Résumé
The coast and western Cordillera of Ecuador are made of accreted oceanic terranes, separated from the continental margin by a suture zone containing tectonic slices of mafic rocks. The western Cordillera contains three distinct magmatic units. Ultramafic and mafic cumulates from the suture zone (San Juan slice) represent likely the plutonic roots of oceanic plateau basalts. The mafic cumulates are LREE-depleted and Ta and Pb enriched (primitive mantle). Their Nd and Pb isotopic compositions suggest that they derived from an enriched OIB type mantle source.Pre-Coniacian arc-tholeiites present flat REE patterns, low Pb and Th contents, and high ΣNd (T.100Ms) (+7.5 to C7.9) which are indicative of theirderivation from a mantle source. These arc-tholeiites developed likely in an intra-oceanic setting.The continental-arc setting of the Eocene lavas demonstrates that these volcanic rocks postdate the accretion of the western Cordillera, upon whichthey rest uuconformably. Therefore, the accretion of the western Cordillera may have occurred in late Palaeocene times, as for part of the oceanicterranes of coastal Ecuador. Nevertheless, the occurrence of a collisional event during late Santonian-early Campanian times is strongly suggested by: (i) the arrival of detrital quartz on oceanic series of the western Cordillera by Campanian-Maastrichtian times, (ii) a regional unconformity locallydated as early Campanian, (iii) the arc-jump observed on coastal Ecuador in Santonian or Campanian times, and finally (iv) a thermal event recognised in the eastern Cordillera around 85-80 Ma.
La côte et la Cordillère occidentale d'Équateur sont constituées de terrains d'origine océanique, séparés de la paléomarge continentale par une zone de suture jalonnée d'écailles. La Cordillère occidentale comprend trois ensembles magmatiques bien distincts. Les péridotites et gabbros cumulats de l'écaille de San Juan (zone de suture) représentent probablement des niveaux profonds d'une croûte de plateau océanique. En effet, ces cumulats appauvris en terres rares légères, enrichis en Ta et Pb par rapport au manteau primitif, ont des compositions isotopiques en Nd et Pb indiquant qu'ils dérivent d'une source mantellique enrichie de type OIB. Les tholéiites d'arc pré-coniaciennes présentent des spectres de terres rares plats, de faibles concentrations en Pb et Th, et des ΣNd (T=100Ma) élevés (+7,5 à +7,9) qui soulignent leur origine mantellique. Elles représentent vraisemblablement les produits d'un arc insulaire intra-océanique.Les laves calco-alcalines de l'Eocène inférieur diffèrent des précédentes par une plus grande diversité pétrographique, des spectres enrichis en terres rares légères et des ΣNd (T=50Mn) plus bas (+6,5 à +6,9). Leurs teneurs plus élevées en Pb et Th sont probablement liées à de l'assimilation du magma par un composant crustal lors de la remontée ou du stockage de ces magmas. Les compositions isotopiques en Pb de ces roches indiquent que des sédiments pélagiques subduits sont intervenus dans leur genèse. Les laves éocènes appartiennent donc probablement à un magmatisme de marge continentale active. La nature d'arc continental des laves éocènes prouve que celles-ci sont postérieures à l'accrétion des terrains océaniques de la Cordillère occidentale qu'elles recouvrent en discordance. Le « collage » des terrains océaniques a donc eu lieu avant l'Éocène. Une partie au moins des terrains de la côte équatorienne a été accrétée au Paléocène supérieur. Néanmoins, une accrétion a également eu lieu au Santonien supérieur ou au Campanien inférieur. En effet, le quartz détritique arrive sur les séries océaniques de la Cordillère occidentale au Campano-Maastrichtien, une discordance régionale est localement datée du Campanien inférieur, un « saut » d'arc insulaire est observé sur les terrains océaniques de la côte équatorienne au Santonien ou Campanien, et enfin, un événement thermique affecte la Cordillère orientale vers 85-80 Ma.