Fiche de révision : Dynamique interne et risques géologiques

Plan du Cours

  1. Divergence et convergence des plaques
  2. Formation de l’Himalaya
  3. Volcanisme explosif et effusif
  4. Origine de la chaleur interne
  5. Évaluer un risque géologique
  6. Risques volcaniques et protection
  7. Séismes et tsunamis
  8. Prévention des risques naturels

1. Divergence et convergence des plaques

Notions clés & Définitions

  • Dorsale océanique : Zone où se fabrique la lithosphère océanique sous forme de lave basaltique.

★ À maîtriser

  • La lave basaltique produite au niveau des dorsales s’éloigne de la dorsale à raison de quelques cm/an et repousse les plaques qui s’éloignent l’une de l’autre.

  • Dans une zone de subduction, la lithosphère océanique disparaît sous la lithosphère continentale en s’enfonçant dans l’asthénosphère.

Compléments

📌 La production de croûte océanique au niveau des dorsales est compensée par sa disparition dans les zones de subduction.

Astuce mémo

Divergence : fabrication ; convergence : disparition ou collision

2. Formation de l’Himalaya

Points essentiels

  • Lorsque deux lithosphères continentales séparées par un océan se rapprochent, l’océan se ferme puis les deux lithosphères entrent en collision.

  • La collision de deux lithosphères continentales entraîne la formation d’une chaîne de montagnes comme l’Himalaya.

Astuce mémo

Océan → fermeture → collision → chaîne de montagnes

3. Volcanisme explosif et effusif

Notions clés & Définitions

  • Volcan explosif : Magma très visqueux qui libère difficilement ses gaz, provoquant des explosions et des nuées ardentes.
  • Volcan effusif : Magma fluide qui libère facilement ses gaz et produit des coulées de lave de faible intensité.

★ À maîtriser

📌 Le volcanisme explosif est principalement associé aux zones de convergence et le volcanisme effusif aux zones de divergence.

Compléments

  • Le volcan explosif émet un panache de cendres et est associé à des fosses, tandis que le volcan effusif émet de la lave et est associé aux dorsales.

Astuce mémo

Magma visqueux : explosion ; magma fluide : coulées

4. Origine de la chaleur interne

★ À maîtriser

  • La principale source actuelle de l’énergie thermique produite par la Terre est la radioactivité naturelle d’éléments radioactifs principalement présents dans le manteau.

  • La puissance thermique produite actuellement par la radioactivité naturelle est d’environ 21 térawatts, tandis que la Terre dégage environ 46 térawatts.

  • L’autre moitié de la puissance thermique dégagée par la Terre provient du refroidissement de la masse terrestre, initialement à environ 4 700 °C lors de sa formation il y a 4,55 milliards d’années.

Compléments

📌 Bien que l’intérieur de la Terre soit globalement solide en raison de son refroidissement, la chaleur interne permet encore localement la formation de magmas.

Astuce mémo

Radioactivité et refroidissement → chaleur interne → mouvements des plaques

5. Évaluer un risque géologique

Notions clés & Définitions

  • Aléa : Probabilité de survenue d’une catastrophe naturelle.
  • Enjeu : Individu, bien ou équipement susceptible d’être affecté par une catastrophe naturelle.
  • Vulnérabilité : Degré des conséquences prévisibles d’une catastrophe naturelle sur les enjeux.
  • Risque : Combinaison d’un aléa et de la vulnérabilité des enjeux.

Points essentiels

  • À Los Angeles, la proximité immédiate de la faille de San Andreas expose une population nombreuse à un séisme majeur possible de magnitude 8,5.

  • À Paris, le risque sismique est très faible car la sismicité est négligeable et la ville est située au milieu d’un bassin sédimentaire stable, loin des limites de plaques et des volcans.

  • À Saint-Pierre, la proximité de la montagne Pelée et d’une fosse océanique expose la ville à des aléas volcanique et sismique élevés.

  • À Istanbul, la proximité de la faille nord-anatolienne, très active et destructrice, expose une population de 14 025 646 habitants intra-muros à un risque sismique élevé.

Astuce mémo

A-V-E-R : aléa, vulnérabilité, enjeux, risque

6. Risques volcaniques et protection

Notions clés & Définitions

  • Lahar : Coulée boueuse contenant des débris de roches volcaniques de toutes tailles, provoquée notamment par la fonte de glaciers, la vidange d’un lac ou les précipitations.

★ À maîtriser

  • Le Cotopaxi est un volcan explosif dont la dernière éruption majeure date de 1877 et qui connaît en moyenne une phase d’activité majeure par siècle.

📌 La surveillance des volcans actifs, l’aménagement du territoire et l’éducation de la population permettent de réduire les effets des éruptions volcaniques.

Compléments

  • Lors de l’éruption du Cotopaxi le 18 août 2015, un nuage de cendres a conduit les autorités à évacuer plusieurs milliers de personnes.

  • Un barrage anti-lahar retient les blocs et les troncs d’arbres transportés par les coulées boueuses grâce à un barrage de tubes d’acier faisant office de tamis.

Astuce mémo

Aléa → enjeux → vulnérabilité → risque → protection

7. Séismes et tsunamis

★ À maîtriser

  • Les séismes et le volcanisme se produisent principalement aux dorsales, aux fosses et dans les chaînes de montagnes, qui correspondent à des limites de plaques.

  • 🔄 La formation d’un tsunami suit plusieurs étapes: un séisme sous-marin augmente localement le volume de l’eau, une onde se forme à la surface, l’onde se propage et devient une grande vague

  • Seuls 10 % des tsunamis provoquent des dégâts, car la plupart affectent des littoraux inhabités ou produisent des vagues de faible ampleur.

  • Le retrait rapide de la mer est un signe précurseur d’un tsunami qui doit conduire les populations à se réfugier sur les hauteurs.

Compléments

  • Entre 1835 et 1996, l’Indonésie a été frappée par 10 tsunamis violents d’origine sismique.

  • En 1992, un tsunami dont les vagues atteignaient 26 mètres a provoqué la mort de 1 960 personnes.

Astuce mémo

Séisme sous-marin → déplacement de l’eau → onde → vague

8. Prévention des risques naturels

Points essentiels

📌 Depuis 2005, dans l’océan Indien, des bouées mesurent en temps réel la hauteur des vagues et permettent à un centre d’alerte de prévenir les populations en cas de tsunami.

📌 Il n’est actuellement pas possible de prévoir la survenue d’un séisme et donc d’un tsunami, ce qui rend indispensables la surveillance et l’éducation de la population.

Astuce mémo

Surveillance et éducation → meilleure protection des populations

Tableaux de synthèse

Comparaison des risques dans quatre villes

VilleAléa volcaniqueAléa sismiqueEnjeux et risque
Los AngelesNul ou non signaléÉlevé, faille de San AndreasPopulation nombreuse ; risque sismique élevé
ParisTrès faible ou nulTrès faiblePopulation nombreuse mais zone stable ; risque très faible
Saint-PierreÉlevé, montagne PeléeÉlevé, proximité d’une fossePopulation et bâtiments exposés ; risque très élevé
IstanbulNon signaléÉlevé, faille nord-anatoliennePopulation très nombreuse ; risque sismique élevé

Teste tes connaissances

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1. Quel phénomène caractérise une dorsale océanique ?

2. Que devient la lithosphère océanique dans une zone de subduction ?

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Qu'est-ce qu'une dorsale océanique ?

Une zone où se fabrique la lithosphère océanique sous forme de lave basaltique.

Que se passe-t-il dans une zone de subduction ?

La lithosphère océanique disparaît sous la lithosphère continentale en s'enfonçant dans l'asthénosphère.

Que se passe-t-il lorsque deux lithosphères continentales séparées par un océan se rapprochent?

L'océan se ferme puis les deux lithosphères entrent en collision.

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