QCM : Gestion des risques géologiques (16 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne l’aléa dans l’étude d’un phénomène géologique ?

La probabilité qu’un lieu subisse ce phénomène
La valeur des biens menacés par cet événement
L’ensemble des personnes exposées à ce phénomène
Les dégâts provoqués après la fin du phénomène

La probabilité qu’un lieu subisse ce phénomène

Explication

L’aléa mesure la probabilité qu’un lieu ou une région soit touché par un phénomène géologique. Les personnes et les biens menacés relèvent de l’enjeu, et non de l’aléa.

2. Dans l’analyse d’un risque géologique, que constitue l’enjeu ?

Les personnes et les biens vulnérables menacés
La probabilité qu’un séisme se produise dans la région
L’intensité physique mesurée pendant l’événement
L’historique des phénomènes géologiques du territoire

Les personnes et les biens vulnérables menacés

Explication

L’enjeu regroupe les personnes et les biens exposés qui représentent des intérêts humains et économiques vulnérables. La probabilité d’un phénomène correspond à l’aléa, tandis que l’historique aide à l’évaluer.

3. Quelle relation permet de représenter le risque géologique ?

Risque=Aleˊa+EnjeuRisque = Aléa + Enjeu
Risque=Aleˊa×EnjeuRisque = Aléa \times Enjeu
Risque=Enjeu÷AleˊaRisque = Enjeu \div Aléa
Risque=Aleˊa−EnjeuRisque = Aléa - Enjeu

$$Risque = Aléa \times Enjeu$$

Explication

Le risque géologique associe la probabilité d’un phénomène et les personnes ou biens exposés selon la relation Risque=Aleˊa×EnjeuRisque = Aléa \times Enjeu. Une addition, une division ou une soustraction ne correspond pas à la relation étudiée.

4. Quels indicateurs permettent respectivement d’évaluer l’aléa et l’enjeu d’un territoire ?

La valeur des récoltes et l’intensité d’un ancien séisme
La densité de population et l’historique géologique
Le nombre de bâtiments et la fréquence des évacuations
L’historique géologique et la densité de population

L’historique géologique et la densité de population

Explication

L’historique géologique renseigne sur la probabilité des phénomènes, donc sur l’aléa, tandis que la densité de population indique l’importance de l’enjeu humain. Inverser ces deux indicateurs constitue la confusion principale.

5. Pourquoi le risque sismique est-il considéré comme fort à Rome dans l’exemple étudié ?

Parce qu’un aléa faible concerne une population très dispersée
Parce qu’un aléa élevé touche une population très dense
Parce qu’une faible densité compense une activité sismique importante
Parce qu’une population dense réduit les effets d’un séisme

Parce qu’un aléa élevé touche une population très dense

Explication

À Rome, l’aléa sismique est élevé et la densité atteint 2000 hab/km², ce qui associe un phénomène probable à un enjeu humain important. Une population dense ne réduit pas l’enjeu ; elle augmente le nombre de personnes exposées.

6. Comment la géothermie produit-elle de l’énergie près d’un volcan ?

Les coulées de lave sont stockées pour alimenter les habitations
L’eau souterraine est chauffée par le magma sous le volcan
Le paysage volcanique attire des visiteurs qui financent l’énergie
Les cendres volcaniques sont directement transformées en électricité

L’eau souterraine est chauffée par le magma sous le volcan

Explication

La géothermie utilise la chaleur du magma pour réchauffer l’eau présente dans la croûte terrestre. L’attractivité des paysages relève du tourisme, qui ne décrit pas le fonctionnement de cette énergie.

7. Pourquoi des populations continuent-elles à vivre près des volcans depuis des siècles ou des millénaires ?

Les populations ignorent généralement les dangers liés aux volcans
Les volcans empêchent les phénomènes géologiques dans les territoires voisins
Les éruptions sont devenues très rares dans toutes les régions volcaniques
Les avantages économiques peuvent compenser les menaces volcaniques

Les avantages économiques peuvent compenser les menaces volcaniques

Explication

Les populations restent près des volcans parce que les intérêts économiques associés à ces territoires peuvent l’emporter sur les menaces. Cette présence ne signifie pas que les éruptions sont rares partout ni que les dangers sont ignorés.

8. Lequel de ces éléments constitue un intérêt majeur de la proximité d’un volcan pour les populations locales ?

L’absence d’activités touristiques autour du volcan
La baisse de la production d’énergie dans la région
La présence de sols très fertiles favorisant l’agriculture
La diminution des ressources en eau potable disponibles

La présence de sols très fertiles favorisant l’agriculture

Explication

Les matériaux volcaniques peuvent enrichir les sols et favoriser une agriculture productive. La géothermie concerne quant à elle la production d’énergie, et non la fertilité des sols.

9. Quelle production caractérise la centrale géothermique de Wera kei, en Nouvelle-Zélande ?

Elle représente près de 20 % de l’eau consommée dans le pays.
Elle produit 157 mégawatts d’électricité pour environ 160 000 maisons.
Elle fournit de l’eau potable à environ 160 000 maisons rurales.
Elle produit de la chaleur domestique pour 157 villages néo-zélandais.

Elle produit 157 mégawatts d’électricité pour environ 160 000 maisons.

Explication

La centrale de Wera kei produit 157 mégawatts d’électricité, correspondant à la consommation d’environ 160 000 maisons. Cette donnée concerne une production électrique et non l’utilisation directe de l’eau géothermique pour les usages domestiques.

10. Que cherche à déterminer la prévision d’une éruption volcanique ?

La quantité de dégâts matériels après un phénomène géologique
La probabilité qu’un phénomène géologique se produise à l’avance
La valeur des ressources extraites autour d’un volcan actif
La vitesse d’évacuation des habitants d’une zone menacée

La probabilité qu’un phénomène géologique se produise à l’avance

Explication

La prévision estime à l’avance la probabilité de réalisation d’un phénomène grâce à des appareils de mesure. La limitation des dégâts relève de la prévention, et non de la prévision.

11. Quel ensemble de changements peut annoncer la remontée du magma avant une éruption ?

Un refroidissement du cône, une baisse des séismes et moins de fissures
Une diminution de l’altitude, une baisse de température et des sols plus secs
Un gonflement du cône, des fractures, des séismes et davantage de gaz
Une stabilisation des pentes, une fermeture des fissures et moins de gaz

Un gonflement du cône, des fractures, des séismes et davantage de gaz

Explication

La remontée du magma déforme le volcan et peut provoquer des fractures, des séismes, des variations de pente et une hausse des émissions gazeuses. Ces signaux peuvent être enregistrés par des capteurs, même si certains sont difficiles à percevoir directement.

12. Quel instrument mesure l’ouverture des fissures d’un volcan ?

Un thermomètre
Un sismomètre
Un inclinomètre
Un extensomètre

Un extensomètre

Explication

L’extensomètre mesure l’ouverture des fissures volcaniques. L’inclinomètre mesure la pente, tandis que le sismomètre enregistre les secousses sismiques.

13. Quel est l’objectif principal de la prévention face à un phénomène géologique ?

Déterminer la composition chimique des gaz volcaniques
Mesurer les variations de pente du volcan avant l’éruption
Estimer la probabilité qu’il se produise dans une région
Limiter les dégâts humains et matériels qu’il pourrait provoquer

Limiter les dégâts humains et matériels qu’il pourrait provoquer

Explication

La prévention regroupe les actions destinées à réduire les conséquences humaines et matérielles d’un phénomène géologique. L’estimation de sa probabilité relève de la prévision.

14. Quelle comparaison entre les éruptions volcaniques et les séismes est correcte ?

Les deux phénomènes sont prévisibles avec une précision comparable grâce aux capteurs.
Les éruptions volcaniques sont prévisibles, tandis que les séismes le sont très difficilement.
Les séismes sont prévisibles, tandis que les éruptions volcaniques le sont très difficilement.
Les deux phénomènes restent pratiquement imprévisibles malgré la surveillance scientifique.

Les éruptions volcaniques sont prévisibles, tandis que les séismes le sont très difficilement.

Explication

La surveillance des signes précurseurs rend aujourd’hui possible la prévision des éruptions volcaniques. En revanche, la prévision précise des séismes demeure pratiquement impossible.

15. Quelle conduite convient à une personne vivant dans une zone menacée par une éruption volcanique ?

Se concentrer sur les dégâts matériels, différer l’évacuation et couper les communications.
S’informer des évacuations, préparer un sac, écouter la radio et suivre les consignes.
Quitter la région sans indication, ignorer les autorités et revenir après quelques heures.
Rester près du volcan, observer les coulées et attendre les informations des voisins.

S’informer des évacuations, préparer un sac, écouter la radio et suivre les consignes.

Explication

La conduite recommandée comprend la préparation, l’écoute des informations, la mise à l’abri ou l’évacuation sur consigne et le respect des autorités. Partir ou revenir sans instruction peut exposer davantage les habitants au danger.

16. Quelle stratégie réduit le risque lié à un phénomène géologique ?

Réduire la vulnérabilité des populations en diminuant les enjeux exposés
Attendre le phénomène puis réparer les dégâts sans modifier l’exposition
Déplacer les populations vers les zones les plus proches de l’aléa
Chercher à modifier l’aléa tout en laissant les populations très exposées

Réduire la vulnérabilité des populations en diminuant les enjeux exposés

Explication

La réduction du risque passe par la diminution de la vulnérabilité et des enjeux exposés, par exemple en protégeant ou en éloignant les populations. Agir après la catastrophe ne réduit pas directement l’exposition préalable au phénomène.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 32 flashcards sur Gestion des risques géologiques.

Qu'est-ce que l'aléa en géologie ?

La probabilité qu'un lieu subisse un phénomène géologique.

Que désigne l'enjeu en géologie ?

L'ensemble des personnes et biens vulnérables menacés.

Quelle relation mathématique exprime le risque géologique ?

Risque=Aleˊa×EnjeuRisque = Aléa \times Enjeu

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