Examen 1 Flashcards

1
Q

Quelle est l’hypothèse de la dérive des continents ?

A

Au début = un seul continent, la Pangée
Celui-ci s’est séparé en plusieurs continents qui ont dérivés

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2
Q

Distinguer les 4 arguments utilisés par Wegener pour appuyer son hypothèse de la dérive des continents

A

1- La similitude des lignes côtières de chaque côté de l’Atlantique = deux continents sont les deux morceaux d’un même bloc initial
2- La répartition des fossiles terrestres = de part et d’autre de l’océan on retrouve des fossiles semblables, mais ces organismes n’avaient pas la capacité de traverser un si large océan
3- Distribution des paléoglaciations = le rassemblement des masses continentales donne un sens à la répartition de dépôts glaciaires ainsi qu’aux directions d’écoulement de la glace
4- Correspondance des structures géologiques = concordance entre les structures géologiques

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3
Q

Compléte la phrase : “ l’intérieur de la Terre est composé de plusieurs couches qui se distinguent par … “ (2 choses)

A

l’état de la matière et leur densité

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4
Q

Quelles sont les couches à l’intérieur de la Terre est de quoi elles sont constitué ?

A
  • Noyau : se divise en noyau interne solide et noyau externe liquide
  • Manteau : se divise en manteau inférieur solide et manteau supérieur plastique (asthénosphère = péridotite en fusion)
  • Croûte : se divise en croûte océanique et croûte continentale, solide
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5
Q

Qu’est-ce que la lithosphère ?

A

Couche supérieure solide du manteau + croûte terrestre

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6
Q

Comment connaît-on la structure interne de la Terre ?

A

Grâce aux ondes sismiques (l’étude du comportement des ondes sismiques, la vitesse de propagation de l’onde est fonction de l’état de la matière et de la densité)
Les ondes de surface = se propagent à la surface du globe
Les ondes de volume = se propagent à l’intérieur de la Terre, 2 types :
- Les ondes de compression (onde P) (première à être détectée) : crée des zones de dilatation et de compression, se propagent dans les 3 états de la matière
- Les ondes de cissaillement (onde S) (seconde à être détectée) : particules oscillent dans un plan vertical, seulement dans les solides

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7
Q

Qu’est-ce que le Paléomagnétisme et à quoi ça sert ?

A

Définition = mesurer la mémoire magnétique des roches
- Les laves enregistrent à leur cristallisation le champ magnétique tel qu’il est à ce moment. On peut déterminer la position des pôles magnétiques pour diverses périodes à partir de ces roches dont on connaît l’âge.
- La seule façon de résoudre le problème de la promenade des pôles à travers les temps géologiques est de déplacer les masses continentales les unes par rapport aux autres.

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8
Q

Définit la théorie de la tectonique des plaques

A

Théorie scientifique planétaire unificatrice qui propose que les déformations de la lithosphère soient reliées aux forces internes de la Terre et que ses déformations se traduisent par le découpage de la lithosphère en un certain nombre de plaques rigides (plaques lithosphériques) qui bougent les unes par rapport aux autres en glissant sur l’asthénosphère grâce aux cellules de convection du manteau.

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9
Q

Les mouvements des plaques lithosphériques définissent 3 types de frontières entre les plaques. Quelles sont-elles ?

A
  • Frontière divergente = les plaques s’éloignent les unes des autres
  • Frontière convergente = les plaques entrent en collision
  • Frontière transformante = lorsque les plaques glissent latéralement les unes contre les autres le long de failles
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10
Q

Que se passe-t-il aux frontières divergentes ?

A

Il y a un flux de chaleur qui va du centre de la Terre vers l’extérieur, causé par la désintégration radioactive de certains éléments chimiques dans le manteau ce qui engendre des cellules de convection. À cause de celle-ci, il y a concentration de chaleur, donc le matériel se dilate, ce qui explique le soulèvement correspondant à la dorsale océanique. La chaleur conduit à une fusion partielle du manteau qui produit du magma. La convection produit des forces de tension qui font que deux plaques divergent et la venue du magma crée de la nouvelle croûte océanique.

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11
Q

Quelles sont les étapes de formation d’un océan ?

A

Les 4 étapes se nomment le cycle de Wilson
1- Amorce de rift continental (ex: plateau du Colorado) = l’accumulation de chaleur cause une dilatation de la matière qui conduit à un bombement de la lithosphère. Les forces de tension fracture la lithosphère et le magma s’infiltre dans les fissures (volcanisme continental)
2- Rift continental (ex: Grand rift africain) = la poursuite des tension étire la lithosphère et il y a effondrement en escalier qui produit une vallée appelée rift continental
3- Mer linéaire (ex: Mer rouge) = le rift s’enfonce sous le niveau de la mer et les eaux marines envahissent la vallée, les deux morceaux de lithosphère se séparent et s’éloignent, le volcanisme sous-marin forme un premier plancher océanique basaltique
4- Océan (ex: Atlantique) = élargissement de la mer linéaire par l’étalement des fonds océaniques

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12
Q

Que se passe-t-il aux limites convergentes ?

A
  • Zone de destruction de la lithosphère = enfoncement dans l’asthénosphère d’une plaque sous l’autre plaque
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13
Q

Quels sont les 3 types de collision aux limites convergentes ?

A
  • Collision Oc Oc (ex: fosse des Mariannes) = la plaque la plus dense s’enfonce sous l’autre pour former une zone de subduction
  • Collision OC Co (ex: cordillères des Andes) = la plaque océanique, qui est plus dense, s’enfonce sous la plaque continentale
  • Collision Co Co (ex: chaîne de l’Himalaya) = le moteur de déplacement n’est pas assez fort pour enfoncer une des deux plaques à cause de la trop faible densité de a lithosphère continental par rapport à celle de l’asthénosphère. Tout le matériel sédimentaire est comprimé et se soulève pour former une chaîne de montagne
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14
Q

Les limites transformantes permettent quoi ?

A
  • D’accomoder des différences dans les vitesses de déplacement
  • D’accomoder des mouvements opposés entre les plaques
  • De faire le relais entre des limites divergentes et convergentes (transformation du mouvement)
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15
Q

Quelle est l’origine des séismes ?

A

Lorsqu’un matériau rigide est soumis à des contraintes de cisaillement, il va d’abord se déformer de manière élastique, puis lorsqu’il aura atteint sa limite d’élesticité, c’est la rupture. Lors de la rupture, toute l’énergie que le matériau a accumulé durant la déformation élastique est libérée de façon instantannée.

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16
Q

Que se passe-t-il lorsqu’il y a un séisme ?

A

Lorsqu’un séisme est déclenché, un front d’ondes sismiques se propage dans la croûte terrestre. On nomme foyer le lieu dans le plan de faille où se produit réellement le séisme alors que l’épicentre désigne le point à la surface à la verticale du foyer

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17
Q

Qu’est-ce qu’un tsunami ?

A

Un phénomène destructeur consécutif à un mouvement du fond sous-marin généré par un séisme, une éruption volcanique ou un glissement de terrain

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18
Q

Quelles sont les 3 classes de séismes ?

A
  • Séismes superficiels = faible profondeur, frontières divergentes et convergentes
  • Séismes intermédiaires = entre quelques dizaines de km à quelques centaines de km, limites convergentes
  • Séismes profonds = profondeurs pouvant atteindre les 700 km, limites convergentes
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19
Q

Quelle est la différence entre l’échelle de Richter et l’échelle de Mercalli pour les séismes ?

A
  • Échelle de Richter = échelle logarithmique mesurant la magnétude
  • Échelle de Mercalli = mesure l’intensité
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20
Q

Quelles sont les ondes émises par un séismes ? Dans quel milieu se propagent-elles ?

A

1- Ondes de volume = se propagent à l’intérieur de la Terre
- Ondes P : ondes de compression, se propagent dans tous les états de la matière, les particules se déplacent selon un mouvement avant-arrière
- Ondes s : ondes de cisaillement, se propagent dans le solide, les particules oscillent dans un plan horizontal
2- Ondes de surface = se propagent à la surface de la croûte terrestre
- Ondes de Love : ondes de cisaillement, particules oscillent dans un plan horizontal, impriment au sol un mouvement de vibration latéral
- Ondes de Rayleigh : assimilable à une vague, les particules se déplacent selon un ellipse

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21
Q

Quels sont les endroits où il y a des volcans ?

A
  • Volcanisme aux frontières de plaques convergentes
  • Volcanisme aux frontières de plaques divergentes
  • Volcanisme intraplaque
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22
Q

Quels sont les différents types de volcanisme ?

A

1- Volcanisme de dorsale = volcans sous-marins où il se forme de la nouvelle lithosphère océanique
2- Volcanisme de zone de subduction = relié à l’enfoncement d’une plaque sous l’autre (ex: ceinture de feu)
- convergence entre deux lithosphères océaniques : arc insulaire
- convergence entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale : arc continental
3- Volcanisme de point chaud = à l’intérieur des plaques océaniques, déplacement des planchers océaniques

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23
Q

Expliquer le principe de déformation des roches

A

Tout solide possède une force qui lui est propre pour résister à une contrainte. Lorsque la contrainte dépasse la résistance du matériel, l’objet est déformé et il s’ensuit un changement dans la forme et/ou le volume.

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24
Q

Quelles sont les 4 paramètres importants qui doivent être considérés lorsqu’on applique les concepts de contrainte-déformation aux matériaux de la croûte terrestre ?

A
  • La température (augmente avec la profondeur)
  • La pression (augmente avec la profondeur)
  • Le facteur temps
  • La composition de la roche
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25
Q

Quels sont les 3 principaux types de déformation de la croûte terrestre ?

A
  • Déformation élastique = le matériau reprend sa forme et son volume, l’énergie emmagasinée est dissipée
  • Déformation plastique = toute l’énergie est utilisée pour déformer le matériau
  • Déformation cassante = le matériau casse après le point de rupture
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26
Q

Quels sont les produits de la déformation cassante des roches ?

A

1- Régime compressif = faille inverse, faille de chevauchement
2- Régime extensif = faille normale, faille listrique
3- Régime coulissant = faille de décrochement

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27
Q

Quels sont les principaux attributs qui caractérisent toutes les grandes chaînes de montagne et quelles conclusions peut-on en tirer ?

A

1- Présence de roche sédimentaire avec fossiles d’organismes marins = conclusion : le matériel sédimentaire se trouvait dans un océan
2- Présence de roches métamorphiques transfomées sous l’effet de températures et de pressions très élevées = conclusion : transformation de roches en profondeur
3- Fréquente présence de lambeaux de croûte océanique = conclusion : les sédiments se sont aussi déposés sur de la croûte océanique basaltique
4- Les roches sont déformées à des dégrés divers à cause des forces de compression latérales = conclusion : il faut un mécanisme responsables des compressions et du soulèvement du matériel

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28
Q

Quel est le mécanisme qui cause la formation des chaînes de montagne et qui répond aux 4 conclusions des attributs de toutes les chaînes de montagne ?

A

La théorie de la tectonique des plaques = un modèle qui tient compte des compressions latérales et du soulèvement d’une énorme masse de matériel tout en identifiant le moteur responsable des forces nécessaires à la formation d’une chaîne de montagne déformée

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29
Q

Comment se forme une montagne ? (différence entre chaîne de montagne mature et immature)

A

Il peut arriver qu’une portion de la lithosphère océanique chevauche la lithosphère continentale. On parle alors du phénomène d’obduction. La poursuite du mouvement concentre encore plus de matériel et crée une chaîne déformée que l’on qualifie d’immature. La véritable chaîne de montagne mature est celle qui sera formée par la collision entre deux masses lithosphériques continentales. Avec l’augementation de densité de sédiments, cette lithosphère se fracture et l’une des lèvres s’enfonce sous l’autre créant une zone de subduction. (transition entre marge passive et marge active)

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30
Q

Qu’est-ce que des terranes ?

A

Plusieurs chaînes de montagne sont composites, c’est-à-dire qu’elles sont formées d’un collage de plusieurs morceaux qui possèdent chacun leurs caractéristiques propres. Ces morceaux correspondent à de petites masses continentales qu’on nomme terranes.

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31
Q

Qu’est-ce qu’un minéraux ?

A

Substances inorganiques solides constitués d’atomes et de molécules et qui se présente sous forme de cristal ou solide cristallin. Ils se définissent par deux critères indissociables :
- la composition chimique
- la structure atomique

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32
Q

Qu’est-ce qu’un cristal ?

A

Un cristal est constitué par la répétition, à des intervalles réguliers dans les 3 dimensions de l’espace, d’un motif d’atomes ou de molécules.

33
Q

Qu’est-ce qu’un minéraux amorphe ?

A

Un minéraux qui ne présente aucune forme cristalline

34
Q

Quels sont les deux éléments chimiques qui comptent pour près du 3/4 de l’ensemble des matériaux ?

A

Oxygène et Silicium

35
Q

Qu’est-ce qu’un silicate et comment sont-ils arranger dans l’espace ?

A
  • Silicates = composés de O et Si et représente 95 % du volume de la croûte terrestre
  • En forme de tétraèdre de base (un Si au centre et 4 O autour)
  • Les tétraèdre sont chargés à -4 et comme les minéraux doivent être neutres, il faut neutraliser les charges en liant ensemble des tétraèdres :
  • Chaîne simple = partage de 2 O avec les tétraèdres à côtés (chargés -2)
  • Chaîne double = deux chaînes simples s’unissent par leurs oxygènes (chargés -6)
  • Feuillets = chaînes doubles qui s’unissent (chargés -4)
36
Q

Quelle est la définition d’un éléments natifs ?

A

Un minéral composé d’un seul élément chimique naturellement présent dans la croûte terrestre

37
Q

Quels sont les critères d’identification des minéraux ?

A
  • Couleur = doit être observer sur une cassure fraîche
  • Éclat = l’aspect qu’offre la surface lorsqu’elle réfléchit la lumière (métallique ou non-métallique)
  • Trait = couleur de la poudre des minéraux (trace laissé par le minéral sur une plaque de porcelaine)
  • Dureté = résistance à se laisser rayer
  • Densité = constante physique qui caractérise le minéral
  • Forme cristalline = chaque minéral cristallise dans un système donné
  • Clivage = plan de faiblesse dans la structure cristalline
  • Effervescence = dégagement de bulles de gaz carbonique en présence d’acide
  • Propriétés optiques = transmission de la lumière, couleur au microscope
38
Q

Qu’est-ce qu’un diagramme de phase pour les minéraux ?

A

La température et la pression sont les deux principaux facteurs qui règlent l’état sous lequel se trouve la matière. On peut faire un diagramme de phase avec ça pour déterminer l’état d’un minéraux à n’importe quel moment

39
Q

Quelles sont les 4 processus qui conduisent à la formation de minéraux ?

A

1- Cristallisation d’un liquide qui, par refroidissement, passe de l’état liquide à solide
2- Précipitation chimique à partir d’une solution sursaturée par rapport à un minéral
3- Cristallisation de vapeurs
4- Transformation (recristallisation) de minéraux existants en formes cristallines différentes de l’original

40
Q

Expliquer le processus de formation d’un minéraux à partir de la cristallisation à partir d’un magma

A

Lorsque le magma est introduit dans la croûte terrestre, il subit un abaissement de pression et de température et se refroidit progressivement. Les minéraux cristallisent lorsqu’ils atteignent la température de cristallisation correspondant à leur limite solide-liquide.

41
Q

Expliquer qu’est-ce que la suite réactionnelle de Bowen et les assemblages qui lui sont associés

A
  • La température de cristallisation n’est pas la même pour tous les minéraux, ils cristallisent à tour de rôle. On dit que les minéraux cristallisent selon une suite de cristallisation, la suite de Bowen. À mesure que les minéraux cristallisent dans la chambre magmatique, les cristaux s’accumulent à la base de celle-ci et forme des assemblages de minéraux différents :
  • Premier assemblage = Ultramafique (olivines et pyroxène)
  • Deuxième = mafique (olivines, pyroxène et plagioclases calciques)
  • Troisième = intermédiaire (amphiboles, biotites, quartz et plagioclase)
  • Quatrième = felsique (minéraux “froids”)
42
Q

Expliquer le processus de formation d’un minéraux à partir de la cristallisation à partir de solutions sursaturées

A

Les cristaux précipitent à partir de solutions sursaturées en éléments chmiques (contient plus de sels qu’elle ne peut en dissoudre) selon divers processus.
- L’évaporation : l’eau s’évapore et la suite de minéraux précipitent. On obtient une suite spécifique de minéraux précipités à mesure de l’évaporation de l’eau de mer, c’est la suite évaporitique

43
Q

Qu’est-ce qu’un géode (ou agathe) ?

A

Une cavité tapissée de cristaux qui ont été formés par la précipitation de minéraux dans une cavité de la roche

44
Q

Quel est le mécanisme de formation des cavernes ?

A

La caverne a été creusée par des processus de dissolution dans des terrains calcaires. Dans les roches juste au-dessus de la caverne, la pression du CO2 contenu dans la solution s’élève très haut à cause du poids de la roche (pression lithostatique) et de l’eau (pression hydrostatique). Lorsque la solution arrive aux parois de la caverne, sa pression diminue subitement puisque la pression dans la caverne est la même qu’à la surface puisqu’ils communique. Il se produit un phénomène de dégazage du CO2 par baisse de pression. Il y a un rééquilibrage chimique : le calcite précipite au toit, sur les murs et au plancher de la caverne pour former des spéléothèmes (Stalactites = tombent, Stalagmites = montent)

45
Q

Quels sont les 3 grands types de roches qui forment la croûte terrestre et comment se sont-ils formés ?

A
  • Roches ignées = issues du magma par cristallisation
  • Roches sédimentaires = produite par les mécanismes d’érosion, de transport et de diagénèse
  • Roches métamorphiques = issues de la transformation de roches pré-existantes
46
Q

Décrire le cycle des roches

A
  • Le magma est le point de départ et le point d’arrivée
  • On commence avec la cristallisation du magma pour former des roches ignées. Ensuite, ces roches peuvent être affectées par des processus de surface et fournir les particules sédimentaires qui formeront les roches sédimentaires. Ces roches ignées peuvent aussi subir des transformations dues à des pressions ou des températures élevées et former des roches métamorphiques.
  • Le retour au magma boucle le cycle. Au niveau des zones de subduction, il y a enfoncement dans l’asthénosphère de plaques lithosphériques océaniques.
47
Q

Qu’est-ce qui définit les 4 grands types de roches ignées ?

A

La cristallisation fractionnée (=suite de Bowen) des silicates produit des assemblages différents qui définissent les 4 grands types de roches ignées. (assemblage ultramafique, mafique, intermédiaire et felsique)

48
Q

Quelle est la différence entre les roches ignées extrusives et intrusives et quelle texture est associé à chaque ?

A
  • Intrusives = se forment par la cristallisation du magma à l’intérieur de la lithosphère = cristallisation lente et gros cristaux = texture phanéritique
  • Extrusives = se forment suite à la mise en place du magma en surface lors de l’écoulement des coulées volcaniques (refroidissement de la lave) = cristallisation rapide et petit cristaux = texture aphanitique
49
Q

Qu’est-ce que des ophiolites (séquence ophiolitique) ?

A

Lors de la formation des chaînes de montagne, il arrive dans de rares situations que des portions de lithosphère océanique évitent la subduction et soient plutôt remontées sur le continent. On dit qu’elles ont été obductées sur le continent

50
Q

Qu’est-ce que le magmatisme de point chaud ? De quel type de volcans s’agit-il ?

A
  • Provient de la fusion partielle de la péridotite du manteau
  • Les éruptions volcaniques sont caractérisées par d’abondantes coulées volcaniques relativement fluides. Même si les éruptions sont accompagnées d’émanations gazeuses, ces volcans produisent peu de matériel explosif d’aspect fragmentaire = volcans du type bouclier
51
Q

Qu’est-ce que le magmatisme de zone de subduction (cas de l’arc insulaire et de l’arc continental) ? De quel type de volcans s’agit-il ?

A
  • Arc insulaire = formation d’arc volcanique insulaire, volcans de nature plus explosive, contenu en silice plus élevé ce qui est le principal facteur de l’augmentation de la viscosité des magmas, les gaz restent piégés dans les magmas provoncant une hausse du caractère explosif, les coulées s’écoulent plus difficilement = Stratovolcans
  • Arc continental = stratovolcans aussi
  • Le matériel qui est pulvérisé lors de l’explosion, mélangé aux gaz crée un nuage très chaud et dense qui s’écoule très rapidement sur les flancs du volcan, c’est la nuée ardente.
52
Q

Quelles sont les 4 étapes qui mènent à la formation de roches sédimentaires ?

A

1- Altération superficielle = produit des particules
- processus mécanique
- processus chmique
- processus biologique
2- Le transport = vent, glace ou eau
3- La sédimentation = tout le matériel transporté s’accumule dans un bassin de sédimentation pour former un dépôt
4- La diagénèse = transformation du sédiment en roche, processus variés et complexes (compaction, phases de dissolution, recristallisation, remplacement de certains minéraux et cimentation)
*Cimentation = si l’eau qui circule dans un sédiment est sursaturée, elle précipite des minéraux dans les pores du sédiment et ceux-ci viennent souder ensemble les particules
*Diagenèse précoce = cimentation sur fond marin
*Diagenèse tardive = sédiments enfouis

53
Q

Quelles sont les 3 sources de sédiments qui composent les roches sédimentaires ?

A
  • Source terrigène = particules proviennent de l’érosion du continent
  • Source allochimique = particules proviennent du bassin de sédimentation
  • Source orthochimique = correspond aux précipités chimiques dans le bassin de sédimentation
54
Q

Quels sont les 3 types de métamosphisme qui forme les roches métamorphiques et quelles sont les conditions de chacun ?

A

1- Métamosphisme de contact = variations contrôlées par des changements de la température
2- Métamosphisme de chaînes de montagnes ou régional = variations de température et de pression
3- Métamorphisme de zones de subduction ou de choc = variation de pression

55
Q

Qu’est-ce que le métamorphisme de contact et quelles types de roches ça produit ?

A
  • Se produit dans la roche encaissante au contact de masses intrusives
  • Lorsque le magma très chaud est introduit dans une séquence de roches froides, il y a transfert de chaleur (conduction) et cuisson de la roches aux bordures. On appelle cette bordure une auréole métamorphique.
  • On obtient une roches non déformée (car pas de contraintes de pression)
56
Q

Qu’est-ce que le métamorphisme régional et quelles types de roches ça produit ?

A
  • Produit 3 grands types de transformation : déformation très poussée de la roche, développement de minéraux métamorphiques et développement de la foliation métamorphique
  • Selon l’intensité du métamorphisme, il se développe une suite bien spécifique de minéraux. Ils deviennent des indicateurs du degré de métamorphisme qu’à subi la roche. À partir des assemblages minéralogiques, on peut établir les conditions de pression et de température auxquelles la roche a été soumise.
57
Q

Qu’est-ce que le métamorphisme de choc et quelles types de roches ça produit ?

A
  • Produit par la chute d’une météorite de taille appréciable.
  • Les roches impactées de la croûte terrestre sont vaporisées dans l’atmosphère
  • La chute transforme les minéraux de la roche choquée en provocant des dislocations planaires de leur structure cristalline et en formant du verre diaplectique et du magma
58
Q

Qu’est-ce que la porosité d’une roche ?

A

Volume de vides par rapport au volume total de roche ou de sédiments

59
Q

Quelles sont les 4 types de tassement dans un matériaux ?

A

1- Tassement cubique = les particules sont homogènes et de forme sphérique, alignés de sorte que leurs axes forment un réseau cubique
2- Tassement rhomboédrique = particules homogènes et sphériques s’emboîtant de façon optimale
3- Tassement aléatoire = Particules sphériques de tailles différentes
3- Tassement aléatoire = particules de formes hétérogènes

60
Q

Qu’est-ce que la perméabilité d’une roche ?

A

La capacité du sédiment à transporter les fluides qui se trouvent dans les pores
- Un matériau qui transporte bien l’eau est appelé aquifère = permet l’inflitration, l’emmagasinage et la circulation des eaux souterraines.
- Un matériau riche en argile est un aquiclude = ferme la porte à la circulation des eaux souterraines

61
Q

Que mesure la loi de Darcy ? Quelles sont les variables impliquées ?

A
  • Le débit d’eau dans les sédiments et le taux d’infiltration d’eau. Dépend de la perméabilité, du gradient hydraulique, la présence ou l’absence de végétation, la nature de celle-ci, la présence de pentes et la viscosité de l’eau
  • Charge hydraulique (delta h) = la différence de hauteur de l’eau
  • Gradient hydraulique (i) = différence de hauteur divisée par la distance
  • Conductivité hydraulique (K) = constante
  • Débit d’eau (Q) volume d’eau s’échappant d’un volume de roches
  • Surface transversale (A) = surface traversée par le fluide
62
Q

Quels sont les 2 circuits d’écoulement de l’eau ?

A
  • Circuit rapide (quelques jours) = limité à la surface du sol, achemine l’eau de ruissellement vers les cours d’eau
  • Circuit lent (quelques années) = l’infiltration se fait verticalement puis dans un écoulement souterrain avant que l’eau ne retourne à la mer via les cours d’eau
63
Q

Qu’est-ce que la nappe phréatique et la zone vadose ?

A
  • Nappe phréatique =zone où toutes les cavités sont saturées en eau
  • Zone vadose = zone où les cavités contiennent principalement de l’air avec un peu d’eau
  • Nappe phréatique = volume d’eau
  • Niveau phréatique = surface supérieure de la zone phréatique
  • Dans la nappe, l’eau circule latéralement. Il peut arriver qu’il y ait accumulation d’une lentille d’eau dans la zone vadose, on parle de nappe perchée
64
Q

Qu’est-ce qu’un puit de surface ?

A
  • S’approvisionne dans la nappe phréatique libre
  • Le niveau d’eau sera celui du niveau phréatique
  • Le pompage a pour effet d’abaisser le niveau phréatique autour du puit ce qui crée un cône de dépression. Le cône s’agrandira ou diminuera en fonction du pompage et de la conductivité hydraulique et des propriétés d’emmagasinage de l’aquifère. Un excès de pompage abaissera le niveau phréatique et pourra contribuer à l’assèchement de puits avoisinnants.
  • L’assèchement naturel du puit est possible si la recharge n’est pas adéquate
65
Q

Qu’est-ce qu’un puit artésien ?

A
  • S’approvisionne dans un aquifère confiné par un aquiclude et mis sous pression à la faveur d’une zone de recharge
  • La recharge en eau se fait à partir de la surface du terrain, créant dans l’auifère une pression croissante avec la profondeur
  • Au point où on a perçé l’aquiclude, la pression fait en sorte que l’eau va jaillir si la bouche du puit se situe sous la surface piézométrique = puit artésien jaillissant
66
Q

Qu’est-ce qu’on doit avoir en tête lors de l’enfouissement des substances polluantes ?

A
  • La nature des terrains
  • Matériaux poreux (sables, graviers) = dispersion des contaminants sur de longues distances
  • Roc solide = gage de sécurité
  • La roche de fond n’est pas toujours homogène. Même si l’emsemble des couches apparaît imperméable et non fracturé, il faut bien s’assurer qu’il n’y a pas une couche qui soit perméable et qui pourrait transporter les contaminants
  • Argile = moins de risques car sédiments imperméables
67
Q

Comment se fait la contamination des puits par l’eau salée en bords de mer ?

A
  • Les eaux salées, plus denses que les eaux douces, s’infiltrent sous ces dernière. La lentille d’eau douce flotte sur l’eau salée. Le pompage de l’eau douce entraîne la création normale d’un cône de dépression à la surface de la nappe phréatique. Il se forme un cône inverse sous la lentille pour rééquilibrer les masses de densités différentes. Avec un abaissement du niveau phréatique, un puit peut subitement se mettre à pomper de l’eau salée.
68
Q

Comment se forme un réseau de caverne ?

A
  • Les cavernes se forment dans les terrains calcaires par dissolution du calcaire par les eaux de pluie qui sont acide. Les terrains calcaires affectés par la dissolution sont appelés des terrains karstiques.
    Les eaux phréatiques sont acides, elles développent tout un réseau de cavités en s’infiltrant le long des moindres fractures en les agrandissant par dissolution. Avec le creusement des cours d’eau qui tendent vers leur niveau de base, il y aura abaissement progressif du niveau de la nappe. Le réseau de cavités progresse en profondeur au même rythme, développant un réseau de caverne. Il peut y avoir des effondrements qu’on appelle des dolines.
69
Q

Qu’est-ce qu’un geyser ?

A

Les eaux hydrothermales sont acides et produisent énormément de dissolution. Elles créent des réseaux de cavités dans le sous-sol. Le flux de chaleur chauffe l’eau des cavités qui passe en vapeur. La pression dans les cavités augmente jusqu’à ce que, la pression devenant trop élevée, la vapeur est évacuée subitement vidant tout le réseau.

70
Q

Qu’est-ce qu’une source chaude ?

A

Forme de petits étangs alimentés par des sources provenant d’un réseau où les eaux ne sont pas confinées

71
Q

Expliquer dans quel milieu sont créer les hydrocarbures

A
  • Dans le sédiment, le peu d’oxygène libre est consommé par l’oxydation d’une proportion de la matière organique, ce qui fait que les conditions dans le sédiments deviennent anaérobie.
  • La matière organique est protégée de l’oxydation, mais pas de l’action des bactéries anaérobies qui viennent chercher dans les molécules organiques, l’oxygène et l’azote qu’elles ont besoin, c’est la dégradation biochimique.
  • Les carbones et les hydrogènes s’unissent pour former des hydrocarbures. Au fur et à mesure que les sédiements s’empilent sur le plancher océanique, les molécules sont amenées à des températures et des pressions de plus en plus élevées, c’est l’enfouissement. (dégradation thermique)
72
Q

Qu’est-ce qu’une fenêtre à l’huile et une fenêtre à gaz ?

A
  • Fenêtre à huile = fourchette de profondeurs où se forme l’huile
  • Fenêtre à gaz = fourchette de profondeurs où se forme le gaz
73
Q

Comment se fait la migration et l’accumulation d’hydrocarbures dans le sol ?

A
  • Les gouttelettes d’hydrocarbures disséminées dans la roches représentent peu en volume. La roche dans laquelle se forment les gouttelettes est appelée roche-mère.
  • Pour avoir un champs de pétrole, il faut que les gouttelettes quittent la roche-mère et aillent se concentrer ailleurs = migration
  • Il faut donc que les conditions géologiques soient telles que les gouttelettes soient transportées dans une roche perméable pour se concentrer dans une roche-réservoir
  • La migration se fait grâce au déplacement de l’eau dans les formations rocheuses
  • Les gouttelettes doivent être piégées pour pas qu’elles soient perdues
74
Q

Quels sont les différents types de pièges à hydrocarbures ?

A

1- Piège structural anticlinal = alternance roches perméables et imperméables, fluides s’accumulent dans le haut, séparation des phases selon la densité
2- Piège structural faille = les fluides d’une couche perméable sont coincés sous des couches imperméables dans un biseau formé par le déplacement des couches à la faveur d’une faille
3- Piège stratigraphiques discordance et biseau sédimentaire = des lentilles de roches ou sédiments très perméables contenus dans des couches imperméables
4- Pièges mixtes associés à un diapir = mise en place de dôme de sel, lorsque les diapirs de sel se sont mis en place, ils ont retroussé les couches et créé des biseaux scellés par des couches imperméables et le sel

75
Q

Quelle est la conjoncture géologique pour le pétrole et le gaz ? (étapes)

A

1- Accumulation de matière organique en milieu anaérobie
2- Enfouissement (à la bonne profondeur)
3- La migration des gouttelettes obtenues par la dégradation biochimique et thermique
4- La présence d’une roche poreuse et perméable pour accumuler ces gouttelettes (roche-réservoir)
5- Un agencement des couches géologiques permettant qu’une roche de couverture imperméable puisse sceller la roche-réservoir et former le piège
6- La tectonique des plaques doit jouer son rôle en ramenant le réservoir vers la surface
7- Découverte du piège

76
Q

Qu’est-ce que le gaz de shale ?

A
  • Une ressource d’hydrocarbures
  • La roche, riche en matière organique, agit autant comme roche-mère pour la génération de gaz naturel que comme roche-réservoir pour le stockage du gaz et comme roche de couverture
77
Q

Qu’est-ce que sont les hydrates de méthane et quel est leur rôle dans le réchauffement climatique ?

A
  • Matière organique se dépose sur les fonds océaniques. Avec les bactéries anaérobies, cette matière se transforme en méthane. Une partie du méthane se combine aux molécules d’eau pour former des hydrates de méthane.
  • De la glace piège les molécules de gaz formant une cage.
  • Les réchauffements climatiques qu’a connu notre planète ont forcément eu une certaine influence sur la libération de méthane dans l’atmosphère. Comme le méthane est un puissant gaz à effet de serre, il a pu provoquer une certaine hausse des températures atmosphériques et océaniques.
78
Q

Comment fonctionne le système hydrothermal aux dorsales médio-océaniques ?

A

Les cheminées appelées fumeurs noirs se sont formées par l’accumulation de minéraux précipités à partir de fluides ayant circulé dans la lithosphère océanique avant d’être expulsés sur les fonds marins. Ces fluides sont un mélange des fluides hydrothermaux magmatiques, issus des vapeurs d’eau qui s’échappent du magmaqui cristallise sous les dorsales et l’eau de mer qui s’infilter dans les fractures de la croûtes.