QCM : Introduction à la tectonique des plaques — 12 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel phénomène est directement à l’origine de l’expansion océanique ?

La production continue de basalte aux dorsales océaniques
L’accumulation de sédiments sur le plancher océanique
La subduction de la lithosphère océanique sous les continents
Le refroidissement rapide des fonds océaniques éloignés des dorsales

La production continue de basalte aux dorsales océaniques

Explication

Les dorsales produisent du basalte de façon continue, ce qui crée de la nouvelle lithosphère océanique et entraîne l’expansion océanique. Les autres propositions décrivent d’autres processus géologiques, mais pas celui-ci.

2. Quelle est la caractéristique des dorsales océaniques mise en avant dans le modèle présenté ?

Ce sont des chaînes de volcans effusifs sous-marins
Ce sont des massifs continentaux formés par compression
Ce sont des zones sans activité magmatique
Ce sont des fosses océaniques liées à la subduction

Ce sont des chaînes de volcans effusifs sous-marins

Explication

Les dorsales océaniques sont décrites comme des chaînes de volcans effusifs sous-marins. Elles fabriquent en continu du basalte, ce qui les distingue des fosses de subduction.

3. Quel type de mouvement est associé à une faille transformante dans le modèle étudié ?

Un mouvement d’extension
Un mouvement en décrochement
Un mouvement de subduction
Un mouvement de compression

Un mouvement en décrochement

Explication

Une faille transformante est associée à des séismes en décrochement. L’extension concerne plutôt les dorsales océaniques.

4. Dans le schéma décrit, où des séismes sont-ils observés le long de la structure transformante ?

Entre A et B
Entre C et D
Sur tous les segments de la faille
Sur le segment B–C

Sur le segment B–C

Explication

Le cours précise que les séismes apparaissent sur le segment B–C et non entre A–B ni entre C–D. Cela illustre le comportement localisé des failles transformantes dans ce modèle.

5. Quel est le rôle du pôle eulérien dans le modèle de tectonique des plaques ?

Il représente l’axe de rotation de la plaque
Il correspond à la zone de subduction principale
Il désigne le centre d’un continent
Il marque l’endroit où se forme le basalte

Il représente l’axe de rotation de la plaque

Explication

Le pôle eulérien est le point ou l’axe de rotation de la plaque, et il correspond au centre des petits cercles. Il ne désigne pas une zone de production magmatique.

6. À quels auteurs le cadre mathématique des mouvements des plaques est-il attribué ?

À Wegener
À L. Euler
À Mohorovičić
À Hutton

À L. Euler

Explication

Le cours attribue le cadre mathématique des mouvements latéraux à L. Euler. Les autres noms renvoient à d’autres contributions géologiques ou géophysiques.

7. Sur un même système de failles situé sur une sphère, quelle grandeur reste identique ?

La vitesse linéaire
La vitesse angulaire
La distance parcourue sur la faille
La taille des plaques

La vitesse angulaire

Explication

Le cours indique que, pour un même système de failles sur la sphère, la vitesse angulaire est la même. En revanche, les vitesses linéaires varient selon la position.

8. Pourquoi des vitesses linéaires différentes peuvent-elles conduire à la rupture des plaques ?

Parce qu’elles imposent un cisaillement à des plaques rigides
Parce qu’elles empêchent toute formation de faille
Parce qu’elles transforment les plaques en magma
Parce qu’elles suppriment toute rotation de la sphère

Parce qu’elles imposent un cisaillement à des plaques rigides

Explication

Des vitesses linéaires différentes imposent un cisaillement, et ce cisaillement peut rompre des plaques rigides. Le contraste entre vitesse angulaire commune et vitesses linéaires שונות explique cette rupture.

9. Quel rôle la rigidité des plaques joue-t-elle dans l’apparition des failles transformantes ?

Elle permet la rupture au lieu d’une simple déformation continue
Elle transforme les plaques en calottes liquides
Elle empêche toute action du cisaillement
Elle supprime les différences de vitesse linéaire

Elle permet la rupture au lieu d’une simple déformation continue

Explication

Le cours explique que la rigidité rend possible la rupture sous cisaillement, ce qui favorise l’apparition d’un système de failles. Sans rigidité, la déformation remplacerait la rupture.

10. Que se passerait-il dans le raisonnement du cours si les plaques n’étaient pas rigides ?

Elles formeraient automatiquement des dorsales
Elles produiraient davantage de séismes en décrochement
Elles se déformeraient au lieu de se rompre
Elles développeraient des fosses de subduction

Elles se déformeraient au lieu de se rompre

Explication

Le cours précise que sans rigidité, la déformation prendrait le pas sur la rupture, donc les failles ne s’installeraient pas de la même manière. C’est l’inverse d’une rupture nette.

11. Quel exemple illustre une faille transformante à trajet intra-continental ?

La fosse des Mariannes
La faille de San Andreas
La chaîne des Andes
La dorsale médio-atlantique

La faille de San Andreas

Explication

La faille de San Andreas est citée comme exemple continental visible de faille transformante. Les autres propositions correspondent à des structures tectoniques d’un autre type.

12. À quoi la forte sismicité de la Californie est-elle reliée dans ce modèle ?

À une production continue de basalte sous les continents
Aux mouvements de la faille de San Andreas
À l’absence totale de failles actives
À une subduction océanique sous la Californie

Aux mouvements de la faille de San Andreas

Explication

Le cours relie explicitement la forte sismicité californienne aux mouvements de la faille de San Andreas. Il s’agit donc d’une sismicité liée à une faille transformante intra-continentale.

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Mémorisez les réponses avec 12 flashcards sur Introduction à la tectonique des plaques.

Dorsales océaniques — définition ?

Chaînes volcaniques sous-marines produisant du basalte.

Expansion océanique — processus ?

Augmentation de la lithosphère liée à la production de basalte.

Faille transformante — rôle ?

Rupture en décrochement lors de séismes.

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