Carnets de Géologie. Art., nos 2003/03,‎ (lire en ligne)
  8. (en) Jaromír Ulrych et al., Recurrent Cenozoic volcanic activity in the Bohemian Massif (Czech Republic), vol. 123, (DOI 10.1016/j.lithos.2010.12.008), chap. 1–4
  9. « Sept nouveaux sites culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO », sur UNESCO, (consulté le )

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]