QCM : Atmosphère terrestre et vie — 13 questions

Questions et réponses du QCM

1. Par quel mécanisme l’atmosphère primitive de la Terre s’est-elle principalement formée ?

Par le dégazage volcanique des roches en fusion
Par l’évaporation des océans déjà présents
Par la condensation progressive de la vapeur d’eau
Par la capture de gaz provenant du milieu interstellaire

Par le dégazage volcanique des roches en fusion

Explication

Le dégazage volcanique des roches en fusion a libéré les gaz constituant l’atmosphère primitive, notamment la vapeur d’eau et le dioxyde de carbone. La condensation de la vapeur d’eau intervient ensuite dans la formation des océans, et non dans la formation initiale de l’atmosphère.

2. À quelle période approximative l’atmosphère terrestre s’est-elle formée par dégazage volcanique ?

Il y a environ 500 millions d’années
Il y a environ 3,5 milliards d’années
Il y a environ 2,5 milliards d’années
Il y a environ 4,5 milliards d’années

Il y a environ 4,5 milliards d’années

Explication

L’atmosphère terrestre s’est formée peu après les planètes telluriques, il y a environ 4,5 milliards d’années. La date de 3,5 milliards d’années correspond plutôt à l’apparition des premiers êtres vivants dans les océans.

3. Quelle succession d’événements explique la formation progressive des océans terrestres ?

Condensation de la vapeur d’eau, pluies diluviennes, accumulation d’eau liquide
Dégazage volcanique, évaporation des océans, solidification de l’eau
Absorption du dioxyde de carbone, formation des nuages, disparition des pluies
Refroidissement des continents, fonte des glaces, émission de vapeur d’eau

Condensation de la vapeur d’eau, pluies diluviennes, accumulation d’eau liquide

Explication

Lorsque les températures de surface ont permis à l’eau de rester liquide, la vapeur d’eau s’est condensée, provoquant des pluies diluviennes puis l’accumulation progressive des océans. Le dégazage volcanique a d’abord contribué à former l’atmosphère primitive.

4. Quelle proportion approximative de la surface terrestre est couverte par les océans ?

Environ 70 %
Environ 10 %
Environ 30 %
Environ 50 %

Environ 70 %

Explication

Les océans couvrent environ 70 % de la surface de la Terre. Les continents occupent la proportion restante, soit environ 30 %, et non la majorité de la surface terrestre.

5. Quand les premiers êtres vivants sont-ils apparus et dans quel milieu ?

Il y a environ 2,5 milliards d’années, dans l’atmosphère
Il y a environ 3,5 milliards d’années, dans les océans
Il y a environ 500 millions d’années, dans les sols continentaux
Il y a environ 4,5 milliards d’années, sur les continents

Il y a environ 3,5 milliards d’années, dans les océans

Explication

Les premiers êtres vivants sont apparus dans les océans il y a environ 3,5 milliards d’années. La colonisation des continents s’est produite plus tard, lorsque les conditions atmosphériques, notamment la couche d’ozone, l’ont rendue possible.

6. Quel bilan décrit correctement la photosynthèse ?

Le dioxyde de carbone et l’eau sont transformés en molécules organiques et en dioxygène grâce à la lumière.
Le dioxyde de carbone et le dioxygène sont transformés en eau et en molécules organiques sans apport d’énergie.
Le dioxygène et les molécules organiques sont transformés en eau et en dioxyde de carbone grâce à la lumière.
L’eau et le dioxygène sont transformés en dioxyde de carbone et en molécules organiques grâce à la chaleur.

Le dioxyde de carbone et l’eau sont transformés en molécules organiques et en dioxygène grâce à la lumière.

Explication

La photosynthèse utilise le dioxyde de carbone, l’eau et l’énergie lumineuse pour produire des molécules organiques, avec libération de dioxygène. La respiration cellulaire correspond à un processus différent qui utilise le dioxygène pour produire de l’énergie.

7. Comment le dioxygène produit par les premières bactéries photosynthétiques s’est-il retrouvé dans l’atmosphère ?

Il a été produit par la respiration des premiers organismes, puis concentré par les continents.
Il s’est formé dans l’atmosphère par condensation de la vapeur d’eau, puis a gagné les océans.
Il a d’abord été libéré dans les océans, puis s’y est accumulé avant de passer progressivement dans l’atmosphère.
Il a été directement émis dans l’atmosphère par les volcans, puis absorbé par les océans.

Il a d’abord été libéré dans les océans, puis s’y est accumulé avant de passer progressivement dans l’atmosphère.

Explication

Les bactéries photosynthétiques ont d’abord libéré le dioxygène dans les océans, où il s’est progressivement accumulé avant de gagner l’atmosphère par dégazage des océans. Les volcans ont surtout contribué à la formation initiale de l’atmosphère et n’ont pas constitué la source de ce dioxygène biologique.

8. Quels processus contribuent principalement à la disparition du CO₂ atmosphérique ?

Son évaporation vers l’espace et son incorporation dans les roches siliceuses par refroidissement
Son oxydation directe dans l’atmosphère et sa transformation en ozone par les rayons ultraviolets
Sa conversion par les animaux en dioxygène et son dépôt marin sous forme de vapeur d’eau
Sa dissolution dans les océans suivie d’une précipitation en roches calcaires, ainsi que son absorption par photosynthèse

Sa dissolution dans les océans suivie d’une précipitation en roches calcaires, ainsi que son absorption par photosynthèse

Explication

Le CO₂ est retiré de l’atmosphère par sa dissolution océanique puis sa précipitation avec les ions calcium, ainsi que par la photosynthèse qui produit de la matière organique. La formation d’ozone ne constitue pas un mécanisme de disparition du CO₂ atmosphérique.

9. Quelle distinction décrit correctement les deux principales voies de disparition du CO₂ atmosphérique ?

Les deux voies produisent de la matière organique, mais l’une dépend des ions calcium et l’autre des rayons UV
Les deux voies produisent des roches calcaires, mais l’une se déroule dans l’air et l’autre dans les cellules
La dissolution suivie de précipitation forme de la matière organique, tandis que la photosynthèse forme des roches calcaires
La dissolution suivie de précipitation forme des roches calcaires, tandis que la photosynthèse forme de la matière organique

La dissolution suivie de précipitation forme des roches calcaires, tandis que la photosynthèse forme de la matière organique

Explication

La voie géochimique incorpore le carbone dans des roches calcaires grâce à la dissolution puis à la précipitation avec les ions calcium, alors que la photosynthèse l’intègre à la matière organique. Confondre ces produits revient à inverser les deux mécanismes.

10. Comment se forme et se décompose l’ozone entre 20 et 40 km d’altitude ?

Les UV C favorisent la réaction photochimique de l’O₂ vers O₃, tandis que les UV B décomposent O₃ en O₂
Les UV A transforment l’O₂ en O₃, tandis que les UV B convertissent l’ozone en vapeur d’eau
Les UV C transforment l’ozone en O₂, tandis que les UV A produisent l’O₃ à partir de l’azote
Les UV B favorisent la réaction photochimique de l’O₂ vers O₃, tandis que les UV C décomposent O₃ en O₂

Les UV C favorisent la réaction photochimique de l’O₂ vers O₃, tandis que les UV B décomposent O₃ en O₂

Explication

Dans cette zone de l’atmosphère, les UV C participent à la formation photochimique de l’ozone à partir du dioxygène, tandis que les UV B le décomposent en O₂. L’erreur la plus plausible consiste à attribuer ces rôles respectifs aux UV B et aux UV C dans l’ordre inverse.

11. Quels rayonnements ultraviolets atteignent principalement la surface terrestre après l’action de la couche d’ozone ?

Les UV C, considérés comme peu toxiques pour l’ADN
Les UV B et C, considérés comme peu toxiques pour l’ADN
Les UV A, considérés comme peu toxiques pour l’ADN
Les UV B, considérés comme peu toxiques pour l’ADN

Les UV A, considérés comme peu toxiques pour l’ADN

Explication

La couche d’ozone absorbe les UV B et les UV C, fortement destructeurs pour l’ADN, de sorte que les UV A atteignent alors principalement la surface. Les UV B et C ne sont donc pas les rayonnements décrits comme peu toxiques dans ce contexte.

12. Quelle conséquence majeure la formation de la couche d’ozone a-t-elle eue sur l’histoire de la vie ?

Elle a stabilisé la vapeur d’eau atmosphérique, rendant les continents accessibles aux organismes océaniques
Elle a bloqué les UV B et C, permettant à la vie de sortir des océans et de coloniser les continents
Elle a augmenté les UV B et C, favorisant l’adaptation des organismes marins aux milieux continentaux
Elle a supprimé les UV A, permettant aux organismes terrestres de produire davantage de dioxygène

Elle a bloqué les UV B et C, permettant à la vie de sortir des océans et de coloniser les continents

Explication

En bloquant les UV B et C destructeurs pour l’ADN, la couche d’ozone a rendu possible la sortie de la vie hors des océans et la colonisation des continents. Elle n’a pas favorisé cette transition en augmentant les UV dangereux.

13. Quelle composition correspond à l’atmosphère actuelle stable ?

78 % d’O₂, 21 % de N₂, 0,25 % de CO₂ et 0,04 % de vapeur d’eau
78 % de vapeur d’eau, 21 % de N₂, 0,25 % d’O₂ et 0,04 % de CO₂
78 % de N₂, 21 % de CO₂, 0,25 % d’O₂ et 0,04 % de vapeur d’eau
78 % de N₂, 21 % d’O₂, 0,25 % de vapeur d’eau et 0,04 % de CO₂

78 % de N₂, 21 % d’O₂, 0,25 % de vapeur d’eau et 0,04 % de CO₂

Explication

L’atmosphère actuelle stable contient principalement 78 % d’azote et 21 % de dioxygène, avec 0,25 % de vapeur d’eau et 0,04 % de CO₂. La confusion la plus fréquente consiste à intervertir les proportions dominantes d’azote et de dioxygène.

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Comment s'est formée l'atmosphère primitive de la Terre ?

Par le dégazage volcanique des roches en fusion.

De quoi était principalement composée l'atmosphère primitive ?

De vapeur d'eau, de CO₂ et d'un peu de N₂.

Il y a combien de temps l'atmosphère terrestre s'est-elle formée ?

Il y a environ 4,5 milliards d'années.

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