Magnétisme Terrestre Flashcards

1
Q

Qu’es ce que me paléomagnétisme?

A

C’est l’étude de la mémoire magnétique d’un site.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Sur quoi nous informe la géophysique?

A

Les structures géologiques

Mise en évidence de minerais

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Sur quoi nous informe la géodynamique?

A

La tectonique des plaques

L’expansion des fonds océaniques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Qu’es ce que le géomagnétisme?

A

L’étude des champs magnétiques terrestres.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Une aiguille aimanté pointe dans quelle direction?

A

Le nord magnétique qui attire le côté “sud” de l’aiguille

Il n’est pas exactement au même endroit que le nord géographique. 1000km de distance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Comment illustrer le champs magnétique terrestre?

A

En traçant les lignes de force magnétiques autour de la planette

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quel est l’angle entre le pôle N/S géographique et celui magnétique?

A

10 degrés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Comment avons nous définis l’axe N/S géographique?

A

C’est l’axe de rotation de la terre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

La position des pôles magnétiques et géographiques est-elle constante?

A

Géo: oui

Magnéto: non

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quelle sont les 3 mesures définissant le vecteur champs magnétique?

A
  • son intensité
  • son inclinaison (I) p/r à l’horizon
  • sa déclinaison (D) p/r au nord géographique

Le vecteur champs magnétique est représenté par (B)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

L’inclinaison est dans quelle direction?

A

L’inclinaison est positive quand l’angle du champs magnétique pointe vers le sol, sous l’horizontale.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Dans quelle direction est la déclinaison normalement?

A

Elle est vers l’ouest en occident

Elle est vers l’est en orient

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

I+D =

A

Direction du champs magnétique terrestre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quelle est l’unité pour mesurer la force du champs magnétique terrestre?

A

Le Tesla (T)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Si j’ai une aiguille aimanté suspendue dans le vide à un fil sans torsion, où son l’inclinaison et la déclinaison?

A

Inclinaison: angle entre la surface du plafond/de la table et l’aiguille

Déclinaison: angle entre la direction que pointe l’aiguille et la direction du pôle nord géographique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Les boussoles normales ne bougent pas à 360 degrés, donc quel vecteur décrivent-elles?

A

Elle décrivent seulement la déclinaison
La direction du nord magnétique

Le vecteur est Bo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Par quelle formule peut-on calculer Bo?

A

Bo = B cos I

I = inclinaison

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Où la force du champs magnétique est minimale et maximale?

A

À l’équateur elle est minimale

Elle est maximale aux pôles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quelle formule permet de mesurer les variations de l’intensité du champs magnétique?

A

tgI = 2 • tgL

I = inclinaison, nulle à l’équateur

L = angle entre l’horizontale et un ligne pointant au centre de la terre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quelle est texture de:

  • croute terrestre?
  • manteau supérieur?
  • manteau inférieur?
  • noyaux externe?
  • noyau interne?
A
Solide
Plastique
Solide
Liquide
Solide
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quelles sont les 3 discontinuités dans la croute terrestre et leur position?

A

MOHO:
Entre la croute et le manteau supérieur

GUTENBERG:
Entre le manteau inférieur et le
Noyau externe

LEHMANN:
Entre le noyau externe et interne

22
Q

Quelle est l’origine du champs magnétique terrestre?

A

Le noyau interne est composé le fer et les mouvements du liquide du noyau externe créent des courants électriques

Les particules chargés dans le liquide agissent comme une dynamo grâce à leurs mouvements de convection.

23
Q

P/r au magnétisme quelle propriété importante a le manteau?

A

C’est un isolant, il ne peut donc pas être source de magnétisme

24
Q

Pourquoi dit-on que le champs magnétique terrestre est de type dynamo auto-entretenue?

A
  • Des courants électriques apparaissent dans le liquide du noyau externe à cause de ses mouvement de convection
  • ces courants induisent un champs magnétique
  • le champs magnétique provoque des mouvements de convection du liquide métalique
25
Q

Quels sont les 2 phénomènes responsables des mouvements du liquide du noyau externe?

A

1- mouvements de convection thermique

2- la force de Coriolis causé par la rotation de la terre

26
Q

Qu’es ce qui déforme la magnétosphère terrestre?

A

Le vent solaire (champs magnétique du soleil)

27
Q

Quelle est la structure formé derrière la terre par la déformation du champs magnétique terrestre?

A

Ceinture de Van Allen (interne et externe)

28
Q

Qu’es-ce qu’une ligne d’égale déclinaison?

A

C’est un ligne sur une carte joignant tous les points qui, à un moment donné, ont la même déclinaison de B.

29
Q

Le champs magnétique est-il constant en un point donné a travers le temps?

A

Non, il change de force et de direction sur des périodes du jours aux sciècle

30
Q

Donnez en exemple l’amplitude et la direction des variations de déclinaison journalière, annuelle et séculaire a paris.

A

Journée
Déclinaison min. à 8h
Déclinaison max. à 14h
Amplitude de 8-10 degrés

Année
Déclinaison min au milieux de l’été
Déclinaison max a la fin de l’automne

Siècle
Diminution de 10 degrés au 100 ans

31
Q

Quelle pourcentage du champs magnétique est produit par le noyau?
Quelles sont les autre sources?

A

Noyau: 99%

courants électriques dans la haute Atmosphère: 1%

32
Q

Comment est causé le champs électrique atmosphérique?

A

Le rayonnement lumineux cause l’ionisation des particules. Elles sont donc chargés ce qui crée un courant électrique.

33
Q

Quelle sont les variations du courant atmosphérique?

A

Elles sont sur 24h.
Maximum à 2h du matin
Minimum entre 15 et 22h

L’amplitude varie annuellement selon un cycle de 11 ans (cycle de l’activité solaire)

34
Q

Qu’es ce qu’un moment magnétique atomique?

A

C’est la polarité d’un atome, la molécule d’eau par exemple

M = valeur du champs • distance en les 2 pôles

35
Q

Qu’es ce qui arrive sur-sous la Tc?

A

Tc = température de Curie

Sous celle-ci les moments atomiques des particules s’alignent toutes dans le même sens créant une aimantation spontanée.

36
Q

Diamagnétisme: définition + 1 exemple.

A
  • La matière prend une aimantation contraire au champs appliqué.
  • l’aimantation disparait si le champs disparait.

Ex: l’eau

37
Q

Paramagnétisme: définition + 1 exemple.

A
  • La matière prend une aimantation dans le sens du champs appliqué.
  • l’aimantation disparait si le champs disparait.

Ex: trombone

38
Q

Ferromagnétisme: définition + 1 exemple.

A
  • forte aimantation rémanente de la matière

Ex: fer et molécules en contenant

39
Q

Quelle est la température de Curie du fer et de la magnétite?

A

Fer: 770 celcius

Magnétite: 585 celcius

40
Q

Quelles sont les 3 types d’aimantation des roches lors de la diagenèse + leur source?

A

Aimantation thermo rémanente: magma ferreux qui refroidit et fossilise le champs magnétique

Aimantation rémanente détritique: dépôt de particules qui s’oriente selon le champs magnétique terrestre.

Aimantation rémanente chimique: formation de minéraux magnétiques qui garderons l’orientation du champs de leur moment de création.

41
Q

Qu’es-ce que l’aimantation isotherme?

A

Aimantation semi-rémanente causé par un champs magnétique intense de courte duré.

Il diminue selon le logarithme du temps.

42
Q

A quoi sert le magnétomètre asiatique?

A

Il mesure des champs magnétiques très très faibles (roches volcaniques)

43
Q

Quelle est la formule permettant de calculer la paléo-latitude d’un roche lors de sa formation quand on connais la mesure de l’inclinaison?

A

tan I = 2 tan L

44
Q

Si on trace la position du pole nord magnétique dans le temps a partir de 3 points différents, que remarque-t-on?

A

Les 3 tracés ont une forme et un position différente.

Donc le continents ont bougés les uns p/r aux autres

45
Q

Quels types de laves enregistre l’orientation du champs magnétique?

A

Les laves basaltiques

46
Q

Comment dater les inversions du champs magnétique terrestre?

A
  • On peux dater les roches des coulés de laves
  • à partir d’un grand nombre d’édifice stratigraphique on atteint une datation précise des moment des inversions de polarité du champs magnétique.
47
Q

Quelles sont les époques où la polarité normale a dominé?

Quelle sont celles inverses?

A

Normales: Brunhnes et Gauss

Inverse: Matuyama et Gilbert

48
Q

Que peut-on remarquer en relevant le magnétisme de la croute océanique?

A

Une alternance de bandes parallèles de faible et fort magnétisme.

49
Q

À quoi dont dus les bandes de magnétisme variable de la croute océanique?

A

Anomalie positive: aimantation des basaltes composant le plancher dans le même sens que le champs actuel

Anomalies négatives: aimantation dans le sens opposé du champs actuel

50
Q

Que démontre le fait que les bandes magnétiques océaniques soient parralèles?

A

Le pôle nord magnétique est resté environ immobile à travers les âges.

En effet le plancher océanique ne bouge pas dans tous les sens comme les continents.

51
Q

Quelle autre information peux nous donner les lignes le magnétisme océaniques?

A

Elles nous informes sur le mouvement des continents :

Quand elles ne sont plus parallèles, le planché a dus être écrasé ou dilaté. On connais le sens du mouvement

On peut dater les basaltes pour connaitre l’époque du mouvement des plaques et sa durée dans le temps (premiere bande non déformé)