QCM : Atmosphère terrestre et histoire de la vie — 14 questions

Questions et réponses du QCM

1. À quelle période la Terre s’est-elle formée dans un contexte de forte activité volcanique ?

Il y a environ 600 millions d’années
Il y a environ 4,6 milliards d’années
Il y a environ 3,5 milliards d’années
Il y a environ 65 millions d’années

Il y a environ 4,6 milliards d’années

Explication

La formation de la Terre remonte à environ 4,6 milliards d’années et s’est accompagnée d’une activité volcanique importante. La date de 3,5 milliards d’années correspond plutôt à l’apparition des premières traces de vie photosynthétique.

2. Quelle composition caractérise principalement l’atmosphère primitive de la Terre ?

Du dioxygène, du diazote et une faible quantité de vapeur d’eau
Du diazote, du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau, sans dioxygène
Du dioxyde de carbone, de l’oxygène et de l’argon à basse température
Du méthane, de l’oxygène et de l’azote en proportions actuelles

Du diazote, du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau, sans dioxygène

Explication

L’atmosphère primitive contient surtout du diazote, du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau, dans des conditions de température très élevée. Elle se distingue de l’atmosphère actuelle par l’absence de dioxygène libre.

3. Quel phénomène a permis la formation des premiers océans après la formation de la Terre ?

L’augmentation de la photosynthèse, libérant du dioxygène dans l’atmosphère
Le refroidissement de la surface, entraînant la condensation de la vapeur d’eau
La solidification du dioxyde de carbone en grandes étendues liquides
La transformation du diazote atmosphérique en eau par l’activité volcanique

Le refroidissement de la surface, entraînant la condensation de la vapeur d’eau

Explication

Le refroidissement progressif de la surface terrestre a provoqué la condensation de la vapeur d’eau, formant les premiers océans en quelques centaines de millions d’années. La photosynthèse intervient plutôt dans la production de dioxygène et non dans la condensation de l’eau.

4. Quelle évolution de la composition atmosphérique s’est produite entre l’atmosphère primitive et l’atmosphère actuelle ?

La vapeur d’eau et le dioxygène ont augmenté, tandis que le diazote et le dioxyde de carbone ont diminué
La vapeur d’eau et le dioxyde de carbone ont diminué, tandis que le diazote et le dioxygène ont augmenté
Le dioxyde de carbone et le diazote ont augmenté, tandis que la vapeur d’eau et le dioxygène ont diminué
Les proportions des quatre gaz sont restées proches, malgré le refroidissement de la Terre

La vapeur d’eau et le dioxyde de carbone ont diminué, tandis que le diazote et le dioxygène ont augmenté

Explication

La vapeur d’eau passe d’environ 82 % à 0,1–4 % et le dioxyde de carbone de 10 % à 0,03 %, tandis que le diazote atteint environ 80 % et le dioxygène environ 20 %. Cette évolution explique le contraste entre une atmosphère primitive riche en vapeur d’eau et en dioxyde de carbone et une atmosphère actuelle riche en diazote et en dioxygène.

5. Quelle association de valeurs décrit le mieux l’atmosphère actuelle par rapport à l’atmosphère primitive ?

Environ 82 % de diazote et 10 % de dioxygène, contre 8 % et 0 % dans l’atmosphère primitive
Environ 10 % de dioxyde de carbone et 82 % de vapeur d’eau, contre 0,03 % et 4 % actuellement
Environ 8 % de diazote et 80 % de dioxygène, contre 80 % et 20 % dans l’atmosphère primitive
Environ 80 % de diazote et 20 % de dioxygène, contre 8 % et 0 % dans l’atmosphère primitive

Environ 80 % de diazote et 20 % de dioxygène, contre 8 % et 0 % dans l’atmosphère primitive

Explication

L’atmosphère actuelle contient environ 80 % de diazote et 20 % de dioxygène, alors que l’atmosphère primitive contenait environ 8 % de diazote et pas de dioxygène. Les valeurs élevées de vapeur d’eau et de dioxyde de carbone caractérisent plutôt l’atmosphère primitive.

6. Sous quelle forme les premières traces de vie sont-elles apparues il y a environ 3,5 milliards d’années ?

Sous la forme d’organismes pluricellulaires vivant dans les premiers océans
Sous la forme de formations minérales riches en fer appelées BIF
Sous la forme de bactéries photosynthétiques appelées cyanobactéries
Sous la forme de cellules animales utilisant le dioxygène atmosphérique

Sous la forme de bactéries photosynthétiques appelées cyanobactéries

Explication

Les premières traces de vie, apparues il y a environ 3,5 milliards d’années, correspondent à des bactéries photosynthétiques appelées cyanobactéries. Les BIF sont des formations minérales et non des organismes vivants.

7. Quel rôle les cyanobactéries jouent-elles dans la photosynthèse ?

Elles transforment le diazote atmosphérique en vapeur d’eau grâce à l’énergie lumineuse
Elles utilisent le dioxygène pour décomposer la matière organique et produire du dioxyde de carbone
Elles absorbent le dioxyde de carbone pour former des minéraux sans produire de matière organique
Elles utilisent la lumière pour fabriquer de la matière organique à partir d’eau et de dioxyde de carbone, en libérant du dioxygène

Elles utilisent la lumière pour fabriquer de la matière organique à partir d’eau et de dioxyde de carbone, en libérant du dioxygène

Explication

Les cyanobactéries utilisent l’énergie lumineuse pour produire de la matière organique à partir d’eau et de dioxyde de carbone, avec libération de dioxygène. La décomposition de la matière organique avec consommation de dioxygène correspond à la respiration et non au mécanisme décrit ici.

8. Quelle équation représente la photosynthèse réalisée par les cyanobactéries ?

N2+O2glucose+H2O\mathrm{N_2 + O_2 \rightarrow glucose + H_2O}
glucose+O2H2O+CO2\mathrm{glucose + O_2 \rightarrow H_2O + CO_2}
CO2+O2H2O+diazote\mathrm{CO_2 + O_2 \rightarrow H_2O + diazote}
H2O+CO2glucose+O2\mathrm{H_2O + CO_2 \rightarrow glucose + O_2}

$$\mathrm{H_2O + CO_2 \rightarrow glucose + O_2}$$

Explication

La photosynthèse consomme de l’eau et du dioxyde de carbone pour produire du glucose et libérer du dioxygène. L’équation avec le glucose et le dioxygène comme réactifs décrit plutôt la respiration cellulaire.

9. Pourquoi le dioxygène produit par les cyanobactéries ne s’accumule-t-il pas immédiatement dans l’atmosphère ?

Il est consommé par l’oxydation du fer dans les formations de fer rubané
Il est absorbé par les végétaux terrestres dans les paléosols rouges
Il est transformé en dioxyde de carbone par les organismes océaniques
Il est dissous dans les continents lors de leur formation initiale

Il est consommé par l’oxydation du fer dans les formations de fer rubané

Explication

Les cyanobactéries produisent du dioxygène, mais celui-ci oxyde d’abord le fer et reste piégé dans les formations de fer rubané. Le paléosol rouge témoigne au contraire de l’oxydation de roches continentales par un dioxygène déjà présent dans l’atmosphère.

10. Quelle est la teneur approximative actuelle de l’atmosphère en dioxygène ?

Environ 21 %
Environ 78 %
Environ 2,1 %
Environ 35 %

Environ 21 %

Explication

L’atmosphère actuelle contient environ 21 % de dioxygène. La valeur d’environ 78 % correspond principalement au diazote, tandis que les autres pourcentages proposés ne correspondent pas à la teneur atmosphérique actuelle en dioxygène.

11. Quel événement se produit entre -4,1 et -3,8 milliards d’années dans l’histoire de la Terre ?

L’apparition des premiers représentants du genre Homo
L’apparition du dioxygène dans l’atmosphère
L’apparition des premiers êtres vivants
La formation des océans et des continents

La formation des océans et des continents

Explication

Entre -4,1 et -3,8 milliards d’années, les océans et les continents se forment. Les premiers êtres vivants apparaissent plus tard, vers -3,7 milliards d’années, tandis que les autres événements proposés sont beaucoup plus récents.

12. À quelle période les premiers êtres vivants apparaissent-ils ?

Il y a environ -2,2 milliards d’années
Il y a environ -440 millions d’années
Il y a environ -3,7 milliards d’années
Il y a environ -2,5 millions d’années

Il y a environ -3,7 milliards d’années

Explication

Les premiers êtres vivants apparaissent il y a environ -3,7 milliards d’années. La date de -2,2 milliards d’années correspond à l’apparition du dioxygène atmosphérique, tandis que les deux autres dates concernent des événements bien plus récents.

13. Quel repère chronologique caractérise l’apparition du dioxygène dans l’atmosphère ?

Il y a environ -3,7 milliards d’années
Il y a environ -130 millions d’années
Il y a environ -200 000 ans
Il y a environ -2,2 milliards d’années

Il y a environ -2,2 milliards d’années

Explication

Le dioxygène apparaît dans l’atmosphère il y a environ -2,2 milliards d’années. La date de -3,7 milliards d’années marque l’apparition des premiers êtres vivants, alors que les deux autres repères concernent l’histoire des plantes et de l’être humain.

14. Quelle succession de repères correspond à l’histoire du genre Homo, des outils et d’Homo sapiens ?

Genre Homo vers -1 million d’années, outils vers -200 000 ans, Homo sapiens vers -2,5 millions d’années
Genre Homo vers -200 000 ans, outils vers -2,5 millions d’années, Homo sapiens vers -1 million d’années
Genre Homo vers -440 millions d’années, outils vers -130 millions d’années, Homo sapiens vers -3,7 milliards d’années
Genre Homo vers -2,5 millions d’années, outils vers -1 million d’années, Homo sapiens vers -200 000 ans

Genre Homo vers -2,5 millions d’années, outils vers -1 million d’années, Homo sapiens vers -200 000 ans

Explication

Les premiers représentants du genre Homo apparaissent vers -2,5 millions d’années, les outils vers -1 million d’années et Homo sapiens vers -200 000 ans. Les autres successions inversent ces repères ou associent à tort des dates de l’histoire des plantes et des premiers êtres vivants.

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Quand la Terre s'est-elle formée avec une forte activité volcanique ?

Il y a 4,6 milliards d'années.

De quoi est principalement composée l'atmosphère primitive ?

De diazote, dioxyde de carbone et vapeur d'eau.

Quelle caractéristique thermique avait l'atmosphère primitive ?

Elle avait une température très élevée.

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