Géologie Flashcards

1
Q

Terre : Forme, Diamètre, pourcentage

A

Sphère non parfaite, d=12800 km, 70% océan et 30% terre ferme

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2
Q

Différentes couches et leur épaisseur ?

A
  • croute terrestre épaisse de 7 a 70km
  • manteau jusque 2900km
  • noyau (int et ext) de 2900 au centre de la terre
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3
Q

Noyau : Composition, température, densité, état

A

Alliage de fer et nickel, température élevée a 4700 degrés, très dense
- Noyau interne : Solide
- Noyau externe : Liquide

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4
Q

Manteau : Composition, densité, état

A

Péridotite (silice et magnésium), d=3-5 kg/L, solide

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5
Q

Croûte terrestre : Océanique et continentale, diamètre et densité, solide, limite croute manteau

A
  • océanique : 7-10 km, d=3 kg/L
  • continentale : 25-70 km , d = 3 kg/L
  • Solide
  • Limite croûte manteau = Moho
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6
Q

Gradient géothermique

A

Évolution de la température en fonction de la profondeur

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7
Q

Asthénosphère : Profondeur, température, état

A

En dessous de 100-150km de profondeur, température dépasse 1300 degrés. Manteau solide, comportement mécanique ductile.

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7
Q

Flux de composés métalliques ?

A

Chaleur doit s’évacuer vers l’extérieur plus froid
Dans noyau externe, écoulements de l’alliage Fe Ni
=> A l’origine du champ magnétique terrestre

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7
Q

Température au centre de la Terre ?

A

4700°c

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8
Q

Convection mantellique ?

A

Pour évacuer la chaleur, mouvements de convections de l’asthénosphère, quelques cm par an

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9
Q

Lithosphère ?

A

Manteau rigide + croûte
Température < 1300 degrés
Roches plus froides, comportement rigide / cassant

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10
Q

Mouvements de la lithosphère

A

Composé de 15 princ plaques rigides, flottent sur l’asthénosphère ductile
Se déplacent de 1-15cm/an
Mouvements alimentés par la convection mantellique

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11
Q

Isostasie

A

Equilibres qui se créent entre élévation et enracinement de la lithosphère. Dépendent de l’épaisseur et de la densité des éléments.

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12
Q

Zones de divergence ?

A

Ecartement entre les plaques, création de croute océanique
Se produit au niveau des dorsales océaniques et des rifts

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13
Q

Gabbro ou basalte ?

A

Refroidissement du magma :
- lent en profondeur = gabbro (texture grenue)
- rapide en surface = basalte (aussi lave)

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14
Q

2 cas de convergence ?

A

Subduction ou collision continentale

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15
Q

Subduction

A

Uniquement lithosphère océanique
Manteau lithosphérique s’éloigne de la dorsale et se refroidit, s’épaissit et devient plus « lourd » jusqu’à devenir instable et
plonge dans l’asthénosphère

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16
Q

Collision

A

Convergence entre 2 plaques continentales
Densité des plaques continentales < à l’asthénosphère, plaques restent en « surface » et
se chevauchent, parfois en
lien avec la fermeture d’un domaine océanique

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17
Q

Failles transformantes / décrochantes

A

Plaques coulissent l’une contre l’autre

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18
Q

Pétrographie / Pétrologie

A

Pétrographie : science qui décrit les caractéristiques
physiques minéralogiques,
chimiques, texturales… de la roche et les classe + relations des roches avec leur environnement géologique.
Pétrologie : considère en plus de la pétrographie, la genèse de la roche,
sa mise en place et son altération

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19
Q

Un minéral ?

A

Espèce chimique naturelle avec 1 réseau cristallin et une composition chimique bien définie. Stable selon les conditions de température et pression.
Nombreux types avec notamment minéraux silicatés (quartz, olivine,
pyroxènes…), minéraux carbonatés (Calcite, dolomite)

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20
Q

Roche ?

A

Assemblage de minéraux et/ou morceaux d’autres roches. Peut-être compacte, meuble ou plastique.

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21
Q

Roche endogène ou exogène ?

A

Endogène : se forme en profondeur (magmatiques et métamorphiques)
Exogène : se forme en surface (sédimentaires, résiduelles)

22
Q

3 grandes familles de roche ?

A
  • Magmatiques (=ignées) : issues de la cristallisation d’un magma
  • Sédimentaires : résultent de l’accumulation d’éléments et/ou précipitation
  • Métamorphiques : formées à partir de roches préexistantes sans fusion par recristallisation dues à des élévations de température et/ou de
    pression
23
Q

Caractéristiques de la composition du magma ?

A
  • Basique : pauvre en silice, magma provenant du manteau
  • Acide : riche en silice, magma provenant de la fusion de la croute continentale
  • Magma intermédiaire : ex zone de subduction, magma remonte dans la croute continentale acide => création mélange intermédiaire
24
Q

Roches magmatiques selon les conditions de refroidissement

A
  • Plutoniques : magma refroidi lentement en profondeur, minéraux ont le temps de se former, structure grenue (constitué de phénocristaux visibles à l’œil nu).
  • Volcaniques (=effusives) : magma remonte en surface, refroidit rapidement, constituée de verre et petits cristaux
  • Situation intermédiaire : périplutoniques, pluto-volcaniques
25
Q

Roches basiques

A

Roches plutoniques : gabbro
Roches volcaniques : basalte

26
Q

Roches acides

A

Roches plutoniques : granite
Roches volcaniques : Rhyolite

27
Q

Roches intermédiaires (acide-basique)

A

Plutoniques : Diorite
Volcaniques : Andésite

28
Q

Roches sédimentaires (nature + formation)

A

Formées à la surface (hexogène)
Formation : altération physique / chimique des
roches, production et transport de sédiments, accumulation dans un bassin et/ou
précipitation

29
Q

3 types de roches sédimentaires

A
  • Détritiques
  • Chimiques / biochimiques
  • D’origine organique
30
Q

Argiles

A

Altération chimique de minéraux préexistants, surtout issus de l’altération des feldspaths.
Réseau cristallin des minéraux argileux est constitué par des liaisons inter-feuillets
faibles.

31
Q

Roches métamorphiques

A

Transformation d’une roche à l’état solide par élévation de la température et/ou de la pression
Zones de formation : subduction / collision, autour des chambres magmatiques

32
Q

Contraintes mécaniques des roches

A
  • Failles
  • Plis
  • Chevauchement
33
Q

3 types de failles :

A
  • Compression: Faille inverse, régime compressif
  • Extension: Faille normale, régime extensif, création d’un rift
  • Latéral: Faille décrochante, régime coulissant
34
Q

Miroir de faille ?

A

Surface de contact

35
Q

Plis ?

A
  • anticlinal (en forme de n)
  • synclinal (en forme de u)
  • chevauchements (nappe de charriage)
36
Q

Types d’érosion ?

A

Mécanique, chimique, anthropique.
Cryoclastie, thermoclastie, hydroclastie, haloclastie.

37
Q

Transport des éléments ?

A

Gravité, eau courante, glaciers, vent.

38
Q

Stratigraphie

A

Description des strates / couches qui constituent
l’écorce terrestre pour raconter leur histoire

39
Q

Méthodes de datation

A
  • Radiochronologie
  • Etude du champ magnétique
  • Paléontologie
40
Q

Paléontologie

A

Fossile: végétaux, animaux, pollens présents dans les roches sédimentaires
Permet de définir le milieu (paléo-écologie)
Permet de dater: Fossiles stratigraphiques
Stratotype : affleurement géologique qui a servi à la définition d’un étage
=> Réserves géologiques

41
Q

Grands principes de la stratigraphie

A
  • Superposition : Les couches les plus superficielles sont les plus jeunes (attention si plis)
  • Continuité : Toutes les roches sur une même couche ont le même âge
  • Inclusion : tout élément inclus dans un autre est plus ancien que celui qui l’entoure
  • Actualisme
42
Q

Concordance / discordance

A

Concordance : couches normalement superposées et droites
Discordances : modifications géologiques (discontinuité stratigraphique, surface d’érosion, biseau stratigraphique

43
Q

Transport par les eaux courantes

A

Les eaux courantes assurent le transport des matériaux et sont à l’origine de phénomènes d’ablation et d’accumulation.
Dépend de la pente, du débit, de la vitesse, de la taille des particules.
Peuvent éroder, transporter, déposer des sédiments.

44
Q

Transport par le vent

A

Sol des région désertiques où les éléments les
plus fins ont été emportés par le vent.

45
Q

Facteurs d’érosion mécanique

A
  • Thermique (thermoclastie variation température,
    cryoclastie=Gel Dégel)
  • Hydrique (hydroclastie, haloclastie (précipitation du sel)
  • Abrasion (vent)
  • Végétaux (racines)
46
Q

Facteurs d’érosion chimique

A
  • Dissolution de minéraux par l’eau
  • Hydratation
  • Oxydo-réduction => Couleur rouge (oxydation du Fer)
  • Action bio-chimique (respiration des racines => CO2, bactéries champignons…)
47
Q

Formes structurales des séries sédimentaires

A
  • Structure monoclinale
  • Structure plissée
  • Formes associées au karst
48
Q

Formes structurales des séries cristallines

A
  • Formes associées aux formations plutoniques
  • Formes associées au volcanisme
49
Q

Formes structurales escarpement de failles

A
  • originel
  • hérité
  • atténué par érosion / remblaiement
52
Q

Comment est il possible de définir la structure
interne de la terre ?

A

Par l’étude des ondes sismiques

53
Q

Quel évènement marque le
passage entre l’ère primaire et
secondaire ?

A

La Pangée

54
Q

Où se forment les roches sédimentaires ?

A

En surface ou dans l’eau.

55
Q

Définition subsidence ?

A

Lent affaissement de la surface de la croûte terrestre sous l’effet d’une charge qui vient s’ajouter soit au-dessus de la croûte (eau, sédiments, volcan, calotte glaciaire, chaîne de montagnes, plaque tectonique…), soit à l’intérieur de celle-ci (changement de phase par métamorphisme), soit au-dessous (matériel mantellique lourd)1 ».

56
Q

Déformation cassante ?

57
Q

Types de transport des sediments ?

A

Eaux courantes, gravité, glaciers, vents