QCM : Atmosphère terrestre et vie — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels phénomènes permettent les échanges de carbone entre les différents réservoirs ?

La photosynthèse, la respiration, la combustion, la pédogenèse, l’altération, la fossilisation et la précipitation.
La combustion, la décomposition, la tectonique, la condensation, la fonte, l’infiltration et la vaporisation.
La respiration, la transpiration, la germination, la dissolution, l’évaporation, la sédimentation et la circulation océanique.
La photosynthèse, la digestion, la fermentation, l’érosion, la fusion, la sublimation et la cristallisation.

La photosynthèse, la respiration, la combustion, la pédogenèse, l’altération, la fossilisation et la précipitation.

Explication

Les échanges de carbone reposent notamment sur la photosynthèse, la respiration, la combustion, la pédogenèse, l’altération des roches, la fossilisation et la précipitation. Les autres listes mélangent des phénomènes qui ne constituent pas l’ensemble des processus identifiés pour ces transferts.

2. Dans quel environnement la vie est-elle apparue alors que l’atmosphère terrestre ne contenait pas encore de dioxygène ?

Dans la stratosphère
Sur les continents émergés
Dans les nuages de l’atmosphère
Dans les océans

Dans les océans

Explication

La vie est apparue dans les océans à une époque où l’atmosphère était dépourvue de dioxygène. Les organismes vivants ne se sont donc pas développés initialement dans une atmosphère oxygénée.

3. Pourquoi le refroidissement des océans a-t-il favorisé la diminution du dioxyde de carbone atmosphérique ?

Parce que le dioxyde de carbone se transforme directement en dioxygène dans l’eau froide
Parce que la solubilité du dioxyde de carbone augmente quand la température diminue
Parce que le refroidissement empêche les océans d’échanger des gaz avec l’atmosphère
Parce que le dioxyde de carbone devient du diazote lorsque l’eau refroidit

Parce que la solubilité du dioxyde de carbone augmente quand la température diminue

Explication

La solubilité du dioxyde de carbone dans l’eau augmente lorsque la température diminue, ce qui favorise sa dissolution dans les océans. Le refroidissement ne transforme pas le dioxyde de carbone en diazote ou en dioxygène.

4. Comment expliquer que le diazote représente finalement 78 % de l’air ?

Sa quantité est restée constante tandis que d’autres gaz ont diminué
Il a été produit en grande quantité par les cyanobactéries photosynthétiques
Il s’est condensé en grande partie pour former les océans
Il a été massivement dissous dans les océans pendant leur refroidissement

Sa quantité est restée constante tandis que d’autres gaz ont diminué

Explication

La proportion relative du diazote a augmenté parce qu’il ne s’est ni condensé ni massivement dissous, tandis que d’autres constituants ont diminué. Cette hausse en proportion ne signifie donc pas que la quantité totale de diazote a fortement augmenté.

5. Quelle relation relie l’apparition du dioxygène atmosphérique à la formation de la couche d’ozone ?

L’ozone a produit le dioxygène atmosphérique, qui a ensuite dissous le fer océanique
Le dioxygène atmosphérique a permis la formation d’ozone, qui absorbe une partie des ultraviolets
Le dioxygène atmosphérique a détruit l’ozone, ce qui a augmenté l’exposition aux ultraviolets
Le dioxygène atmosphérique a absorbé les ultraviolets sans intervention de l’ozone

Le dioxygène atmosphérique a permis la formation d’ozone, qui absorbe une partie des ultraviolets

Explication

La présence de dioxygène dans l’atmosphère a permis la formation de la couche d’ozone, dont l’absorption d’une partie des ultraviolets protège l’ADN. Le dioxygène ne remplit pas lui-même le rôle principal d’écran ultraviolet attribué à l’ozone.

6. Quelle conséquence directe du refroidissement progressif de la Terre a conduit à la formation des océans ?

La transformation du diazote en dioxygène atmosphérique
La condensation de la vapeur d’eau en eau liquide
La dissociation du dioxyde de carbone par le rayonnement solaire
L’augmentation de la vapeur d’eau dans l’atmosphère

La condensation de la vapeur d’eau en eau liquide

Explication

En se refroidissant, la Terre a permis à la vapeur d’eau de se condenser en eau liquide, ce qui a conduit à la formation des océans et de l’hydrosphère. L’eau liquide formée par condensation appartient à l’hydrosphère, contrairement à la vapeur d’eau atmosphérique.

7. Un échantillon de calcaire et une eau contenant des ions hydrogénocarbonate représentent-ils le même réservoir de carbone ?

Oui : le calcaire et les ions hydrogénocarbonate constituent deux formes de carbone atmosphérique.
Oui : le calcaire et les ions hydrogénocarbonate appartiennent tous deux à la biosphère.
Non : le calcaire relève de l’atmosphère, tandis que les ions hydrogénocarbonate relèvent de la lithosphère.
Non : le calcaire relève de la lithosphère, tandis que les ions hydrogénocarbonate relèvent de l’hydrosphère.

Non : le calcaire relève de la lithosphère, tandis que les ions hydrogénocarbonate relèvent de l’hydrosphère.

Explication

Les roches carbonatées comme le calcaire stockent le carbone dans la lithosphère, tandis que les ions hydrogénocarbonate correspondent à une forme dissoute de carbone dans l’hydrosphère. Les deux éléments ne relèvent donc pas du même réservoir.

8. Quelle association décrit le mieux la composition majoritaire de l’atmosphère primitive ?

Dioxygène, ozone et vapeur d’eau en proportions voisines
Diazote, dioxygène et argon comme dans l’air actuel
Vapeur d’eau, dioxyde de carbone et un peu de diazote
Méthane, dioxygène et dioxyde de soufre en proportions égales

Vapeur d’eau, dioxyde de carbone et un peu de diazote

Explication

L’atmosphère primitive était riche en vapeur d’eau et en dioxyde de carbone, avec une faible quantité de diazote. Elle se distinguait ainsi nettement de l’atmosphère actuelle, dominée par le diazote et contenant du dioxygène.

9. Quelle association décrit correctement le stockage du carbone dans l’atmosphère et dans la biosphère ?

L’atmosphère contient des êtres vivants et du méthane, tandis que la biosphère contient principalement des roches carbonées.
L’atmosphère contient du dioxyde de carbone et du méthane, tandis que la biosphère contient des êtres vivants et de la matière organique.
L’atmosphère contient du glucose et de la matière organique, tandis que la biosphère contient du dioxyde de carbone et du méthane.
L’atmosphère contient des roches carbonatées, tandis que la biosphère contient des ions hydrogénocarbonate dissous.

L’atmosphère contient du dioxyde de carbone et du méthane, tandis que la biosphère contient des êtres vivants et de la matière organique.

Explication

L’atmosphère stocke notamment le carbone sous forme de dioxyde de carbone et de méthane, alors que la biosphère le renferme dans les êtres vivants et la matière organique. Les roches carbonatées et les ions hydrogénocarbonate appartiennent respectivement à la lithosphère et à l’hydrosphère.

10. Que révèlent les formations de fers rubanés abondantes entre 3,5 et 2 milliards d’années ?

L’oxydation du fer dissous par le dioxygène
La présence exclusive de cyanobactéries dans les continents
La condensation de la vapeur d’eau en mers primitives
La formation de l’ozone par réaction avec le diazote

L’oxydation du fer dissous par le dioxygène

Explication

Les formations de fers rubanés témoignent de l’oxydation du fer dissous dans les océans par le dioxygène. Les stromatolithes constituent plutôt un indice géologique de l’activité ancienne des cyanobactéries.

11. Quels phénomènes ont principalement contribué à la formation de l’atmosphère primitive de la Terre il y a 4,6 milliards d’années ?

La fusion du noyau et la formation de la couche d’ozone
La condensation des océans et la dissolution des carbonates
La photosynthèse marine et l’érosion des continents
Le dégazage volcanique et le bombardement de météorites

Le dégazage volcanique et le bombardement de météorites

Explication

L’atmosphère primitive s’est formée par le dégazage lié au volcanisme et par les apports du bombardement météoritique, notamment celui des chondrites. La photosynthèse et la couche d’ozone sont apparues plus tard dans l’histoire de la Terre.

12. Quel rôle les cyanobactéries photosynthétiques ont-elles joué dans l’oxygénation de la Terre ?

Elles ont produit du dioxygène, d’abord accumulé dans les océans puis dans l’atmosphère
Elles ont dissous le fer océanique sans modifier la composition des gaz
Elles ont consommé le dioxygène marin avant de libérer du diazote dans l’atmosphère
Elles ont transformé le dioxyde de carbone atmosphérique en ozone directement

Elles ont produit du dioxygène, d’abord accumulé dans les océans puis dans l’atmosphère

Explication

Les cyanobactéries photosynthétiques ont produit du dioxygène, qui s’est d’abord accumulé dans les océans avant de gagner l’atmosphère. Elles n’ont donc pas directement transformé le dioxyde de carbone en ozone.

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

Il y a 4,6 milliards d'années.

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

Par dégazage lié à l'activité volcanique et bombardement de météorites.

Quelles météorites ont contribué à la formation de l'atmosphère primitive ?

Les chondrites.

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