Géologie Flashcards

1
Q

Théorie de Wegener (+ date)

A
  • dérive des continents : les continents ont une mobilité horizontale
  • il y a 250 millions d’années un unique continent : la Pangée.

1912

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2
Q

Arguments en faveur de la théorie de Wegener (4 + moteur supposé de la dérive)

A
  • tracé des côtes
  • distribution des paléoclimats et des fossiles
  • disposition des massifs montagneux
  • répartition bimodale des reliefs

Moteur de la dérive : rotation de la Terre ou Lune

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3
Q

Contre-arguments face à la théorie de Wegener (2)

A
  • pas de moteur
  • études sismiques : Terre solide jusqu’à une grande profondeur
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4
Q

Les 3 discontinuités au sein de la Terre

A
  • Moho
  • Gutenberg
  • Lehman
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5
Q

Profondeur du Moho

A
  • 6 km sous croûte océanique
  • 30 km sous croute océanique.
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6
Q

Profondeur de la discontinuité de Gutenberg

A

2900 km

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7
Q

Profondeur de la discontinuité de Lehman

A

5100 km

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8
Q

Rayon de la Terre

A

6400 km

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9
Q

Description du granite

A

grenue

  • rose (faces brillantes)
  • noir brillant
  • gris transparent vitreux
  • blanc mat
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10
Q

Minéraux du granite

A
  • orthose
  • biotite = mica noir
  • quartz
  • plagioclaste
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11
Q

Description du gabbro

A

grenue

  • noir brillant
  • grisâtre/blanc
  • (vert mat)
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12
Q

Minéraux du gabbro

A
  • pyroxène
  • plagioclaste
  • (amphibole)
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13
Q

Description du basalte

A

microlitique

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14
Q

Minéraux du basalte

A
  • pyroxène
  • plagioclaste
  • (amphibole)
  • (olivine)
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15
Q

Description de la péridotite

A

grenue

  • vert brillant
  • noir brillant
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16
Q

Minéraux de la péridotite

A
  • olivine
  • pyroxène
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17
Q

Roche(s) de la croûte continentale

A

Granite

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18
Q

Roche(s) de la croûte océanique

A
  • Gabbro en profondeur
  • Basalte en surface
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19
Q

Roche(s) du manteau

A

Péridotite

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20
Q

Sismique réflexion

A

Technique d’étude de la composition de la Terre utilisant la vitesse de propagation des ondes dans les roches.

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21
Q

Théorie de Hess (+ date)

A

expansion océanique :

  • mouvements de convection ascendants au dorsales = création de croûte océanique
  • mouvements de convection descendants au fosses océaniques = disparition de croûte.

1962

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22
Q

Arguments en faveur de la théorie de Hess (4)

A
  • flux géothermiques
  • exploration des fonds océaniques
  • paléomagnétisme
  • répartition des séismes sur une fosse
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23
Q

Qu’est ce que le paléomagnétisme ? Que prouve-t-il ?

A

Anomalies magnétiques symétriques par rapport à la dorsale et coïncident avec le calendrier des inversions.

Prouve la création de croûte au niveau des dorsales.

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24
Q

Comment sont répartis les séismes sur une fosse ? Qu’en déduit-on ?

A

Sur un plan incliné dans lequel les ondes se propagent plus rapidement car le milieu est plus froid.

Une couche plonge dans le manteau au niveau des fosses.

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25
Q

Quelle couche plonge dans quelle couche avec la théorie de Hess ?

A

La lithosphère plonge dans l’asthénosphère.

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26
Q

Profondeur de la lithosphère.

A

100 km

27
Q

Consistance de la lithosphère

A

Dure

28
Q

Consistance de l’asthénosphère

A

Ductile

29
Q

Plan sur lequel plonge la lithosphère

A

Plan de Wadati-Benioff

30
Q

Théorie des plaques

A
  • Globe découpé en plaques animées de mouvements de convergence, divergence et coulissage.
  • Activités sismiques et volcaniques concentrées sur leurs bordures.
31
Q

Arguments en faveur de la théorie des plaques (3)

A
  • géométrie des failles transformantes
  • volcanisme intra-plaque
  • répartition des sédiments sur les fonds océaniques
32
Q

Volcanisme intra-plaque

A

Points chauds avec chaîne volcanique dont les volcans les plus anciens éteints sont les plus éloignés de la dorsale.

33
Q

Comment les sédiments sont-ils répartis sur les fonds océaniques ?

A

Les plus récents en haut (à la surface).

Moins nombreux sur la dorsale.

34
Q

Comment est calculée la vitesse de déplacement des plaques ?

A

Technique GPS

35
Q

À quelle profondeur la péridotite entre-t-elle en fusion ?

A

75 km au niveau des dorsale

36
Q

Quelle sont les produits de la fusion de la péridotite ? Quelles roches donne-t-il ?

A
  • magma donne gabbro (refroidissement lent) ou basalte (refroidissement rapide)
  • résidus de péridotite
37
Q

chaines de montagnes

Relation entre l’épaisseur de la racine crustale (r) et l’altitude (a) à l’équilibre isostatique.

A

r = 4,5 * a

38
Q

chaines de montagnes

Relation entre l’épaisseur du manteau (m) et l’épaisseur de la racine crustale (r).

A

m = 30 - r

39
Q

chaines de montagnes

Comment évoluent l’altitude et l’épaisseur de la racine crustale ?

A

Elles augmentent ensemble.

40
Q

chaines de montagnes

Comment se traduit un relief positif en profondeur?

A

Une importante racine crustale.

41
Q

chaines de montagnes

Profondeur maximale du Moho dans les Alpes.

A

± 60km

42
Q

chaines de montagnes

Comment la racine crustale a été mise en évidence ?

A

Données gravimétriques et sismiques

43
Q

chaines de montagnes

Densité de la croûte continentale

A

d = 2,7

44
Q

chaines de montagnes

Densité du manteau

A

d = 3,3

45
Q

chaines de montagnes

Comment a été élaboré le modèle de l’isostasie?

A

A partir d’études de la gravité.

46
Q

chaines de montagnes

Définition modèle de l’isostasie

A

Au-dessus d’une surface virtuelle située en profondeur dans le manteau, toutes les colonnes de roches ont la même masse.

Elles exercent la même pression sur cette surface virtuelle.

47
Q

chaines de montagnes

Conséquence de la rupture de l’équilibre isostatique

A

Mouvements verticaux

48
Q

chaines de montagnes

Caractéristiques observables dans les chaînes de montagnes (4)

A
  • plis
  • failles inverses
  • chevauchements
  • nappes.
49
Q

chaines de montagnes

Comment observe-t-on les plis ?

A
  • plis kilométriques (paysage)
  • plis observables à l’échelle de l’échantillon
  • plis observable à l’échelle de la lame mince (microscope).
50
Q

chaines de montagnes

Définition d’un pli.

A

Déformation résultant de la flexion ou de la torsion des roches.

51
Q

chaines de montagnes

Définition d’une faille inverse.

A

Faille où il y a chevauchement du compartiment situé au-dessus du plan de faille sur l’autre compartiment.

52
Q

chaines de montagnes

Comment s’appelle l’association faille inverse - plis ?

A

Pli-faille ou pli-faillé.

53
Q

chaines de montagnes

Définition chevauchement?

A

Mouvement tectonique conduisant un ensemble de terrain à en recouvrir un autre par l’intermédiaire d’un contact anormal de type faille inverse peu inclinée.

54
Q

chaines de montagnes

Taille d’un chevauchement et nom.

A

Compris entre 10km et 100km.

Charriage ou nappe de charriage.

55
Q

chaines de montagnes

Quelle est la particularité des roches sédimentaires lors d’un charriage?

A

Les terrains âgés peuvent se retrouver sur les plus jeunes.

56
Q

chaines de montagnes

Indices tectoniques de l’épaississement par compression (3)

A
  • plis
  • failles inverses
  • chevauchement
57
Q

chaines de montagnes

Définition d’une faille.

A

Cassure de terrain avec déplacement relatif des parties séparées.

Les deux parties séparées par la faille sont appelées compartiments.

58
Q

chaines de montagnes

Conséquence de la compression sur les roches d’une croûte continentale.

A

Enfouissement (température et pression augmentent)

59
Q

chaines de montagnes

Métamorphisme

A

Transformation de roches à l’état solide

60
Q

chaines de montagnes

Solidus

A

Conditions de température et pression nécéssaire à la fusion d’une roche

61
Q

chaines de montagnes

Dernier stade du métamorphisme avec fusion partielle

A

Anatexie

62
Q

chaines de montagnes

Indices pétrographiques de l’épaississement par compression

A
  • métamorphisme
  • fusion partielle
63
Q

chaines de montagnes

Technique de datation d’une roche (et exemple)

A

Radiochronologie (rubidium/strontium)

64
Q

chaines de montagnes

Comment dater une chaine de montagne ?

A

Dater une roche qui s’est formée lors de la formation de la chaine de montagne.