QCM : Dynamique des Plaques Lithosphériques — 6 questions

Questions et réponses du QCM

1. En quoi les plaques lithosphériques diffèrent-elles des points chauds selon leurs caractéristiques et leur mobilité ?

Les plaques lithosphériques sont immobiles et ductiles, alors que les points chauds sont rigides et mobiles sur l’asthénosphère.
Les plaques lithosphériques sont des zones volcaniques fixes, alors que les points chauds sont mobiles et rigides.
Les plaques lithosphériques sont rigides et mobiles sur l’asthénosphère, tandis que les points chauds sont des régions fixes du manteau profond produisant des panaches chauds.
Les plaques lithosphériques sont des panaches chauds du manteau, tandis que les points chauds sont des segments rigides de la lithosphère.

Les plaques lithosphériques sont rigides et mobiles sur l’asthénosphère, tandis que les points chauds sont des régions fixes du manteau profond produisant des panaches chauds.

Explication

Les plaques lithosphériques sont décrites comme des segments rigides et mobiles reposant sur l’asthénosphère ductile, alors que les points chauds sont des régions fixes du manteau profond d’où émergent des panaches chauds, ce qui différencie leur nature et mobilité. À revoir : Mobilité des plaques lithosphériques et preuves géologiques de leurs déplacements. Appui du cours : « - Plaques lithosphériques : Segments rigides et peu déformables de la lithosphère terrestre qui reposent sur l’asthénosphère ductile et sont mobiles les uns par rapport aux autres. - Points chauds : Régions fixes du manteau profond, proches de la couche D’’,… »

2. Quelle est la conséquence directe de la création successive de croûte océanique sur les anomalies magnétiques enregistrées ?

La disparition des inversions du champ magnétique terrestre
La modification permanente du champ magnétique terrestre global
La formation de bandes parallèles et symétriques d'intensité magnétique variable
L'augmentation de la température moyenne des basaltes océaniques

La formation de bandes parallèles et symétriques d'intensité magnétique variable

Explication

La création successive de croûte océanique entraîne la formation d'anomalies magnétiques océaniques en bandes parallèles et symétriques, qui témoignent des inversions du champ magnétique terrestre, comme indiqué dans le passage. À revoir : Mesure des déplacements absolus et relatifs des plaques par points chauds, datations volcaniques et anomalies magnétiques. Appui du cours : « Les anomalies magnétiques océaniques forment un profil en bandes parallèles et symétriques, témoignant des inversions du champ magnétique terrestre et de la création de croûte océanique. »

3. Quelle est la conséquence de la vitesse de divergence faible dans les dorsales lentes sur le rôle du magmatisme et la formation de la croûte océanique ?

La croûte océanique est formée principalement par une activité volcanique intense sans failles
La divergence est assurée uniquement par la fusion partielle des péridotites sans tectonique
Le magmatisme joue un rôle secondaire et la divergence est surtout assurée par la tectonique, pouvant rendre la croûte océanique discontinue ou absente
Le magmatisme est dominant, produisant une croûte océanique continue et épaisse

Le magmatisme joue un rôle secondaire et la divergence est surtout assurée par la tectonique, pouvant rendre la croûte océanique discontinue ou absente

Explication

Le texte indique que dans les dorsales lentes, la divergence est principalement assurée par la tectonique avec un rôle secondaire du magmatisme, ce qui peut entraîner une croûte océanique discontinue ou absente. À revoir : Fonctionnement des dorsales rapides et lentes : magmatisme, tectonique et formation de la croûte océanique. Appui du cours : « Le magmatisme est secondaire dans les dorsales lentes où la divergence est principalement assurée par la tectonique (failles), et la croûte océanique peut être discontinue ou absente. »

4. Comment peut-on utiliser le concept de métamorphisme hydrothermal pour expliquer la transformation minérale dans la lithosphère océanique neuve ?

En analysant la cristallisation de minéraux anhydres à haute pression dans la croûte océanique
En considérant l'infiltration d'eau froide au niveau des dorsales qui forme des minéraux hydratés du faciès schistes verts
En étudiant la sédimentation de particules marines sur le plancher océanique éloigné des dorsales
En mesurant l'augmentation de la température due à la fusion partielle du manteau lithosphérique

En considérant l'infiltration d'eau froide au niveau des dorsales qui forme des minéraux hydratés du faciès schistes verts

Explication

Le métamorphisme hydrothermal est provoqué par l'infiltration d'eau froide dans la lithosphère océanique neuve au niveau des dorsales, ce qui forme des minéraux hydratés caractéristiques du faciès schistes verts, comme l'hornblende, la chlorite et l'actinote. À revoir : Métamorphisme hydrothermal de la lithosphère océanique et évolution thermique et densité avec l’âge. Appui du cours : « L’eau froide s’infiltre dans la lithosphère océanique neuve au niveau des dorsales, provoquant un métamorphisme hydrothermal qui forme des minéraux hydratés (hornblende, chlorite, actinote) du faciès schistes verts. »

5. En quoi la plaque subduite diffère-t-elle de la plaque chevauchante dans une zone de subduction ?

La plaque subduite plonge obliquement dans l'asthénosphère sous la plaque chevauchante qui reste en surface
La plaque chevauchante est océanique et la plaque subduite toujours continentale
La plaque subduite reste à la surface alors que la plaque chevauchante plonge dans l'asthénosphère
Les deux plaques plongent simultanément dans l'asthénosphère mais à des profondeurs différentes

La plaque subduite plonge obliquement dans l'asthénosphère sous la plaque chevauchante qui reste en surface

Explication

La plaque subduite est celle qui plonge obliquement dans l'asthénosphère sous l'autre plaque, appelée plaque chevauchante, qui reste en surface, comme indiqué dans la définition de zone de subduction et plaque subduite. À revoir : Formation, relief et activité géologique des zones de subduction. Appui du cours : « - **Zone de subduction** : Une frontière de plaques convergentes, au niveau de laquelle une plaque lithosphérique océanique plonge obliquement dans l'asthénosphère sous une autre plaque, océanique ou continentale. - **Plaque subduite** : La première est dite… »

6. Quelle est la conséquence principale de l'augmentation de densité liée aux transformations métamorphiques dans la lithosphère océanique subduite ?

Elle empêche la fusion partielle du manteau sous-jacent
Elle provoque un refroidissement rapide de la lithosphère océanique
Elle réduit l'épaisseur de la lithosphère océanique
Elle constitue le principal moteur gravitaire de la subduction, entraînant la traction de la plaque lithosphérique

Elle constitue le principal moteur gravitaire de la subduction, entraînant la traction de la plaque lithosphérique

Explication

Le texte indique clairement que l'augmentation de densité due aux transformations métamorphiques est le principal moteur gravitaire de la subduction, ce qui entraîne la traction de la plaque lithosphérique et alimente la convection mantellique. Les autres options ne sont pas mentionnées comme conséquences dans ce contexte. À revoir : Transformations métamorphiques dans la lithosphère subduite et rôle de la densité dans la subduction. Appui du cours : « L’augmentation de densité liée aux transformations métamorphiques est le principal moteur gravitaire de la subduction, entraînant la traction de la plaque lithosphérique et alimentant la convection mantellique. »

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 12 flashcards sur Dynamique des Plaques Lithosphériques.

Plaques lithosphériques — définition ?

Segments rigides de la lithosphère en mouvement.

Points chauds — rôle ?

Repères fixes pour mesurer le déplacement des plaques.

Dorsale rapide — vitesse ?

≥10 cm/an.

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Consultez la fiche de révision complète sur Dynamique des Plaques Lithosphériques.

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