Test 2 Flashcards

Révisions chapitres 6 à 10

1
Q

TETRAEDRES ISOLES
Ma structure minérale est constituée de tétraèdres isolés. Je suis un silicate ferreux et magnésien de formule (Mg,Fe)2 SiO4. On me trouve en grande quantité dans les roches ultrabasiques. Qui suis-je ?

  • Le quartz
  • L’olivine
  • Le pyroxène
  • La muscovite
A

L’olivine

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2
Q

FUSION DES ROCHES
Parmi les phénomènes suivants lequel peut produire du magma ?

  • L’élimination de substances volatiles (H2O ou CO2) de la roche.
  • L’augmente de la pression, alors que la température reste constante.
  • La croûte flotte sur une couche de roche perpétuellement en fusion, ainsi le magma a toujours existé et il n’y a pas besoin de le faire fondre pour en produire
  • Un transfert de chaleur provenant d’un magma chaud en train de remonter dans la roche encaissante.
A

Un transfert de chaleur provenant d’un magma chaud en train de remonter dans la roche encaissante.

3 mécanismes formation du magma :

  • baisse pression
  • addition d’eau
  • transfert de chaleur
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3
Q

MAGMA RICHE EN GAZ
Lorsqu’un magma riche en gaz s’élève à la surface de la terre, le gaz forme … qui peuvent se figer dans la lave et devenir … .

  • De l’obsidienne / une pierre ponce
  • Des bulles / des vésicules
  • Du tuff / du granite
  • Du gabbro / des phénocristaux
A

des bulles / vésicules

Les volatiles peuvent passer en phase gazeuse (bulles) et diminuent encore la densité et viscosité du magma. Les gaz sont des éléments volatiles dissouts. Le magma humide contient 15% de volatiles.

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4
Q

LAVE ET MAGMA
Quelle est la différence entre le magma et la lave ?

  • La composition : le magma contient plus de magnésium et de fer que la lave.
  • Le lieu : le magma se forme en profondeur alors que la lave est une roche fondue qui s’écoule à la surface de la terre.
  • La température : le magma est plus chaud que la lave.
  • La granulométrie : le magma a des cristaux plus gros que la lave.
A

Le lieu: le magma se forme en profondeur alors que la lave est une roche fondue qui s’écoule à la surface de la terre.

Magma = roche en fusion sous Terre.
Coulée de lave = s’écoule depuis la cheminée du volcan (roche en fusion en surface)

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5
Q

DETERMINATION ROCHE MAGMATIQUE
Si une roche magmatique contient plus de 50% de Pyroxène, que le reste est constitué de feldspath plagioclase, et que de plus elle a une structure microlithique, de quelle roche s’agit-il ?

A

Le basalte

Texture: microlithique
-> petits cristaux visibles uniquement au microscope, refroidissement rapide.

Composition minéralogique
-> différents minéraux dans les roches magmatiques. Le basalte est une roche magmatique basique avec du feldspath et du pyroxène.

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6
Q

MOUVEMENT DES MAGMAS
Pourquoi les magmas remontent-ils à la surface ?

  • La rotation de la terre crée une force centrifuge qui les pousse vers l’extérieur.
  • Les fissurent tirent le magma par capilarité.
  • Les magmas sont moins denses que les roches environnantes et subissent la poussée d’Archimède.
A

Les magmas sont moins denses que les roches environnantes et subissent la poussée d’Archimède.

Plusieurs cheminements:

  • injection dans les fissures
  • fusion roches encaissantes
  • expulsé par la pression lithosphérique
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7
Q

ROCHE MAGMATIQUE
Comment nomme-t-on la structure d’une roche magmatique qui contient quelques grands cristaux à l’intérieur d’une matrice constituée de grains fins ?

  • Porphyrique
  • Microlithique
  • Vésiculaire
A

Porphyrique

Texture = relations géométriques entre les minéraux d’une roche : taille et morphologie des minéraux ainsi que leur orientation.

  • Vitreuse : absence de cristaux / refroidissement très rapide. Ex: obsidienne.
  • Microlithique : petits cristaux visibles uniquement au microscope, refroidissement rapide. Ex: basalte.
  • Grenue/microgrenue : cristaux visibles à l’oeil nu, refroidissement rapide. Ex: granite.
  • Porphyrique: grands cristaux dans une matrice à grains fins.
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8
Q

ROCHE GRENUE CONTENANT DU QUARTZ
Parmi les roches suivantes, quelles roches sont grenues et contiennent du quartz ?

  • Granite et Rhyolite
  • Basalte et Péridotite
  • Andésite et Rhyolite
  • Granite et Diorite
A

Granite et Diorite

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9
Q

MINERAUX DES ROCHES MAGMATIQUES
Les principaux minéraux qui constituent les roches magmatiques sont les suivants. Donner la correspondance entre leur nom, leur structure et leur apparence.

A
  1. Quartz (SiO2) -> F. tétraèdres en réseaux, éclat vitreux
  2. Feldspath -> D. tétraèdres en réseaux, couleurs claires
  3. Micas -> A. tétraèdres en feuillets, fragile
  4. Amphibole -> B. tétraèdres en double chaine, noir
  5. Pyroxène -> C. tétraèdres en chaine simple noir
  6. Olivine -> E. tétraèdres isolés, vert.
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10
Q

APPORT DE VOLATILES
Que se passe-t-il quand une roche reçoit un apport en éléments volatiles en profondeur ?

  • Les éléments volatiles peuvent se déplacer facilement du fait de leur faible dimension moléculaire. Ils apportent de la chaleur avec eux et peuvent ainsi faire fondre une roche.
  • Les volatiles conduisent bien la chaleur et permettent ainsi le refroidissement rapide des roches et la cristalisation de roches ayant une structure microlithique en profondeur.
  • L’apport d’élément volatiles dans la composition d’une roche modifie son diagramme de phase et en particulier abaissent la température de fusion à pression égale. La courbe du solidus est décalée. Ainsi, en profondeur un apport en volatile, peut permettre la formation de magma sans modifier la température de la roche.
A

L’apport d’élément volatiles dans la composition d’une roche modifie son diagramme de phase et en particulier abaissent la température de fusion à pression égale. La courbe du solidus est décalée. Ainsi, en profondeur un apport en volatile, peut permettre la formation de magma sans modifier la température de la roche.

-> l’apport de volatile lors de la formation du magma
= eau/CO2
= diminution température de fusion
= zone de subduction.

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11
Q

ROCHES AFFECTEES PAR LE METAMORPHISME
Le métamorphisme affecte …

  • Seulement des roches magmatiques anciennes
  • N’importe quelle roche magmatique ou sédimentaire
  • N’importe quelle roche sédimentaire plus jeune
  • N’importe quelle roche plus ancienne, qu’elle soit magmatique, sédimentaire ou métamorphique
A

N’importe quelle roche plus ancienne, qu’elle soit magmatique, sédimentaire ou métamorphique

Métamorphisme = changement de forme
Ensemble des transformations qui entrainent un réarrangement à l’échelle atomique des éléments d’une roche conduisant a une recristallisation à l’état solide sous l’effet de variations de températures, de pressions ou de composition chimique. -> Processus dynamique marqueur des mouvements de la lithosphère.

Désigne les processus de transformations à l’état solide des éléments constitutifs de roches sous l’effet de la pression et de la température.

  • Changement de structure
  • Cristallisation de nouveaux minéraux
  • Déformation
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12
Q

SCHISTE ET ARDOISE
Le schiste et l’ardoise se distingue du fait que :

  • Le schiste a des cristaux de petites tailles, alors que l’ardoise a des grands cristaux
  • Le schiste est folié, mais pas l’ardoise
  • L’ardoise a des cristaux fins, alors que le schiste à des cristaux plus grands
  • L’ardoise est foliée, mais pas le schiste
A

L’ardoise a des cristaux fins, alors que le schiste à des cristaux plus grands

L’ardoise est à un degré métamorphique mois avancé que le schiste. Le schiste a de plus grands cristaux et une plus “grande” grossièreté de la foliation.
-> ce sont les deux des roches foliées.

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13
Q

DIAGENESE
Pendant la diagénèse quel type de transformation va subir le sédiment ?

  • Physique
  • Chimique
  • Les deux
A

Les deux (physique et chimique).

La diagénèse est l’ensemble des processus affectant un dépôt sédimentaire et qui le transforme en roche. Elle rend les sédiments solides et les transforme en roche sédimentaire. Les changements sont physiques/chimiques. Ils incluent :

  • Lithification (cimentation) -> liaison des grains /chimique
  • Compaction -> perte d’eau sous l’effet de la pression croissante /physique

(puis transformation minérale -> matière organique en huile ou charbon /physico-chimique).

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14
Q

METAMORPHISME REGIONAL
Le métamorphisme régional se produit en association avec :

  • Des coulées de lave
  • Des sources chaudes
  • Des intrusion magmatiques
  • Des zones de subduction et au cœur des chaines montagneuses
A

Des zones de subduction et au cœur des chaines montagneuses.

Le métamorphisme régional est une augmentation de la pression et de la température due à l’enfouissement de roches (zones de subduction). C’est le plus répandu. On le trouve dans les chaînes de montagnes résultant d’une subduction/collision.

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15
Q

CARBONATE
Lequel de ces minéraux est un carbonate ?

  • Calcite
  • Gypse
  • Halite
A

Calcite.

L’aragonite est aussi un carbonate. Tandis que le gypse et l’halite sont des sulfates de Ca et des chlorure de Na.

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16
Q

STRUCTURE SEDIMENTAIRE

Quel est le processus qui a abouti aux structures sédimentaires visibles dans la photographie ci-dessous ?

A

Un dépôt éolien avec une direction dominante de gauche à droite.

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17
Q

METAMORPHISME DE HAUTE TEMPERATURE
Parmi les roches suivantes, laquelle est formée à la plus haute température ?

  • Ardoise
  • Schiste
  • Phyllite
  • Gneiss
A

Gneiss.

Ardoise -> Phylitte -> Schiste -> Gneiss -> Migmatite.

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18
Q

BATHOLITE
Si un batholite magmatique se met en place dans une roche encaissante, celle-ci est transformée en une nouvelle roche. Comment s’appelle le processus en question ?

  • Le métamorphisme régional
  • Le métamorphisme d’impact
  • Le métamorphisme de contact
  • La formation de schistosité
A

Métamorphise de contact.

= augmentation de la température due à l’intrusion d’une roche magmatique.

Batholite : désigne une masse de roches ignées intrusives (aussi appelées roches plutoniques) qui ne respecte pas les lignes de forces de son encaissant. Un batholite est un pluton allochtone qui se forme lorsque le magma est piégé et refroidit à l’intérieur de l’écorce terrestre.

19
Q

ENVIRONNEMENT CLASTIQUE
Parmis ces environnements sédimentaires lequel est clastique ?

  • Milieu alluvial
  • Evaporite
  • Récif carbonaté
A

Milieu alluvial.

Environnements sédimentaires:
- Sédiments dendritiques (clastiques) 
Continental (alluvial/désert/glaciaire) 
Côtier (deltas/plages) 
Marin (marge/talus/mer profonde) 
  • Sédiments biogènes ou physico-chimiques
    Dépôts de carbonates (récifs coralliens/plages)
    Environnement siliceux (mer profonde)
    Environnement évaporitique (lacs)

Les roches sédimentaires détritiques (clastiques) sont des fragments de roches altérées/érodées (clastes).
Clastique = qui comporte des failles ou des fissures

20
Q

TYPES DE METAMORPHISME
Il existe deux grands types de métamorphisme :

  • Régional et de contact
  • Folié et porphyrique
  • Clastique et granuleux
  • Elastique et plastique
A

Régional et de contact.

  • de contact -> augmentation de la température due à l’intrusion d’une roche magmatique
  • régional -> augmentation de la pression et de la température due à l’enfouissement de roches
  • hydrothermal -> au niveau des dorsales océaniques
  • d’impact -> chute de météorites
21
Q

SEQUENCE METAMORPHIQUE
Quelle séquence de roches métamorphiques montre des grains de tailles croissantes ?

  • schiste -> gneiss -> phyllite -> ardoise
  • ardoise -> phyllite -> schiste -> gneiss
  • gneiss -> phyllite -> ardoise -> schiste
  • phyllite -> ardoise -> gneiss -> schiste
A

Ardoise -> phyllite -> schiste -> gneiss.

22
Q

METAMORPHISME
(petite description avant) + photo
Quel est le nom de la roche qui a ainsi été formée et qui est visible sous forme de bandes plus claires que le calcaire au contact avec le filon sombre ?

A

Le marbre.

23
Q

TEXTURE DES ROCHES MAGMATIQUES
Pour classer les roches magmatiques, un critère important est leur texture. Donner la correspondance entre les différents noms de texture et leur définition.

A
  1. vitreuse -> (B) : absence de cristaux visibles
  2. microlithique -> ( C) : essentiellement des petits cristaux visibles uniquement au microscope
  3. grenue -> (D) : toute la roche est constituée de cristaux plus ou moins équants et visibles à l’oeil nu
  4. porphyrique -> (A) : on voit de grands cristaux (peuvent être centimétriques) dans une matrice à grains plus fins.
24
Q

ROCHE MAGMATIQUE
Comment nomme-t-on la structure d’une roche magmatique qui contient quelques grands cristaux à l’intérieur d’une matrice constituée de grains fins ?

  • Porphyrique
  • Microlithique
  • Vésiculaire
A

Porphyrique.

25
Q

GRANITE ET GNEISS
La différence entre un granite et un gneiss est que le gneiss :

  • A une composition chimique globale différente
  • Montre une foliation composée de lits de minéraux différents
  • A une composition minérale et chimique différente
A

Montre une foliation composée de lits de minéraux différents.

Le granite se transforme en gneiss avec un changement de structure, cristallisation de nouveaux minéraux et une déformation.

26
Q

ROCHE MAFIQUE
Laquelle de ces roches peut-être considérée comme étant la plus mafique (ou basique) ?

  • Diorite
  • Gabbro
  • Granite
A

Gabbro.

27
Q

SEDIMENT
Quelle est la différence entre un sédiment et une roche sédimentaire ?

  • Cohérence: un sédiment est constitué de grains non cimentés entre eux, une roche sédimentaire est un agrégat solide
  • Position: les sédiments se trouve à la surface de la Terre, alors que les roches sédimentaires se trouvent dans le sous-sol
  • Température: les roches sédimentaires sont plus chaudes que les sédiments
  • Granulométrie: Les roches sédimentaires ont des cristaux plus grands que les sédiments
A

Cohérence: un sédiment est constitué de grains non cimentés entre eux, une roche sédimentaire est un agrégat solide.

Sédiment = ensemble constitués de particules (de taille variable) ou de matière précipitée, ayant subi un certain transport. Subit la diagénèse pour devenir une roche sédimentaire.

28
Q

OCEAN MAGMATIQUE
Est-ce que la lithosphère repose sur un océan magmatique ?

  • Oui, car la température dans la lithosphère dépasse les 1000 degrés Celsius et donc les roches fondent naturellement. De plus, c’est le fait que les roches soient fondues qui permet les mouvements de convection dans le manteau et ainsi crée le moteur de la tectonique des plaques.
  • Non, car la température de fusion augmente avec la pression. De plus, si c’était le cas les ondes sismiques S ne pourrait pas traverser la Terre.
A

Non, car la température de fusion augmente avec la pression. De plus, si c’était le cas les ondes sismiques S ne pourrait pas traverser la Terre.

29
Q

INTRUSION MAGMATIQUE PLANAIRE
Un ___ est une intrusion magmatique planaire qui recoupe les couches, alors qu’un ___ est une intrusion magmatique planaire qui suit les couches.

  • pluton / sill
  • sill / dyke
  • dyke / sill
  • flux / batholite
A

Dyke et sill

Les dykes croisent les couches de l’encaissant.
Les sills sont parallèles aux couches.
(Environnements intrusifs (plutonique))

30
Q

MECANISME DE FORMATION DU MAGMA
Est-ce que du magma peut se former naturellement sans que la température de la roche soit augmentée ?

  • Oui
  • Non
  • Seulement en laboratoire
A

Oui.

Formation du magma :
- Fonte partielle de la croute et de la partie supérieure du manteau

3 Mécanismes

  • Baisse de pression
  • Addition d’eau
  • Transfert de chaleur
31
Q

LES ROCHES PLUTONIQUES
Quelle réponse est juste ?

  • ont une texture grenue
  • ont une texture microlithique
  • présentent une foliation
  • contiennent des fossiles
A

Une texture grenue.

Les roches plutoniques (environnements intrusifs) se trouvent en profondeur. La mise en place de ces roches a un impact important sur les roches encaissantes. Elles sont résistantes à l’érosion; constituent le relief du paysage. Il y a une coexistence entre le volcanisme et le plutonisme car les chambres magmatiques deviennent plutoniques/batholitiques après refroidissement (lent donc texture grenue).

Batholite = massif important de roche plutonique (compacte et irrégulier)
Dykes et sills = corps planaires

32
Q

GRANOCLASSEMENT
Dans le schéma suivant montrant un sédiment granoclassé, est-ce que le schéma montre les couches dans la position où elles ont sédimenté (la plus ancienne en bas et la plus récente en haut) ou est-ce que l’image a été renversée ?

A

L’image est en position normale (couche la plus récente en haut).

Le granoclassement est un tri granulométrique. Il est normal quand le gros est en bas. Une couche granuloclassée est constituée de trois couches de la plus grosse à la plus fine (Grès > Siltstone > Shale (schiste)). Puis une autre couche se super pose.

Le plus gros se retrouve en bas car lors d’une décroissance de turbulence c’est les sédiments les plus lourds qui vont se déposer en premier, puis les moyens et pour finir les plus fins. (“secousses” de moins en moins fortes).

33
Q

TYPE D’INTRUSION MAGMATIQUE
Une grande masse de forme ovoïde ou irrégulière de roche ignée intrusive est appelée :

  • un sill.
  • un pluton.
  • un craton.
  • un dyke.
A

Un pluton.

Roche ignée = magmatique
Intrusive = roches magmatiques en profondeur = pluton
Ovoïde ou irrégulière = pluton (et non pas dykes ou sils qui sont plutôt des corps plantaires).

34
Q

FORMATION DES CALCAIRES
Des roches calcaires peuvent êtres formées par :

  • A. des massifs coralliens et/ou fragments de coquilles calcaires
  • B. des grains de sables quartzeux sur la plage
  • C. des dépôts d’argile
  • D. des dépôts de tests siliceux planctoniques
  • E. la précipitation de carbonate de calcium
  • A. et E.
A

A et E.
A: des massifs coralliens et/ou fragments de coquilles calcaires.
E: la précipitation de carbonate de calcium

La précipitation des carbonates:

  • Organique: constructions (coquilles) en CaCO3 par les organismes marins : coraux/algues/mollusques/foraminifères
  • Inorganique : précipitation chimique (sursutarution de l’eau de mer).

Une partie importante de carbonates et bicarbonates de l’eau de mer provient aussi de l’altération des continents.

Calcaire = roches carbonatées (biochimiques et chimiques)
Calcaire métamorphisé = marbre
Calcaire sparitique = ciment de calcaire
Stalactite/stalagmite = concrétions calcaires
Calcaire micritique = calcite microcritsalline.

35
Q

LITHIFICATION
Quel processus participe à la lithification ?

A. Compaction et consolidation (élimination de l’eau et de l’air entre les grains).
B. Cimentation par précipitation de minéraux à partir de l’eau souterraine.
C. Formation de joints
D. Bioturbation par des organismes de sub-surface
Réponses A et B

A

A et B.
A: Compaction et consolidation (élimination de l’eau et de l’air entre les grains)
B: Cimentation par précipitation de minéraux à partir de l’eau souterraine

La compaction chasse l’eau entre les minéraux tandis que la cimentation est la précipitation ou l’ajout de nouveaux minéraux ce qui cimente les particules. Ces deux processus amènent à la lithification et cette dernière fait partie de la diagenèse (qui inclut les processus physiques et chimiques qui changent le sédiment en roche sédimentaire).

36
Q

LES RHYOLITES
Donner la réponse juste:
… sont des roches volcaniques ultra-mafiques.
… sont des roches volcaniques à pyroxène.
… sont des roches plutoniques à plagioclase.
… sont des roches volcaniques siliceuses.

A

… sont des roches volcaniques siliceuses.

Roche volcanique = magmatique de surface (effusive)
Rhyolite = quartz + feldspath = roches magmatiques acides
-> les roches rhyolitiques sont très siliceuses et se forment lorsque la température du magma a déjà bien diminué. (Série de Bowen)

Roche ultra-mafique : peu de silice / haute température
Roche mafique/basaltique : température moyenne
Roche intermédiaire/andésitique : temp. intermédiaire
Roche felsique/rhyolitique : bcp de silice /basse temp.

37
Q

COMPOSITION CHIMIQUE
DES ROCHES METAMORPHIQUES
La composition chimique des roches métamorphiques est déterminée essentiellement par :

  • Les pressions auxquelles les roches ont été soumises.
  • Les effets conjoints de la température et de la pression.
  • La température maximum à laquelle la roche initiale a été portée.
  • La composition de la roche originale et des fluides qui ont percolés à travers la roche pendant le métamorphisme
A

La composition de la roche originale (protolithe) et des fluides qui ont percolés à travers la roche pendant le métamorphisme.

Métamorphisme: Ensemble des transformations qui entrainent un réarrangement à l’échelle atomique des éléments d’une roche conduisant a une recristallisation à l’état solide sous l’effet de variations de températures, de pressions ou de composition chimique.

  • Roches métamorphiques = 27% de la croûte.
  • Facteurs du métamorphisme = température /pression /fluides /déformation /chimie du système (nature du protolithe)

Processus:
Recristallisation -> changement de phase -> néocristallisation -> pression/dissolution -> déformation plastique.

38
Q

GRADIENT GEOTHERMIQUE
Dans la croûte supérieure d’un continent, le gradient géothermique est de :

  • 350 ° - 400 ° C par kilomètre.
  • 150 ° - 200 ° C par kilomètre.
  • 20 ° - 30 ° C par kilomètre.
  • 1 ° - 5 ° C par kilomètre.
A

20 à 30°C /km

39
Q

GRENATS
Lors d’une promenade dans les Alpes, vous trouvez du micaschiste avec des grenats. Vos amis récoltent quelques grenat en souvenir et vous demande comment ces beaux cristaux se sont formées. Quelle est votre réponse ?

  • Les schistes à grenats se sont formés à partir d’un magma riche en fer qui s’est refroidi en profondeur.
  • Le grenat est un minéral indiquant un métamorphisme de basse température et basse pression. Il est souvent associé à du métamorphisme d’impact. Il y a donc du y avoir une chute de météorite et nous sommes dans le cratère d’impact.
  • Les grenats sont des minéraux courants dans les micaschistes. Ils indiquent un métamorphisme d’intensité (grade) d’intermédiaire à forte. Cette roche a donc du se trouver à un moment de son histoire au niveau des racines d’une chaine de montagne importante.
  • Les grenats se trouvent uniquement dans les éclogites. Donc, cette roche a du être formée à la base de la croute continentale et exposé à la surface à la suite des mouvements intenses de surrection qui ont eu lieu dans la région.
A

Les grenats sont des minéraux courants dans les micaschistes. Ils indiquent un métamorphisme d’intensité (grade) d’intermédiaire à forte. Cette roche a donc du se trouver à un moment de son histoire au niveau des racines d’une chaine de montagne importante.

Wikipédia : un micaschiste est une roche métamorphique à forte transformation constituée principalement de minéraux en feuillets, ou phyllosilicates tels que des micas, de la chlorite ou du talc. Généralement, les micaschistes contiennent aussi du quartz ou des feldspaths ainsi que des minéraux accessoires tels que des amphiboles (hornblende, glaucophane par exemple) ou des grenats. Les micaschistes sont caractérisés par un feuilletage (schistosité ou foliation selon le degré de métamorphisme) très marqué résultant des déformations ductiles tectoniques de la roche. L’augmentation des conditions de pression et de température sur les micaschistes entraîne l’apparition de gneiss.

40
Q

EVOLUTION DES DEPOTS SEDIMENTAIRES
Si le niveau de la mer monte, la position de la côte migre dans les terres. On dit qu’on assiste à une ___ .

… migration
… régression
… accumulation
… transgression

A

Transgression.

Transgression : avance de la mer sur la côte. Il y a une migration de l’environnement des dépôts sédimentaires vers l’intérieur des terres.

Régression : recul de la mer. Phénomène de surrection et érosion au niveau des sédiments.

En géologie, une transgression marine est l’envahissement des continents par la mer, dû à un affaissement des terres émergées ou à une élévation générale du niveau des mers

41
Q

CHEVAUCHEMENT
Où les chevauchements se produisent-ils fréquemment ?

  • Autour des hot spots
  • Quand deux continents entre en collision
  • Quand deux continents s’écartent
  • Le long d’une faille transformante
A

Quand deux continents entrent en collision.

42
Q

PRINCIPE DE SUPERPOSITION
Le principe de superposition indique que, pour toute série de couches sédimentaires non déformées, … :

  • La couche supérieure s’étend sur une surface plus grande que les couches sous-jacentes.
  • La couche au sommet de la pile de couches sédimentaires est plus jeune que les couches situées en dessous.
  • Que les couches sédimentaires s’accumulent en général dans l’ordre de superposition suivant : grès - argile - calcaire.
  • Que la couche située au-dessus d’une autre couche est plus ancienne.
A

La couche au sommet de la pile de couches sédimentaires est plus jeune que les couches situées en dessous.

Le dépôt recouvre les reliefs plus anciens.

43
Q

ROCHE IGNEE GRENUE
Si vous trouvez un affleurement de roches ignées de texture grenue avec des cristaux de tailles similaires (de l’ordre de 5 à 7mm), vous êtes en présence de ?

  • D’un magma qui a refroidi lentement dans un pluton formé profondément dans la croûte.
  • D’une lave qui a refroidi rapidement à la surface de la terre.
  • D’un magma qui a refroidi rapidement dans un dyke très mince.
  • D’une couche de débris pyroclastiques.
A

D’un magma qui a refroidit lentement dans un pluton formé profondément dans la croûte.