QCM : Structure interne et externe de la Terre — 9 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle distinction décrit correctement les enveloppes terrestres internes et externes ?

Les enveloppes internes regroupent l’atmosphère, tandis que les externes désignent les roches du manteau.
Les enveloppes internes correspondent aux terres profondes, tandis que les externes comprennent les océans et l’atmosphère.
Les enveloppes internes comprennent les océans, tandis que les externes correspondent aux terres profondes.
Les enveloppes internes et externes correspondent à deux régions atmosphériques de composition différente.

Les enveloppes internes correspondent aux terres profondes, tandis que les externes comprennent les océans et l’atmosphère.

Explication

La structure terrestre oppose des enveloppes internes associées aux terres profondes à des enveloppes externes comprenant les océans et l’atmosphère. Les autres propositions inversent ou confondent ces catégories avec des parties particulières de la Terre.

2. Qu'est-ce qu'une enveloppe terrestre ?

Une couche liquide située uniquement dans le noyau de la Terre.
Une couche concentrique de la Terre comprenant à la fois les terres profondes, les océans et l'atmosphère.
Une couche de roches solides située uniquement à la surface de la Terre.
Une couche de gaz qui entoure la Terre et qui est responsable du climat.

Une couche concentrique de la Terre comprenant à la fois les terres profondes, les océans et l'atmosphère.

Explication

Une enveloppe terrestre désigne l'ensemble des couches concentriques internes et externes de la Terre, comprenant les terres profondes, les océans et l'atmosphère. La deuxième option ne couvre pas toutes ces couches, tandis que les autres options se concentrent uniquement sur des aspects spécifiques ou incorrects.

3. Pourquoi les mesures directes deviennent-elles impossibles vers 1 500 km de profondeur ?

La température atteint environ 640 000 °C et la pression s’élève à près de 2 150 fois celle de la surface.
La température atteint environ 2 150 °C et la pression devient près de 640 000 fois celle de la surface.
La pression diminue fortement avec la profondeur, ce qui provoque l’instabilité des instruments de mesure.
La température reste proche de celle de la surface, mais la profondeur empêche les instruments de recevoir des signaux.

La température atteint environ 2 150 °C et la pression devient près de 640 000 fois celle de la surface.

Explication

À 1 500 km de profondeur, la température moyenne est d’environ 2 150 °C et la pression environ 640 000 fois supérieure à celle de la surface, rendant les mesures directes impossibles. La dernière proposition permute les deux valeurs, tandis que les deux autres décrivent mal l’évolution des conditions internes.

4. Quelle est la profondeur approximative à laquelle la température moyenne atteint 2 150 °C dans la Terre ?

5 100 km
200 km
1 500 km
12 km

1 500 km

Explication

La température de 2 150 °C est atteinte à environ 1 500 km de profondeur, ce qui correspond à la limite des mesures directes. La profondeur de 12 km concerne les mines, et 200 km est la profondeur d'où le magma peut être projeté par des volcans, tandis que 5 100 km correspond à la discontinuité de Lehmann.

5. Quelle propriété caractérise principalement le noyau externe ?

Il est constitué d’un alliage solide de fer et de nickel et forme le centre compact de la Terre.
Il est composé de roches moins denses et entoure directement les enveloppes superficielles du globe.
Il est formé de fer gazeux et constitue une mince zone située entre le manteau et la croûte.
Il est constitué majoritairement de fer liquide très dense et représente environ un tiers de la masse terrestre.

Il est constitué majoritairement de fer liquide très dense et représente environ un tiers de la masse terrestre.

Explication

Le noyau externe est une enveloppe centrale d’environ 3 500 km de rayon, majoritairement composée de fer liquide très dense et représentant environ un tiers de la masse terrestre. Le noyau interne est solide, tandis que les deux autres descriptions attribuent au noyau externe des compositions ou des positions erronées.

6. Quelle est la principale fonction du noyau externe de la Terre ?

Il est probablement à l'origine du champ magnétique terrestre.
Il constitue la couche la plus épaisse de la croûte terrestre.
Il est responsable de la formation des volcans actifs.
Il stocke la majorité de la chaleur interne de la planète.

Il est probablement à l'origine du champ magnétique terrestre.

Explication

Le noyau externe, constitué principalement de fer liquide, est probablement à l'origine du champ magnétique terrestre. Contrairement à l'option qui évoque la chaleur ou la volcanisme, sa fonction principale est liée à la génération du champ magnétique.

7. Quelle relation entre le noyau externe et le champ magnétique terrestre est considérée comme probable ?

Les variations de l’atmosphère engendreraient le champ magnétique grâce aux mouvements des nuages.
La solidification du noyau interne produirait directement le champ magnétique dans la croûte terrestre.
La présence du manteau rocheux créerait le champ magnétique par compression des océans.
Les mouvements du noyau externe seraient probablement à l’origine du champ magnétique terrestre.

Les mouvements du noyau externe seraient probablement à l’origine du champ magnétique terrestre.

Explication

Le noyau externe, composé de fer liquide et porté à des températures d’environ 2 800 à 3 500 °C, est probablement à l’origine du champ magnétique terrestre. Le noyau interne, le manteau et l’atmosphère ne sont pas désignés comme sa source probable dans cette relation.

8. Quand la discontinuité de Lehmann a-t-elle été identifiée comme une brusque chute de la vitesse de propagation des ondes sismiques ?

Au début du XXe siècle, lors des premières études sismiques.
Au cours des années 1950, avec le développement de la sismologie moderne.
Vers 5 100 km de profondeur dans le noyau terrestre.
Au XIXe siècle, grâce aux premières observations de séismes.

Vers 5 100 km de profondeur dans le noyau terrestre.

Explication

La discontinuité de Lehmann a été identifiée vers 5 100 km de profondeur, correspondant à une brusque chute de la vitesse des ondes sismiques, ce qui indique une transition dans la composition du noyau. Les autres dates ne correspondent pas à cette découverte spécifique.

9. En quoi la lithosphère diffère-t-elle de l'asthénosphère en termes de composition et de comportement mécanique ?

La lithosphère est une couche de magma en fusion, alors que l'asthénosphère est une couche solide de roches cristallines.
La lithosphère est située uniquement sous les continents, alors que l'asthénosphère se trouve uniquement sous les océans.
La lithosphère est composée uniquement de roches volcaniques, alors que l'asthénosphère est constituée de roches métamorphiques.
La lithosphère est rigide et comprend la croûte et la partie supérieure du manteau, tandis que l'asthénosphère est visqueuse et permet le glissement des plaques.

La lithosphère est rigide et comprend la croûte et la partie supérieure du manteau, tandis que l'asthénosphère est visqueuse et permet le glissement des plaques.

Explication

La lithosphère est une couche rigide comprenant la croûte et la partie supérieure du manteau, permettant la tectonique des plaques, tandis que l'asthénosphère est une zone visqueuse qui facilite leur mouvement.

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Comment est structurée la Terre en termes d'enveloppes ?

La Terre a des enveloppes concentriques internes et externes.

Enveloppes terrestres

Interne : terres profondes, externe : océan et air.

Que mesure la sismologie pour étudier les séismes ?

Elle enregistre les ondes sismiques avec un sismographe.

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Consultez la fiche de révision complète sur Structure interne et externe de la Terre.

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