QCM : Climat et changements passés — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel est le mécanisme fondamental de l’effet de serre ?

Des gaz atmosphériques retiennent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre
L’ozone transforme le rayonnement infrarouge en rayonnement ultraviolet
La surface terrestre produit directement davantage de rayonnement visible
Des nuages réfléchissent toute l’énergie solaire avant qu’elle n’atteigne le sol

Des gaz atmosphériques retiennent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre

Explication

L’effet de serre correspond au piégeage d’une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre par certains gaz atmosphériques. Les autres propositions décrivent des mécanismes faux ou sans lien direct avec cette définition.

2. Quelle évolution du dioxyde de carbone atmosphérique est indiquée depuis le milieu du XIXe siècle ?

Une augmentation liée uniquement aux éruptions volcaniques
Une hausse d’environ 280 ppm à environ 405 ppm
Une baisse d’environ 405 ppm à environ 280 ppm
Une stabilité autour de 100 ppm pendant 150 ans

Une hausse d’environ 280 ppm à environ 405 ppm

Explication

La concentration de CO2 atmosphérique est donnée comme passant d’environ 280 ppm à environ 405 ppm depuis 1850. Cette hausse est associée aux activités humaines, notamment la combustion de carburants fossiles.

3. Quelle caractéristique définit le Quaternaire dans le cadre des variations climatiques ?

Une succession uniquement de périodes chaudes continues
Une alternance répétée de phases glaciaires et interglaciaires
Une période sans changement climatique notable
Une période limitée aux seuls événements volcaniques

Une alternance répétée de phases glaciaires et interglaciaires

Explication

Le Quaternaire est décrit comme une période récente marquée par l’alternance répétée de cycles glaciaires et interglaciaires. C’est la caractéristique essentielle à retenir.

4. Quelle durée typique est associée à un cycle glaciaire-interglaciaire ?

Environ 1 million d’années
Environ 40 000 ans
Environ 12 000 ans
Environ 120 000 ans

Environ 120 000 ans

Explication

Le cycle glaciaire-interglaciaire est indiqué comme ayant une durée typique d’environ 120 000 ans. Les autres durées correspondent à d’autres ordres de grandeur ou à des périodes différentes.

5. Quel standard sert de référence pour comparer le δ18O mesuré dans l’eau des glaces ?

VSMOWC
PDB1
SMOW
MOWP

SMOW

Explication

Le δ18O mesuré dans l’eau des glaces est comparé au standard SMOW. Le standard PDB1 est, lui, utilisé pour les carbonates océaniques.

6. Dans quelle condition faut-il se placer pour utiliser le δ18O comme paléothermomètre ?

Dans la même saison
Dans le même bassin océanique
À la même altitude
À la même latitude

À la même latitude

Explication

Le document précise qu’il faut rester à la même latitude pour utiliser le δ18O comme paléothermomètre. Cela permet d’éviter les biais liés aux variations latitudinales du signal isotopique.

7. Quel milieu permet de conserver des grains de pollen et de les utiliser pour reconstituer le passé ?

Une falaise calcaire
Une rivière torrentielle
Une tourbière
Un désert sableux

Une tourbière

Explication

Les grains de pollen peuvent être piégés et conservés dans une tourbière lors de la formation de la tourbe. C’est ce support qui permet leur étude dans le temps.

8. Que représente principalement un diagramme pollinique ?

L’abondance des pollens dans une tourbe en fonction de la profondeur ou du temps
La vitesse de dépôt des roches volcaniques
La répartition des mammifères au cours du temps
La composition chimique de l’eau souterraine

L’abondance des pollens dans une tourbe en fonction de la profondeur ou du temps

Explication

Un diagramme pollinique montre l’abondance des pollens dans un échantillon de tourbe, souvent selon la profondeur ou le temps reconstitué. Il sert à interpréter l’évolution de la végétation passée.

9. Quel rôle jouent les paramètres orbitaux terrestres dans les variations climatiques ?

Ils empêchent toute alternance glaciaire-interglaciaire
Ils modifient la quantité d’énergie solaire reçue par la Terre
Ils augmentent directement la concentration de CO2 océanique
Ils contrôlent uniquement la salinité des océans

Ils modifient la quantité d’énergie solaire reçue par la Terre

Explication

Les paramètres orbitaux et l’orientation de la Terre modifient la quantité d’énergie solaire reçue, ce qui déclenche des variations climatiques. Les amplificateurs comme le CO2 et l’albédo interviennent ensuite.

10. Comment la fonte des glaces agit-elle sur le climat dans la rétroaction de l’albédo ?

Elle diminue la salinité de l’air
Elle bloque la circulation thermohaline
Elle augmente l’albédo et accélère le refroidissement
Elle réduit l’albédo et renforce le réchauffement

Elle réduit l’albédo et renforce le réchauffement

Explication

La fonte des glaces réduit les surfaces à fort albédo, ce qui augmente l’absorption d’énergie et accélère encore la fonte. C’est une rétroaction positive qui amplifie le réchauffement.

11. Quel ensemble de facteurs est présenté comme expliquant les bascules entre Terre « gelée » et Terre « dégelée » au Phanérozoïque ?

La seule alternance des saisons due à l’axe de rotation terrestre
La position des continents et des océans, les courants associés et les variations de l’énergie solaire reçue
La disparition progressive de l’oxygène atmosphérique au cours du temps
Uniquement l’augmentation du CO2 atmosphérique depuis l’ère industrielle

La position des continents et des océans, les courants associés et les variations de l’énergie solaire reçue

Explication

La reconstitution du climat du Phanérozoïque s’appuie sur plusieurs paramètres, notamment la géographie des continents et des océans, les courants marins et la variation de l’énergie solaire reçue. Les autres propositions ne correspondent pas à cette synthèse globale.

12. Quelle affirmation décrit correctement l’énergie reçue par la Terre aux deux dates repères du Phanérozoïque mentionnées ?

Vers 700 Ma, elle valait environ 99 % de l’actuelle, et vers 230 Ma environ 94 %
Vers 700 Ma, elle valait environ 94 % de l’actuelle, et vers 230 Ma environ 99 %
Elle était plus élevée au début du Phanérozoïque qu’aujourd’hui, de manière systématique
Elle est restée constante à 100 % durant tout le Phanérozoïque

Vers 700 Ma, elle valait environ 94 % de l’actuelle, et vers 230 Ma environ 99 %

Explication

Le cours indique qu’à environ 700 Ma l’énergie reçue atteignait 94 % de l’actuelle, puis 99 % vers 230 Ma. Cela montre que l’ensoleillement n’a pas été constant au cours du Phanérozoïque.

13. Quel ensemble d’indices est associé à la glaciation marquée du Carbonifère-Permien ?

Des fossiles de plantes de climat polaire et une hausse brutale du CO2
Des dunes désertiques uniquement, sans indice de climat humide
Des récifs coralliens tropicaux et une absence totale de dépôts continentaux
Des traces glaciaires comme des moraines et tillites, ainsi que du charbon

Des traces glaciaires comme des moraines et tillites, ainsi que du charbon

Explication

La glaciation du Carbonifère-Permien est attestée par des traces glaciaires, et le charbon indique aussi des milieux tropicaux humides. Les autres propositions ne correspondent pas aux indices cités.

14. Quel rôle joue l’altération de la chaîne hercynienne dans le climat du Paléozoïque tardif ?

Elle supprime la formation des roches sédimentaires et augmente l’albédo
Elle piège activement du CO2 atmosphérique et contribue à la baisse de sa concentration
Elle empêche toute glaciation en stabilisant les calottes polaires
Elle libère massivement du méthane dans l’atmosphère et réchauffe directement la planète

Elle piège activement du CO2 atmosphérique et contribue à la baisse de sa concentration

Explication

L’altération chimique de la chaîne hercynienne consomme du CO2 et participe à son piégeage, ce qui favorise la baisse observée. C’est un élément clé du refroidissement du Paléozoïque tardif.

15. Quelle caractéristique climatique est associée au Crétacé ?

Des températures très élevées, avec un pôle Nord environ 30 °C plus chaud qu’aujourd’hui
Un refroidissement global marqué et la mise en place du courant circumpolaire antarctique
Une baisse du CO2 jusqu’à un niveau inférieur à celui du Miocène
Une Terre dominée par des calottes polaires maximales et étendues

Des températures très élevées, avec un pôle Nord environ 30 °C plus chaud qu’aujourd’hui

Explication

Le Crétacé est décrit comme une période très chaude, avec des températures au pôle Nord supérieures d’environ 30 °C aux températures actuelles. Les autres propositions correspondent plutôt à des étapes ultérieures du Cénozoïque ou à des situations inversement froides.

16. Quel enchaînement décrit le mieux l’évolution climatique du Cénozoïque mise en avant ?

Le refroidissement commence dès le Crétacé et s’explique uniquement par la disparition des continents
Le CO2 augmente continuellement jusqu’à aujourd’hui et le courant circumpolaire disparaît
Le CO2 reste constant et le climat ne change qu’à cause des volcans
Le CO2 diminue puis se stabilise vers 0,05 %, tandis que le courant circumpolaire antarctique s’installe à partir de 25–23 Ma

Le CO2 diminue puis se stabilise vers 0,05 %, tandis que le courant circumpolaire antarctique s’installe à partir de 25–23 Ma

Explication

Le Cénozoïque est marqué par une baisse du CO2 entre environ -55 et -40 Ma, suivie d’une stabilisation, puis par l’installation progressive du courant circumpolaire antarctique à partir de 25–23 Ma. Cette combinaison accompagne le refroidissement.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 16 flashcards sur Climat et changements passés.

Effet de serre — définition ?

Phénomène de rétention infrarouge par certains gaz

Albédo moyen — valeur ?

Proportion d’énergie réfléchie, entre 0 et 1

CO2 atmosphérique — augmentation ?

De 280 ppm à 405 ppm depuis 1850

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