QCM : Dynamique interne de la Terre — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle enveloppe correspond à la partie la plus superficielle du globe terrestre, sous forme continentale ou océanique ?

Le noyau externe
La croûte terrestre
La lithosphère seule
Le manteau supérieur

La croûte terrestre

Explication

La croûte terrestre est l’enveloppe la plus superficielle du globe et existe sous les formes continentale et océanique. Elle ne se confond pas avec le manteau, situé sous la discontinuité du Moho.

2. Quelle répartition approximative de la surface terrestre entre régions océaniques et continentales est correcte ?

50 % océaniques et 50 % continentales
70 % océaniques et 30 % continentales
30 % océaniques et 70 % continentales
90 % océaniques et 10 % continentales

70 % océaniques et 30 % continentales

Explication

Les régions océaniques couvrent environ 70 % de la surface terrestre, tandis que les régions continentales en couvrent environ 30 %.

3. Quelle distinction géographique entre croûtes continentale et océanique est correcte ?

La croûte continentale et la croûte océanique se répartissent de manière identique à la surface du globe.
La croûte continentale se trouve sous les continents et leurs marges immergées, tandis que la croûte océanique occupe les régions océaniques.
La croûte continentale occupe les océans profonds, tandis que la croûte océanique se trouve sous les continents.
La croûte continentale forme uniquement les îles, tandis que la croûte océanique forme les marges immergées.

La croûte continentale se trouve sous les continents et leurs marges immergées, tandis que la croûte océanique occupe les régions océaniques.

Explication

La croûte continentale est située sous les continents et leurs marges immergées, alors que la croûte océanique est présente dans les régions océaniques.

4. Quelle association entre altitude moyenne et domaine terrestre est exacte ?

840 m dans les domaines continentaux et −3800 m dans les domaines océaniques
840 m dans les deux domaines terrestres
−3800 m dans les domaines continentaux et 840 m dans les domaines océaniques
200 m dans les domaines continentaux et −1000 m dans les domaines océaniques

840 m dans les domaines continentaux et −3800 m dans les domaines océaniques

Explication

L’altitude moyenne atteint 840 mètres dans les domaines continentaux, tandis que les domaines océaniques se situent en moyenne à −3800 mètres.

5. Que se produit-il lorsqu’une roche soumise à des contraintes se fracture brutalement ?

L’énergie libérée se propage dans toutes les directions depuis le foyer sous forme d’ondes sismiques.
La roche se refroidit progressivement sans transmettre d’énergie autour du foyer.
Le foyer sismique se déplace dans toutes les directions en transportant la matière.
Les ondes apparaissent uniquement à la surface, sans propagation depuis la rupture.

L’énergie libérée se propage dans toutes les directions depuis le foyer sous forme d’ondes sismiques.

Explication

Une rupture brutale libère de l’énergie, qui se propage dans toutes les directions sous forme d’ondes sismiques depuis le foyer. Le foyer est le lieu de la rupture, et non l’onde elle-même.

6. Quelle comparaison entre les ondes P et les ondes S est correcte ?

Les ondes P sont plus lentes et limitées aux solides, tandis que les ondes S traversent les solides et les liquides.
Les ondes P et S ont la même vitesse et traversent les mêmes milieux.
Les ondes P sont les plus destructrices et ne traversent aucun liquide, contrairement aux ondes S.
Les ondes P sont plus rapides et traversent les solides et les liquides, tandis que les ondes S sont plus lentes et limitées aux solides.

Les ondes P sont plus rapides et traversent les solides et les liquides, tandis que les ondes S sont plus lentes et limitées aux solides.

Explication

Les ondes P sont les plus rapides et peuvent se propager dans les solides comme dans les liquides. Les ondes S sont plus lentes, ne traversent que les solides et sont beaucoup plus destructrices.

7. Comment la vitesse des ondes sismiques varie-t-elle généralement avec les propriétés des matériaux ?

Elle augmente avec la densité et diminue lorsque la température augmente.
Elle diminue avec la densité et augmente lorsque la température augmente.
Elle augmente simultanément avec la densité et la température.
Elle reste indépendante de la densité et de la température.

Elle augmente avec la densité et diminue lorsque la température augmente.

Explication

La vitesse des ondes sismiques augmente lorsque la densité des matériaux augmente et diminue lorsque leur température augmente.

8. Que permet principalement l’analyse des sismogrammes ?

De déterminer la vitesse de propagation et la trajectoire des ondes sismiques
De mesurer directement la composition chimique de chaque enveloppe terrestre
De déterminer l’âge exact de toutes les roches terrestres
De localiser uniquement les continents à la surface du globe

De déterminer la vitesse de propagation et la trajectoire des ondes sismiques

Explication

L’analyse des signaux enregistrés sur les sismogrammes renseigne sur la vitesse de propagation et la trajectoire des ondes sismiques. Le sismogramme enregistre les signaux d’un séisme, tandis que leur analyse fournit ces informations.

9. Que révèlent les données sismiques sur la structure interne de la Terre ?

La densité diminue avec la profondeur et les enveloppes sont séparées par des océans internes.
La Terre possède une densité uniforme et une seule enveloppe continue.
La densité augmente avec la profondeur et des discontinuités séparent des enveloppes différentes.
Les discontinuités correspondent uniquement à des variations de relief en surface.

La densité augmente avec la profondeur et des discontinuités séparent des enveloppes différentes.

Explication

Les données sismiques montrent une augmentation de la densité vers la profondeur et l’existence de discontinuités séparant différentes enveloppes. Le Moho est ainsi une limite entre la croûte et le manteau.

10. Comment définir le modèle PREM ?

Un modèle de la structure interne de la Terre fondé sur les variations de vitesse des ondes sismiques
Un modèle de la composition atmosphérique fondé sur les variations de température
Un modèle de l’âge des roches fondé sur leur altitude moyenne
Un modèle de la surface terrestre fondé sur la répartition des continents et des océans

Un modèle de la structure interne de la Terre fondé sur les variations de vitesse des ondes sismiques

Explication

Le modèle PREM décrit la structure interne de la Terre à partir des variations de la vitesse de propagation des ondes sismiques.

11. Quelle affirmation décrit correctement l’épaisseur des croûtes terrestre continentale et océanique ?

La croûte continentale mesure en moyenne 7 km, tandis que la croûte océanique mesure en moyenne 30 km.
Les deux croûtes mesurent en moyenne 30 km et présentent une épaisseur comprise entre 0 et 90 km.
La croûte continentale mesure en moyenne 30 km, avec une épaisseur de 0 à 90 km, tandis que la croûte océanique mesure en moyenne 7 km.
La croûte continentale mesure toujours 90 km, tandis que la croûte océanique ne dépasse pas 1 km.

La croûte continentale mesure en moyenne 30 km, avec une épaisseur de 0 à 90 km, tandis que la croûte océanique mesure en moyenne 7 km.

Explication

La croûte continentale a une épaisseur moyenne de 30 km, variable de 0 à 90 km. La croûte océanique est nettement plus mince, avec une épaisseur moyenne de 7 km.

12. Que mesure le gradient géothermique dans la croûte continentale ?

La variation de la pression avec la profondeur, d’environ 30 km
La variation de la température avec la profondeur, d’environ 30 °C/km
La température moyenne de la croûte, d’environ 30 °C
La quantité de chaleur libérée par les roches, d’environ 30 °C

La variation de la température avec la profondeur, d’environ 30 °C/km

Explication

Le gradient géothermique mesure la variation de la température en fonction de la profondeur. Dans la croûte continentale, il vaut environ 30 °C/km.

13. Quelle différence distingue principalement la conduction de la convection lors d’un transfert d’énergie ?

La conduction est plus efficace que la convection pour transférer l’énergie
La conduction implique un déplacement de matière, contrairement à la convection
La conduction se fait sans déplacement de matière, contrairement à la convection
La conduction ne concerne que les liquides, contrairement à la convection

La conduction se fait sans déplacement de matière, contrairement à la convection

Explication

La conduction transfère l’énergie sans mouvement de matière et demeure peu efficace, tandis que la convection associe transfert d’énergie et déplacement de matière.

14. Pourquoi la lithosphère rigide présente-t-elle une forte différence de température entre sa base et son sommet ?

Parce que les ondes sismiques y ralentissent fortement
Parce que l’énergie y est transférée essentiellement par convection
Parce que la lithosphère produit un courant ascendant de matière chaude
Parce que l’énergie y est transférée essentiellement par conduction

Parce que l’énergie y est transférée essentiellement par conduction

Explication

Dans la lithosphère rigide, le transfert d’énergie se fait principalement par conduction, un mécanisme peu efficace qui maintient une forte différence de température.

15. Quelle observation thermique et sismique caractérise une zone de subduction ?

Une anomalie thermique négative associée à une vitesse élevée des ondes sismiques
Une anomalie thermique positive associée à une vitesse élevée des ondes sismiques
Une anomalie thermique négative associée à une vitesse faible des ondes sismiques
Un flux de chaleur élevé associé à une vitesse faible des ondes sismiques

Une anomalie thermique négative associée à une vitesse élevée des ondes sismiques

Explication

L’enfoncement de la lithosphère froide produit une anomalie thermique négative. Cette zone est révélée par une vitesse anormalement élevée des ondes sismiques.

16. Quelle transformation minéralogique résulte de l’hydratation des roches océaniques par les liquides hydrothermaux ?

La serpentine peut se transformer en olivine et l’amphibole en pyroxène
Le pyroxène peut se transformer en olivine et l’amphibole en serpentine
L’olivine peut se transformer en serpentine et le pyroxène en amphibole
L’olivine peut se transformer en amphibole et le pyroxène en serpentine

L’olivine peut se transformer en serpentine et le pyroxène en amphibole

Explication

Les liquides hydrothermaux hydratent certains minéraux : la serpentine se forme notamment à partir de l’olivine, tandis que l’amphibole provient du pyroxène.

17. Dans quelles conditions les liquides hydrothermaux ressortent-ils au niveau des fumeurs noirs ?

À une température supérieure à 600 °C et sans pression
À une température de 50 à 150 °C et sous pression
À une température de 250 à 400 °C et sous pression
À une température de 0 à 50 °C et à pression atmosphérique

À une température de 250 à 400 °C et sous pression

Explication

Au niveau des fumeurs noirs, les liquides hydrothermaux ressortent de la croûte à une température comprise entre 250 °C et 400 °C, sous pression.

18. Pourquoi la lithosphère océanique s’enfonce-t-elle au niveau des zones de subduction ?

Son refroidissement diminue sa densité
Son hydratation la rend moins dense que le manteau
Son réchauffement augmente sa densité
Son refroidissement augmente sa densité

Son refroidissement augmente sa densité

Explication

En refroidissant, la lithosphère océanique devient plus dense et s’enfonce dans le manteau au niveau des zones de subduction.

19. Quel effet la subduction exerce-t-elle sur le mouvement des plaques en surface ?

Elle entraîne uniquement leur déplacement vertical au niveau des dorsales
Elle entraîne leur déplacement horizontal et leur écartement relatif aux dorsales
Elle provoque leur écartement horizontal uniquement dans les zones de subduction
Elle immobilise les plaques et provoque leur rapprochement aux dorsales

Elle entraîne leur déplacement horizontal et leur écartement relatif aux dorsales

Explication

La subduction participe au mouvement horizontal des plaques, tandis que les dorsales correspondent à leur écartement relatif.

20. Quel rôle les mouvements ascendants de matière chaude sous les dorsales jouent-ils dans la lithosphère océanique ?

Ils provoquent son enfoncement dans le manteau
Ils transforment directement toute la lithosphère en manteau
Ils assurent son renouvellement
Ils empêchent la formation de nouvelle croûte océanique

Ils assurent son renouvellement

Explication

Les mouvements ascendants de matière chaude au niveau des dorsales assurent le renouvellement de la lithosphère océanique.

21. Quelle définition décrit le mieux la convection mantellique ?

Un transfert d’énergie sans déplacement de matière entre la surface et le noyau
Un déplacement de matière froide uniquement sous les dorsales
Une production de chaleur limitée aux zones de subduction
Un transfert couplé de matière et d’énergie avec plongée de matière froide et remontée de matière chaude

Un transfert couplé de matière et d’énergie avec plongée de matière froide et remontée de matière chaude

Explication

La convection mantellique associe le transfert de matière et d’énergie : la matière froide plonge en subduction tandis que la matière chaude remonte sous les dorsales.

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Qu'est-ce que la croûte terrestre ?

L'enveloppe la plus superficielle du globe, continentale ou océanique.

Quelle part de la surface terrestre occupent les régions océaniques ?

Environ 70 % de la surface terrestre.

Quelle part de la surface terrestre occupent les régions continentales ?

Environ 30 % de la surface terrestre.

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