QCM : Géomorphologie des versants (21 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Parmi les propositions suivantes concernant le talweg, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le talweg correspond à une surface inclinée comprise entre une crête et un sommet.
Le talweg peut suivre les points les plus bas du lit d’un cours d’eau.
Le talweg correspond à la ligne qui relie les points les plus hauts d’un relief.
La ligne de faîte désigne les points hauts, contrairement au talweg.
Le talweg relie les points les plus bas d’une vallée.

Le talweg peut suivre les points les plus bas du lit d’un cours d’eau. · La ligne de faîte désigne les points hauts, contrairement au talweg. · Le talweg relie les points les plus bas d’une vallée.

Explication

Le talweg est la ligne reliant les points les plus bas d’une vallée ou du lit d’un cours d’eau. La ligne de faîte correspond aux points hauts. Les points hauts et la surface inclinée décrivent respectivement la ligne de faîte et le versant, non le talweg.

2. À propos des formes de versants selon le relief :

La haute montagne présente généralement des versants raides et irréguliers.
La haute montagne est principalement associée à des versants adoucis et convexes.
La moyenne montagne présente souvent des versants plus doux que la haute montagne.
Les collines sont généralement caractérisées par des versants raides et irréguliers.
Les collines présentent fréquemment des versants doux et convexes.

La haute montagne présente généralement des versants raides et irréguliers. · La moyenne montagne présente souvent des versants plus doux que la haute montagne. · Les collines présentent fréquemment des versants doux et convexes.

Explication

La haute montagne est généralement associée à des versants raides et irréguliers. La moyenne montagne et les collines présentent plutôt des versants doux, souvent convexes. Les versants raides et irréguliers ne caractérisent donc pas principalement les collines, et les versants adoucis ne décrivent pas la haute montagne.

3. Une pente convexe et une pente concave se distinguent par leur évolution vers le bas. La(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Une pente convexe devient progressivement plus forte vers le bas.
La distinction entre pente convexe et concave repose sur leur exposition au soleil.
Une pente convexe correspond au versant le moins exposé au soleil.
Une pente concave présente une pente qui se renforce vers le bas.
Une pente concave devient progressivement plus faible vers le bas.

Une pente convexe devient progressivement plus forte vers le bas. · Une pente concave présente une pente qui se renforce vers le bas. · Une pente concave devient progressivement plus faible vers le bas.

Explication

Une pente convexe se raidit progressivement vers le bas, alors qu’une pente concave s’adoucit progressivement. L’affirmation associant une pente convexe au versant le moins exposé au soleil est fausse, car l’exposition distingue l’adret, plus exposé, de l’ubac, moins exposé. La pente concave se renforce donc vers le bas est également fausse, tandis que son adoucissement vers le bas est exact.

4. Concernant les vallées en V et en U, quelles sont les réponses exactes au sujet de leur origine ?

Une vallée en V est creusée par l’action d’un cours d’eau.
Une vallée en U présente une origine glaciaire.
Une vallée en U est creusée par l’érosion différentielle.
Une vallée en U résulte de l’action d’un glacier.
Une vallée en V est principalement formée par un glacier.

Une vallée en V est creusée par l’action d’un cours d’eau. · Une vallée en U présente une origine glaciaire. · Une vallée en U résulte de l’action d’un glacier.

Explication

L’érosion par un cours d’eau creuse une vallée en V, tandis que l’action d’un glacier forme une vallée en U. L’attribution d’une vallée en U à l’érosion différentielle est donc fausse, tout comme l’idée qu’une vallée en V serait principalement formée par un glacier. Les deux propositions associant la vallée en U à un glacier décrivent correctement son origine glaciaire.

5. Concernant les mouvements de masse, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La saturation en eau peut favoriser le déplacement des matériaux d’un versant.
Un mouvement de masse correspond à l’enlèvement et au transport des matériaux par l’eau.
Un mouvement de masse correspond au déplacement gravitaire d’une portion de terrain.
Un mouvement de masse peut concerner une portion de terrain située sur une pente.
La gravité constitue le moteur principal d’un mouvement de masse.

La saturation en eau peut favoriser le déplacement des matériaux d’un versant. · Un mouvement de masse correspond au déplacement gravitaire d’une portion de terrain. · Un mouvement de masse peut concerner une portion de terrain située sur une pente. · La gravité constitue le moteur principal d’un mouvement de masse.

Explication

Un mouvement de masse est un déplacement gravitaire d’une portion de terrain, souvent favorisé par la saturation en eau. Il peut donc toucher des matériaux situés sur une pente. L’enlèvement et le transport par l’eau relèvent de l’érosion hydrique, et non de la définition d’un mouvement de masse.

6. Une saturation en eau peut modifier le comportement des matériaux d’un versant. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La gravité cesse d’intervenir lorsque l’eau déclenche le mouvement.
L’eau réduit la charge exercée par les sols saturés.
La saturation peut créer une surcharge dans les sols.
L’eau peut faire gonfler les argiles présentes dans le sol.
La saturation en eau peut plastifier les matériaux argileux.

La saturation peut créer une surcharge dans les sols. · L’eau peut faire gonfler les argiles présentes dans le sol. · La saturation en eau peut plastifier les matériaux argileux.

Explication

La saturation en eau peut faire gonfler et plastifier les argiles, tout en créant une surcharge dans les sols. Ces modifications peuvent déclencher le déplacement des matériaux sur la pente. L’eau n’allège pas les sols saturés et la gravité reste la force motrice principale.

7. Concernant la reptation et la solifluxion :

La gravité constitue le moteur principal de la reptation sur les versants.
La solifluxion implique des matériaux superficiels saturés en eau sur une pente.
La reptation correspond à un mouvement lent et continu vers le bas d’une pente.
La reptation concerne les particules superficielles du sol ou de la roche.
La reptation est presque imperceptible, tandis que la solifluxion est plus visible et saisonnière.

La gravité constitue le moteur principal de la reptation sur les versants. · La solifluxion implique des matériaux superficiels saturés en eau sur une pente. · La reptation correspond à un mouvement lent et continu vers le bas d’une pente. · La reptation concerne les particules superficielles du sol ou de la roche. · La reptation est presque imperceptible, tandis que la solifluxion est plus visible et saisonnière.

Explication

La reptation est un déplacement lent et continu des matériaux superficiels vers le bas sous l’effet de la gravité. La solifluxion concerne des matériaux saturés en eau et se manifeste plus visiblement, souvent de manière saisonnière.

8. Parmi les mécanismes suivants concernant la reptation, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le gel-dégel répété peut provoquer l’expansion et la contraction des matériaux.
La reptation dépend principalement du gel-dégel des régions froides.
La reptation peut se produire sous des climats différents.
L’activité biologique répétée peut participer au déplacement progressif des matériaux.
L’humectation et le séchage successifs peuvent contribuer à la reptation.

Le gel-dégel répété peut provoquer l’expansion et la contraction des matériaux. · La reptation peut se produire sous des climats différents. · L’activité biologique répétée peut participer au déplacement progressif des matériaux. · L’humectation et le séchage successifs peuvent contribuer à la reptation.

Explication

La reptation résulte notamment des cycles de gel-dégel, d’humectation-séchage et de l’activité biologique. Elle peut se produire sous différents climats, contrairement à la solifluxion, davantage liée au gel-dégel en région froide.

9. Les caractéristiques de la solifluxion comprennent :

Une évolution plus visible et saisonnière que celle de la reptation.
Une manifestation généralement associée au dégel saisonnier.
Un phénomène particulièrement fréquent dans les régions froides.
Un glissement de matériaux superficiels saturés en eau sur une pente.
Un déplacement de matériaux superficiels sous l’effet de leur saturation.

Une évolution plus visible et saisonnière que celle de la reptation. · Une manifestation généralement associée au dégel saisonnier. · Un phénomène particulièrement fréquent dans les régions froides. · Un glissement de matériaux superficiels saturés en eau sur une pente. · Un déplacement de matériaux superficiels sous l’effet de leur saturation.

Explication

La solifluxion est le glissement de matériaux superficiels saturés en eau sur une pente. Elle survient généralement lors du dégel saisonnier en région froide et reste plus visible et saisonnière que la reptation.

10. À propos des glissements de terrain, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

L’érosion du sommet du versant constitue le mécanisme déclencheur décrit.
La couche glissée se déplace sur un horizon plus compact.
Un glissement correspond au décollement d’une couche de sol plus ou moins épaisse.
Le glissement concerne une masse qui se déplace le long d’un versant.
Les surpressions d’eau peuvent favoriser le déclenchement d’un glissement.

La couche glissée se déplace sur un horizon plus compact. · Un glissement correspond au décollement d’une couche de sol plus ou moins épaisse. · Le glissement concerne une masse qui se déplace le long d’un versant. · Les surpressions d’eau peuvent favoriser le déclenchement d’un glissement.

Explication

Un glissement de terrain implique le décollement d’une couche de sol qui glisse sur un horizon plus compact. Les surpressions d’eau et l’érosion de la base du versant peuvent favoriser ce mouvement, tandis que l’érosion du sommet n’est pas le mécanisme indiqué.

11. Concernant la distinction entre glissements rotationnels et translationnels, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Un glissement translationnel entraîne peu ou pas de rotation des matériaux.
Un glissement rotationnel évolue sur une surface de rupture concave.
Un glissement translationnel évolue sur une surface de rupture plane.
Un glissement rotationnel implique une rotation des matériaux déplacés.
La forme de la surface de rupture distingue notamment les deux glissements.

Un glissement translationnel entraîne peu ou pas de rotation des matériaux. · Un glissement rotationnel évolue sur une surface de rupture concave. · Un glissement translationnel évolue sur une surface de rupture plane. · Un glissement rotationnel implique une rotation des matériaux déplacés. · La forme de la surface de rupture distingue notamment les deux glissements.

Explication

Le glissement rotationnel suit une rupture concave et s’accompagne d’une rotation des matériaux. Le glissement translationnel suit une surface plane avec peu ou pas de rotation, ce qui permet de distinguer les deux mécanismes.

12. Dans un glissement rotationnel, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La masse reste stable si Sa−Fra≤Sb+FrbS_a-F_{ra}\leq S_b+F_{rb}.
Le glissement rotationnel affecte surtout des roches meubles homogènes, comme les calcaires.
Le mouvement se produit si Sa+Fra>Sb−FrbS_a+F_{ra}>S_b-F_{rb}.
La stabilité dépend de la comparaison entre les deux expressions mécaniques.
Le mouvement se produit si Sa−Fra>Sb+FrbS_a-F_{ra}>S_b+F_{rb}.

La masse reste stable si $$S_a-F_{ra}\leq S_b+F_{rb}$$. · La stabilité dépend de la comparaison entre les deux expressions mécaniques. · Le mouvement se produit si $$S_a-F_{ra}>S_b+F_{rb}$$.

Explication

Dans un glissement rotationnel, le mouvement se produit lorsque Sa−Fra>Sb+FrbS_a-F_{ra}>S_b+F_{rb}. La masse reste stable lorsque Sa−Fra≤Sb+FrbS_a-F_{ra}\leq S_b+F_{rb}. La stabilité dépend donc de la comparaison entre ces deux expressions mécaniques. L’expression Sa+Fra>Sb−FrbS_a+F_{ra}>S_b-F_{rb} ne correspond pas à la condition de mouvement. Les glissements rotationnels affectent surtout des roches meubles homogènes, comme les argiles, et non des calcaires.

13. Concernant les coulées boueuses, la(les)quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

Une coulée boueuse contient un mélange dense d’eau et de matériaux terrestres.
Elle s’écoule après avoir dépassé le point de liquidité.
Elle se déplace à une vitesse généralement faible sur le versant.
Elle peut incorporer de la boue, des sables, des graviers et des blocs.
Elle correspond à un mélange principalement gazeux issu du sol.

Une coulée boueuse contient un mélange dense d’eau et de matériaux terrestres. · Elle s’écoule après avoir dépassé le point de liquidité. · Elle peut incorporer de la boue, des sables, des graviers et des blocs.

Explication

Une coulée boueuse est un mélange dense d’eau, de terre, de boue, de sables, de graviers et de blocs. Après dépassement du point de liquidité, elle s’écoule à très grande vitesse ; elle n’est donc ni lente ni gazeuse.

14. Les principales parties d’une coulée boueuse comprennent :

Le lobe terminal correspond au dépôt des matériaux transportés.
Un lobe terminal se développe en aval de la coulée.
La zone d’arrachement correspond au dépôt final des matériaux.
Un chenal d’écoulement guide la progression de la coulée.
Une zone d’arrachement située en amont fournit les matériaux mobilisés.

Le lobe terminal correspond au dépôt des matériaux transportés. · Un lobe terminal se développe en aval de la coulée. · Un chenal d’écoulement guide la progression de la coulée. · Une zone d’arrachement située en amont fournit les matériaux mobilisés.

Explication

Une coulée boueuse comprend une zone d’arrachement en amont, un chenal d’écoulement et un lobe terminal en aval. La zone d’arrachement fournit les matériaux, tandis que leur dépôt se fait au niveau du lobe terminal.

15. À propos des laves torrentielles, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Elle peut transporter des blocs atteignant plusieurs tonnes.
Elle se forme dans un chenal préexistant à pente faible.
Elle rejoint un chenal préexistant à forte pente.
Une lave torrentielle est une coulée boueuse particulière.
Elle transporte des particules fines sans blocs volumineux.

Elle peut transporter des blocs atteignant plusieurs tonnes. · Elle rejoint un chenal préexistant à forte pente. · Une lave torrentielle est une coulée boueuse particulière.

Explication

Une lave torrentielle est une coulée boueuse qui rejoint un chenal préexistant à forte pente. Elle peut transporter des blocs de plusieurs tonnes ; une faible pente et l’absence de blocs ne correspondent donc pas à sa définition.

16. Concernant le lahar du Nevado del Ruiz, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) ?

La catastrophe a causé environ 2 300 victimes.
L’éruption responsable provenait du mont Pinatubo.
La catastrophe a touché une ville située au Pérou.
Le lahar a détruit Armero, en Colombie.
Le lahar destructeur s’est produit en novembre 1985.

Le lahar a détruit Armero, en Colombie. · Le lahar destructeur s’est produit en novembre 1985.

Explication

En novembre 1985, un lahar déclenché par l’éruption du Nevado del Ruiz a détruit Armero en Colombie. Le bilan indiqué est de 23 000 victimes, et non 2 300 ; le volcan et le pays proposés dans les autres affirmations sont également inexacts.

17. Concernant la distinction entre chutes de pierres et éboulements, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les éboulements concernent des blocs mesurant généralement entre 20 cm et 2 m.
Les éboulements désignent des fragments rocheux dont la taille est inférieure à 20 cm.
Les éboulements mettent en mouvement des éléments plus volumineux que ceux des chutes de pierres.
Les chutes de pierres correspondent principalement au détachement de masses rocheuses de grande taille.
Les chutes de pierres mobilisent des fragments dont la taille reste inférieure à 20 cm.

Les éboulements concernent des blocs mesurant généralement entre 20 cm et 2 m. · Les éboulements mettent en mouvement des éléments plus volumineux que ceux des chutes de pierres. · Les chutes de pierres mobilisent des fragments dont la taille reste inférieure à 20 cm.

Explication

Les chutes de pierres concernent des fragments de moins de 20 cm, tandis que les éboulements mobilisent des blocs de 20 cm à 2 m. Les chutes de pierres ne correspondent donc pas aux grandes masses rocheuses, et les blocs inférieurs à 20 cm relèvent des chutes de pierres.

18. Un écroulement se caractérise par :

Les écroulements correspondent à des mouvements progressifs de matériaux meubles.
Les blocs concernés par un écroulement peuvent être de grande taille.
Une masse rocheuse importante peut se détacher lors d’un écroulement.
Un écroulement mobilise principalement des fragments rocheux de moins de 20 cm.
Un détachement brutal depuis une paroi rocheuse constitue un écroulement.

Les blocs concernés par un écroulement peuvent être de grande taille. · Une masse rocheuse importante peut se détacher lors d’un écroulement. · Un détachement brutal depuis une paroi rocheuse constitue un écroulement.

Explication

Un écroulement est un détachement brutal de blocs de grande taille ou d’une masse rocheuse importante depuis une paroi. Il ne désigne ni une mobilisation de petits fragments ni un déplacement progressif de matériaux meubles.

19. Parmi les propositions suivantes concernant le profil d’équilibre, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le profil d’équilibre présente une pente régulière et uniforme.
Sa pente est d’environ 25 %.
Il relie directement le sommet à la base du versant.
Un profil d’équilibre correspond à une pente irrégulière composée de ruptures marquées.
Le profil d’équilibre relie indirectement plusieurs replats du versant.

Le profil d’équilibre présente une pente régulière et uniforme. · Sa pente est d’environ 25 %. · Il relie directement le sommet à la base du versant.

Explication

Le profil d’équilibre est une pente régulière et uniforme, d’environ 25 %, qui relie directement le sommet à la base du versant. Il ne correspond donc ni à une succession de replats ni à une pente irrégulière à ruptures marquées.

20. Concernant les profils concave et convexe, quelles sont les réponses exactes au sujet de leur géométrie ?

Un profil convexe est doux au sommet et plus raide vers le bas.
Un profil convexe devient plus doux en descendant vers la base.
Un profil concave s’adoucit progressivement vers la base.
Un profil convexe présente une pente maximale au sommet.
Un profil concave est raide dans sa partie supérieure.

Un profil convexe est doux au sommet et plus raide vers le bas. · Un profil concave s’adoucit progressivement vers la base. · Un profil concave est raide dans sa partie supérieure.

Explication

Le profil concave est raide en haut puis s’adoucit vers la base. Le profil convexe présente la disposition inverse : il est doux au sommet et devient plus raide vers le bas.

21. Les caractéristiques du profil convexo-concave comprennent :

Cette forme de versant est considérée comme la plus courante.
Le profil convexo-concave présente une pente uniforme entre sommet et base.
Sa base adoucie constitue l’une de ses caractéristiques morphologiques.
Une section sommitale douce fait partie du profil convexo-concave.
Sa partie médiane est plus raide que ses secteurs sommital et basal.

Cette forme de versant est considérée comme la plus courante. · Sa base adoucie constitue l’une de ses caractéristiques morphologiques. · Une section sommitale douce fait partie du profil convexo-concave. · Sa partie médiane est plus raide que ses secteurs sommital et basal.

Explication

Le profil convexo-concave associe une section sommitale douce, une partie médiane plus raide et une base adoucie. Il s’agit de la forme de versant la plus courante, et non d’une pente uniforme.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 51 flashcards sur Géomorphologie des versants.

Qu'est-ce qu'un versant en topographie ?

Une surface inclinée entre un point haut et un point bas.

Que relie un talweg dans une vallée ?

Les points les plus bas d'une vallée ou d'un lit d'eau.

Comment sont les versants en haute montagne ?

Ils sont généralement raides et irréguliers.

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Consultez la fiche de révision complète sur Géomorphologie des versants.

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