Exmen 1 Flashcards

1
Q

Big Band année

A

13,7 ga

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Q

étapes de la formation (Big bang) (6)

A
  1. Formation de noyaux (He et H)
  2. Formation des atomes
  3. Voie Lactée
  4. Développement de la nébuleuse protosolaire
  5. Formation des protoplanètes
  6. naissance du soleil
  7. Formation des planètes
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3
Q

La nébuleuse prend quelle forme pourquoi

A

fusion nucléaire d’une accréation de matière au centre qui font une rotation et donne une forme de disque

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4
Q

Les protoplanètes sont formé par quoi

A

Le refroidissement du disque

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5
Q

formation de la terre

A
  1. boule de lave
  2. fromation océans peu profonds
  3. Bactéries
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6
Q

Telluriennes vs joviennes différences

A
  • composition
  • distance du soleil
    -la taille
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7
Q

pq les planètes telluriennes sont plus petites

A

planète sont + proches du soleil et ressentent le vent solaire et perdent leur masse

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8
Q

centure de Kuiper = quoi

A

principal ceinture d’astéroïdes

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9
Q

Planète définition

A
  • Corps en orbite autour du soleil ( ou d’une étoile)
  • Possède une masse suffisante pour avoir une forme sphérique
    -élimine les petites objets dans son orbite
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10
Q

nuage d’oorth est la source de quoi

A

de la plupart des comètes

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11
Q

deux thérories de la différenciation de la Terre (à l’intérieure - les diff couches)

A
  1. Accrétion homogène: début pas de couches, elles sont formées par des matériaux denses et legers
  2. Accrétion hétérogène: couches dès le départ
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12
Q

Lune créé comment?

A

Théia - autre planète en collision avec la terre

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13
Q

Ères du phanérotoïque

A

Paléo, mézo, céno
zoïque

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14
Q

Principe de Datation relative

A
  1. Principe de superposition des couches ( + c creux + c vieux)
  2. principe de recoupement ( se qui recoupe est + jeune)
  3. Principe de l’identité paléontologique (fossiles)
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15
Q

discordances définition

A

-manque d’information créé par la couche inférieur qui est exposée et érodée avant le dépôt de la couche supérieur (+ jeune)

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16
Q

différent types de discordance

A
  1. Disconformité
  2. Nonconformité: roches de types diff sous des roches sédimentaires (Inclusions)
  3. Angulaire
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17
Q

Datation abosolue

A

âge précis aux roches par la décomposition d’éléments radioactifs

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18
Q

isotopes

A

atomes même nb de protons, mais nb de neutrons diff et masse diff

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19
Q

Désintégradtion du noyau (1/2 vie)

A

1/2 vie: 50% parents et 50% rejetons

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20
Q

Division interne de la terre selon les caratéristiques physiques des matériaux

A
  1. Lithosphère
  2. Asthénosphère
  3. Mésosphère
  4. Noyau externe
  5. Noyau interne
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21
Q

Lithosphère

A
  • solide
    -comprend croute terrestre et partie supérieure du manteau
    -flotte sur asthénosphère
    -divisée en plaques tectoniques
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22
Q

Asthénosphère

A

sphère sans résistance
- plastique

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23
Q

Mésosphère

A

-correspond au manteau inférieur
-solide
-haute T, P et densité

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24
Q

Noyau

A

Externe: liquide et Fe et Ni en fusion

interne: solide bille de Fe et Ni

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25
Q

C’est quoi un kimberlite

A

roche ignée avec diamant

présent dans la croute terrestre sous forme de tuyau

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26
Q

diamants sont faits de quoi

A

carbone
minéral + dur
T, P élevé

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27
Q

comment sont les diamants formés

A
  1. carbone est transformé en diamant à cause des P et T élevés à la base de la lithosphère
  2. Une remontée rapide de magma à travers lithosphère
  3. capte des diamants ou frag de roches avec diamants
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28
Q

comment les diamants sortent de l’intérieur de la terre

A

Éruption volcanique à partir du tuyau de kimberlite

cristallisation du magma dans le tuyau

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29
Q

Les diamants se changent en quoi et pq

A

Graphite car ils sont instables à la surface de la terre

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30
Q

compositions de matériaux en %

A
  • Croute (1%)
  • manteau 82%
    -noyau 17%
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31
Q

minéraux dans la croute

A

Feldspath,
quartz
mica

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32
Q

discontinuité de monorovicic

A

limite entre croute terrestre et manteau

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33
Q

2 sortes de croute

A

oceanique et terrestre

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34
Q

croute continentale quel état et %

A

solide
30% surface terrestre

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35
Q

croute continentale differences

A

+ épaisse sous jeunes montagnes
moins dense
-felsique

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36
Q

croute continentale fait de

A

socle: roches ignees et meta

minéraux: feldspath, micas, quartz

couverture: roches sédimentaires

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37
Q

croute oceanique %

A

70 de la surface terrestre

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38
Q

caractéristique croute oceanique

A

+ dense
mafique

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39
Q

composition de la croute oceanique

A

Roche ignee (basalte supérieur) et (gabbro inférieur)

minéraux: pyroxène, olivine

couverture: sédiments

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40
Q

manteau caractéristiques

A

dense
fait de roche ignées ultramafique
minéraux: olivine, pyroxène

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41
Q

discontinuité de Gutenberg:

A

limite entre manteau et noyau externe ( diff de densité et de composition chimique)

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42
Q

Qu’est-ce que la chaleur

A

translation, vibration et rotation des particules

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43
Q

comment la chaleur se transmet

A

-radiation (pas de matiere)
-conduction (matiere, pas de deplacement)
-convection (matiere fluide qui se déplace ex: eau, magma, air)

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44
Q

convection dans le manteau explication

A

désintégration d’éléments dans le manteau = flux de chaleur = cellule de convection

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45
Q

conséquence des cellules de convection

A

L’augmentation de T est + graduelle et homogène dans le manteau

46
Q

Noyau caractéristiques

A

tres dense
pression immense
Fe + Ni
le fer métallique = conduit électricité

47
Q

magnétisme: la terre agit comme

A

aimant

48
Q

comment le magnétisme terrestre est créé

D
M
C
C

A

D: différences de densité produit par des mélanges chimiques et thermiques

M: ces diff vont créer des mouvements de convection des matériaux conducteurs

C: la convection créer des courants électriques

C: courants cr´ér le champ magnétique terrestre

49
Q

magnétosphère

A

dévie les vents solaires dangereux de la terre

50
Q

les ouvertures du magnétosphère permettent quoi

A

aurores polaires (boréales et australes)

51
Q

formation d’un séisme

A

friction entre 2 parois d’une faille: déplacement par coups succéssifs

52
Q

cause d’un séisme

A

mouvement le long d’une fialle

53
Q

faille déf

A

zone de faiblesse dans la lithosphère

54
Q

foyer

A

pnt d’origine du séisme

55
Q

épicentre

A

pnt de surface directement verticale au foyer

tremblement le + fort

56
Q

cause d’une faille

A

-mouvement des plaques tectoniques
-volcanismes
-isostasie ( impact météoritique)

57
Q

un séisme déclenche quoi

A

des ondes sismiques qui se propagent dans la terre

58
Q

types d’ondes sismiques

A

ondes de fond: P et S
ondes de surface: Love et Rayleigh

59
Q

caractéristiques d’onde primaire

A

plus vite
propagent dans tous les matériaux (solide, gazeux, liquide)

ondes de compressions (avant-arrière slingy)

60
Q

caract onde secondaires

A

-2e plus vite
-seulement dans les solides ou semi-solides
-ondes de cisaillement

61
Q

ondes de love carac

A

-cause la vibration latéral du sol
-cisaillement

62
Q

ondes de Rayleigh caract.

A

cause mouvement de vague
-lent

63
Q

la vitesse de propagation des ondes varie selon

A
  1. l’état de la matière
  2. Densité de la matière
64
Q

Trajectoire des ondes sismiques est comme

A

rayons lumineux: peuvent réfracter et réflécter selon l’angle d’incidence

65
Q

si la terre était homogène la trajectoire serait

A

rectiligne hypothétique ( pas de changements de direction)

66
Q

Réalité de la trajectoire de la terre

A

courbe, car augmentation de densité et des frontières solide/liquide

67
Q

Les ondes P et S forment quoi

A

des zones d’ombres

68
Q

Échelle pour évaluation d’un séisme

A
  1. Mercalli:
    intensité du séisme, subjectifs,
  2. De Richter:
    magnitude du séisme, logarithmique, qte energie dégagée au foyer
69
Q

c’est quoi un sismographe

A

enrigistre les vibrations du sol qui sont transmisent à une aiguille qui inscrit sur une feuille

70
Q

comment localiser un séisme

A
  1. décalage entre les ondes P et S car vitesses différentes
  2. 3 enrigistrements de 3 stations: principe de triangulation
71
Q

conséquences d’un séisme

A
  • glissement de terrain terrestre et sous-marins
  • tsunamie
  • destruction de construction
  • feux
72
Q

météorites définition

A

objet dérivé d’autres corps du système solaire et qui frappe la terre

73
Q

une étoile filant est une météorite? V ou F

A

FAUX c’est une météore car ne frappe pas la terre

74
Q

la plupart des météorites sont des fragments de quoi

A

astéroïdes

75
Q

astéroïde définition

A

matériaux pas combiner pour former une planète, dans l’espace

76
Q

types de météorites:

A
  1. ferreuse
  2. ferresues-pierreuses
  3. pierreuses
77
Q

météorite ferreuse

A

fe et Ni
similaire au noyau de la terre
tres dense
centre d’un astéroïde

78
Q

météorite ferreuse-pierreuse

A

Fe, Ni et minéraux silicatés
noyau/manteau de l’astéro.
noyau/manteau de la terre = ressemblance

79
Q

pierreuse

A

similaire au roche sur terre
olivine et pyroxène
basalte et périodites
similaire au manteau et la croute oceanique

80
Q

regmaglyptes

A

creux en formes d’enpreintes de doigts cuasée par l’ablation de parties lorsqu’elles sont entrées dans l’atmosphère

81
Q

pq on trouve tjr des ferreuse

A
  1. plus facile à identifier car démarque
  2. plus réstant à l’ablation quand rentre dans l’atmosphère
  3. plus résistant à l’érosion
82
Q

Types de déformations des matériaux:

A

Élastique (reprend forme initiale)

plastique (déformé de facon permenante

cassante: casse ex: verre

83
Q

Paramètre à consider pour la déformation

A
  1. Pression et T: augmente avec profondeur, donc plus ductile au centre, plus dur en surface
  2. Temps
  3. Matériaux: roches cristallines = +cassantes (quartzite, basalte) roches grains arrondis = + ductile (gypse, roche de sel, grès)
84
Q

types de contraintes

A
  1. compression (forces convergent)
  2. Tension ( forces divergent)
85
Q

Plis définition

A

déformation plastique des roches par la compression qui forment ondulations

86
Q

flanc

A

chacun des 2 côtés d’un plis

87
Q

plan axial

A

divise plis de facon symmétrique

88
Q

axe de pli

A

ligne tracé le long des pnts de courbure

89
Q

3 facons de décruire les plis

A
  1. orientation de l’ouverture du plis
  2. attidue du plan axiale
  3. attitude de l’axe du pli
90
Q

types de plis selon orientation de l’ouverture

A
  1. anticlinal: roches jeunes sur le côté, vieilles au centre
  2. Synclinal: roches jeunes au centre, vielles sur côté
91
Q

types de plis selon plan axiale

A
  1. Droit
  2. Déjeté ( incliné )
  3. Déversé
  4. Couché `
92
Q

contraintes coaxiales vs non-coaxiales

A

coaxiales = paralèlle

93
Q

types de plis selon axe de plis

A
  1. horizontale
  2. Plongeant
  3. Vertical
94
Q

v plongeant qui pointe dans le sens de la plongée =

A

anticlinal

95
Q

V qui pointe à l’envers de la plongé

A

synclinal

96
Q

failles définition

A

mouvement entre 2 roches fracturées

97
Q

diaclose

A

pas de mouvements, juste des cracks dans la rohce

98
Q

faille normale

A

toit descend, mur monte
extensif
pente raide

99
Q

Graben

A

fossée entre des failles normales

100
Q

horst

A

compartiment surélevé, bordé par des failles normales

101
Q

rift

A

-systeme de graben
-stade initial pour la création d’un océan
- favorable pour la préservation de fossiles, car érosion et sédimentation rapide

102
Q

failles normales listriques

A

commencent avec une pente mais deviennent quasi horizontale en profondeur

103
Q

failles inverses

A
  • toit monte, mur descend
  • régime compressif
  • rétrécissement de la croute terrestre
104
Q

faille inverse de chevauchement

A

déplacement de terrains plus anciens sur des terrains + jeunes

105
Q

faille de décrochement

A

déplacement horizontale
régime coulissant
(pas de mur pas de toit)
sénestre: antihoraire
dexte: horaire

106
Q

Les expression en surface des failles

A
  • formation de montagnes et vallée
  • chutes d’eau
107
Q

expression sous la surface des failles

A

-couches d’âge diff juxtaposées
-couches rocheuses peuvent être absent/répété lors d’un forage

108
Q

isostasie

A

équilibre entre lithosphère rigide flottant sur l’asthénosphère ductile + dense

109
Q

subsidence

A

enfoncement créé par l’accumulation ou addition de masse sur lithophère

110
Q

rebondissement isostatique

A

retrait de masse à la surface entraîne la remontée de la lithosphère