La structure interne de la Terre Flashcards
séisme
libération brutale d’énergie lors de la rupture des roches soumises à des contraintes. Les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions.
les deux types d’ondes sismiques
P (premières) : ondes de compression, dilatation
S (secondaires) : ondes d’oscillation, ne se propagent pas dans les liquides
plus les roches sont denses…
plus les ondes sismiques se déplacent rapidement = révèle des infos sur la structure interne de la Terre
Moho
séparation entre la croûte et le manteau
7 et 10km pour une croûte océanique et 30 et 40km pour une croûte continentale
profondeur max : sous l’himalaya 85km
voir schéma
alors ?
discontinuité de gutenberg
entre manteau et noyau externe
2900 km
discontinuité de lehman
5100 km
lithosphére
rigide et cassante
asthénosphère
ductile, visqueuse
manteau
même roche partout, péridotite mais dif de rigidité, densité
dans le noyau
pas d’ondes S = liquide
noyau interne
solide
LVZ
Low Velocity Zone
géotherme
évolution de la température de la terre en fonction de sa profondeur
gradient géothermique
taux d’augmentation du géotherme (T°/km, souvent K/km)
conduction
transfert thermique sans déplacement de matière (au niveau des discontinuités)
convection
transfert thermique avec déplacement de matière (asthénosphère)
tomographie sismique
mise en évidence de la convection
froid et descend/chaud et monte
anomalie de vitesse d’onde = anomalie PREM
calculer la profondeur du Moho
- On calcule la vitesse des ondes P
- On l’utilise pour en déduire la distance parcourue par les ondes PmP
- On utilise pythagore pour trouver la profondeur
PREM
Preliminary Reference Earth Model