QCM : Dynamique interne et risques géologiques — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel phénomène caractérise une dorsale océanique ?

La fabrication de lithosphère océanique sous forme de lave basaltique
La fermeture progressive d’un océan entre deux continents
La collision de deux lithosphères continentales rapprochées
L’enfoncement de la lithosphère océanique dans l’asthénosphère

La fabrication de lithosphère océanique sous forme de lave basaltique

Explication

Une dorsale océanique est une zone où se forme la lithosphère océanique, notamment sous forme de lave basaltique. L’enfoncement dans l’asthénosphère correspond à la subduction, et non au fonctionnement d’une dorsale.

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

Elle se transforme en chaîne de montagnes lors d’une collision continentale
Elle s’enfonce dans l’asthénosphère sous une lithosphère continentale
Elle s’éloigne de la dorsale en repoussant une plaque voisine
Elle remonte vers la surface et forme une nouvelle dorsale océanique

Elle s’enfonce dans l’asthénosphère sous une lithosphère continentale

Explication

Dans une zone de subduction, la lithosphère océanique disparaît en s’enfonçant dans l’asthénosphère sous la lithosphère continentale. La formation de lave basaltique et l’éloignement des plaques caractérisent plutôt une dorsale.

3. Que se produit-il lorsque deux lithosphères continentales séparées par un océan se rapprochent ?

L’océan se ferme, puis les deux lithosphères entrent en collision
Une nouvelle lithosphère océanique se forme entre les deux continents
Les deux continents s’éloignent après l’ouverture progressive de l’océan
La lithosphère continentale s’enfonce sous une dorsale océanique

L’océan se ferme, puis les deux lithosphères entrent en collision

Explication

Le rapprochement de deux lithosphères continentales séparées par un océan entraîne d’abord la fermeture de l’océan, puis la collision des deux continents. Une dorsale correspond au renouvellement de la lithosphère océanique et non à la fermeture d’un océan.

4. Quelle conséquence majeure résulte de la collision de deux lithosphères continentales ?

La disparition d’une lithosphère océanique dans l’asthénosphère
La formation d’une chaîne de montagnes telle que l’Himalaya
La production de lave basaltique au niveau d’une dorsale
L’éloignement progressif des plaques de part et d’autre d’un océan

La formation d’une chaîne de montagnes telle que l’Himalaya

Explication

La collision de deux lithosphères continentales provoque la formation d’une chaîne de montagnes, comme l’Himalaya. La disparition d’une lithosphère océanique est liée à la subduction, qui constitue un mécanisme différent de la collision continentale.

5. Qu'est-ce qu'une dorsale océanique ?

Une zone où la lithosphère continentale se plisse lors d'une collision.
Une zone où la lithosphère océanique se forme par la production de lave basaltique.
Une zone où la chaleur interne de la Terre est la plus faible.
Une zone où la croûte terrestre s'épaissit à cause de la subduction.

Une zone où la lithosphère océanique se forme par la production de lave basaltique.

Explication

Une dorsale océanique est une zone où la lithosphère océanique se forme grâce à la production de lave basaltique. La subduction, en revanche, concerne la disparition de la lithosphère océanique dans une zone de convergence.

6. Quelle est la principale zone où se fabrique la lithosphère océanique sous forme de lave basaltique ?

Fosse océanique
Chaîne de montagnes
Dorsale océanique
Plaque continentale

Dorsale océanique

Explication

La dorsale océanique est la zone où la lithosphère océanique se forme par extrusion de lave basaltique. La fosse océanique, en revanche, correspond à une zone de subduction où la lithosphère disparaît.

7. Quel est le rôle principal de la divergence des plaques tectoniques au niveau des dorsales océanique ?

Produire de la nouvelle croûte océanique sous forme de lave basaltique.
Faire disparaître la lithosphère océanique dans les zones de subduction.
Générer des séismes et des tsunamis dans les zones de collision.
Provoquer la formation de chaînes de montagnes comme l’Himalaya.

Produire de la nouvelle croûte océanique sous forme de lave basaltique.

Explication

La divergence des plaques au niveau des dorsales océanique permet la fabrication de nouvelle lithosphère océanique sous forme de lave basaltique. La disparition de cette croûte se produit dans les zones de subduction, ce qui n'est pas le rôle principal de la divergence.

8. Quand la principale source d’énergie thermique produite par la Terre a-t-elle été identifiée comme étant la radioactivité naturelle des éléments présents dans le manteau ?

Elle a été confirmée par les mesures de la puissance thermique actuelle, environ 21 térawatts.
Elle a été découverte au début du XXe siècle, avec l’étude de la radioactivité.
Elle a été établie après la découverte de la radioactivité artificielle dans les années 1930.
Elle a été identifiée lors de la formation de la Terre, il y a environ 4,55 milliards d’années.

Elle a été confirmée par les mesures de la puissance thermique actuelle, environ 21 térawatts.

Explication

La principale source de chaleur interne de la Terre a été identifiée comme étant la radioactivité naturelle, principalement dans le manteau, ce qui a été confirmé par la mesure de la puissance thermique produite. La date de 4,55 milliards d’années correspond à la formation de la Terre, mais ce n’est pas le moment où cette source a été identifiée.

9. En quoi la chaleur interne de la Terre, issue principalement de la radioactivité et du refroidissement, diffère-t-elle de la source de chaleur liée à la formation initiale de la planète ?

La chaleur radioactive est une source continue, tandis que la chaleur initiale est une source unique qui a disparu après la formation.
La chaleur radioactive est constante, alors que celle du refroidissement initial a été beaucoup plus élevée et diminue avec le temps.
La chaleur de la radioactivité provient de l'élémentaire désintégration, tandis que celle de la formation initiale résulte du refroidissement du noyau lors de la formation.
La chaleur de la radioactivité est concentrée dans le manteau, alors que celle de la formation initiale était répartie uniformément dans toute la Terre.

La chaleur radioactive est constante, alors que celle du refroidissement initial a été beaucoup plus élevée et diminue avec le temps.

Explication

La chaleur interne de la Terre provient principalement de la désintégration radioactive d'éléments dans le manteau, une source continue, contrairement à la chaleur initiale, qui résulte du refroidissement de la planète après sa formation il y a 4,55 milliards d'années. La chaleur de la formation initiale a été beaucoup plus élevée mais a diminué avec le temps.

10. Quelles sont les principales causes de la formation de la chaîne de montagnes de l’Himalaya ?

La collision de deux lithosphères continentales séparées par un océan qui se ferme.
L’activité volcanique explosive dans la région.
Le refroidissement du manteau terrestre provoquant une contraction des couches terrestres.
La divergence des plaques au niveau d’une dorsale océanique.

La collision de deux lithosphères continentales séparées par un océan qui se ferme.

Explication

La formation de l’Himalaya résulte de la collision de deux plaques continentales, ce qui entraîne la fermeture de l’océan entre elles. La divergence des plaques, en revanche, crée des dorsales, et l’activité volcanique explosive est liée aux zones de convergence, mais pas directement à la formation de cette chaîne.

11. Comment peut-on appliquer la surveillance des séismes et des tsunamis pour protéger efficacement les populations côtières vulnérables ?

En installant des bouées de détection en temps réel et en organisant des campagnes d'éducation pour évacuer rapidement en cas d'alerte.
En construisant uniquement des bâtiments résistants aux séismes et en évitant toute surveillance en temps réel.
En évacuant systématiquement toutes les zones côtières dès qu'un séisme est détecté, sans attendre d'alerte officielle.
En ignorant la surveillance, car il est impossible de prévoir un tsunami ou un séisme, et en se fiant uniquement à la chance.

En installant des bouées de détection en temps réel et en organisant des campagnes d'éducation pour évacuer rapidement en cas d'alerte.

Explication

L'installation de bouées de détection en temps réel permet de surveiller les vagues et d'alerter rapidement en cas de tsunami, ce qui est essentiel pour la protection des populations côtières. La sensibilisation et la préparation à l'évacuation renforcent également la sécurité, contrairement à l'option qui suggère d'ignorer la surveillance.

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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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