Fiche de révision : Les processus de transformation des roches

Plan du Cours

  1. Cycle des roches
  2. Altération des roches
  3. Processus météorisation
  4. Transformation chimique
  5. Processus biologique
  6. Climat et altération
  7. Formation des sols
  8. Types de sols
  9. Processus de transport
  10. Erosion fluviatile
  11. Erosion éolienne
  12. Erosion marine

1. Cycle des roches

Notions clés & Définitions

  • Roche magmatique : Roche formée par solidification du magma ou de la lave. Exemples : granite, basalte.
  • Altération : Processus de dégradation des roches en surface par agents météorologiques, conduisant à la formation de débris ou sols.
  • Sédiment : Particules issues de l’altération des roches, transportées et déposées dans un milieu de sédimentation.
  • Diagenèse : Ensemble des processus de transformation des sédiments en roche sédimentaire par compactation et cimentation.
  • Roche métamorphique : Roche résultant de la transformation d’une roche préexistante sous l’effet de température et pression sans fusion.
  • Cycle des roches : Processus géologique cyclique où une roche peut évoluer en une autre, passant par magmatique, sédimentaire ou métamorphique.

Points essentiels

  • Le cycle des roches est un processus continu où chaque type de roche peut se transformer en un autre via des processus naturels : altération, transport, dépôt, compactation, métamorphisme ou fusion.
  • La roche magmatique, à la surface, subit l’altération, produisant des sédiments qui, par transport et dépôt, forment des roches sédimentaires.
  • Sous conditions de température et pression élevées, ces sédiments peuvent se métamorphoser en roches métamorphiques.
  • La fusion de ces roches métamorphiques ou sédimentaires peut donner naissance à du magma, qui refroidit pour former de nouvelles roches magmatiques, complétant ainsi le cycle.
  • La météorisation (altération physique et chimique) dépend du climat, de la nature des roches et de leur degré de fracturation.
  • La lithification (compaction et cimentation) transforme les sédiments en roches cohérentes.

À retenir

Le cycle des roches est un processus dynamique et cyclique permettant la transformation continue entre roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques, façonnant le relief terrestre.

2. Altération des roches

Notions clés & Définitions

  • Altération (météorisation) : Processus de dégradation des roches en surface sous l’action des agents météorologiques, conduisant à la formation de débris rocheux, sols et ions en solution.
  • Météorisation physique : Fragmentation mécanique des roches sans modification de leur composition chimique, par exemple thermoclastie, cryoclastie, décompression.
  • Météorisation chimique : Dissolution ou transformation chimique des minéraux rocheux, notamment hydrolyse, oxydation, décarbonatation, entraînant la formation de minéraux argileux ou hydroxydes.
  • Hydrolyse : Réaction chimique où l’eau décompose les minéraux silicatés, libérant des cations et formant des argiles.
  • Oxydation : Réaction chimique où l’oxygène modifie la couleur et la composition des minéraux, notamment le fer, passant de fer ferreux à ferrique.
  • Gélivation (cryoclastie) : Fragmentation des roches par gel et dégel de l’eau contenue dans leurs fissures, provoquant leur fracturation.

Points essentiels

  • L’altération dépend du climat, de la nature des roches, de leur degré de fracturation et de leur solubilité.
  • Processus physiques : thermoclastie, décompression, cryoclastie, hydroclastie, haloclastie.
  • Processus chimiques : hydrolyse, oxydation, décarbonatation, dissolution, hydratation.
  • La météorisation chimique est plus intense en climat humide, favorisant la formation d’argiles et la dissolution de minéraux solubles.
  • La dégradation des minéraux silicatés libère des cations et entraîne la formation de nouveaux minéraux, modifiant la composition minéralogique de la roche.
  • La zone climatique influence fortement la type et l’intensité de l’altération : tropical (chimique), tempéré (mécanique), froid (cryoclastie), désert (thermoclastie).

À retenir

L’altération des roches, combinant processus physiques et chimiques, transforme la roche initiale en sols et débris, conditionnant la dynamique de l’érosion et la formation des paysages.

3. Processus météorisation

Notions clés & Définitions

  • Météorisation (altération superficielle) : Processus de dégradation des roches à la surface de la Terre sous l’action des agents météorologiques, conduisant à la formation de sols, débris rocheux et ions en solution.
  • Altération physique (météorisation physique) : Fragmentation des roches sans changement chimique, par des processus mécaniques comme thermoclastie, cryoclastie, décompression, hydroclastie et haloclastie.
  • Altération chimique : Dissolution ou transformation des minéraux par réaction avec l’eau, conduisant à la formation de nouveaux minéraux (argiles, oxydes) et à la décomposition de la roche initiale.
  • Processus physiques : Mécanismes entraînant la désagrégation des roches, notamment thermoclastie (variations de température), cryoclastie (gel/dégel), décompression (exfoliation), hydroclastie et haloclastie (action de l’eau et sels).
  • Processus chimiques : Réactions de dissolution, hydrolyse, oxydation, réduction, hydratation, décarbonatation, modifiant la composition minéralogique des roches.
  • Facteurs influençant la météorisation : Climat, nature des roches, fracturation, solubilité des minéraux, activité biologique.

Points essentiels

  • La météorisation est la première étape du cycle des roches, transformant les roches en débris et ions, qui seront transportés ou accumulés en sols.
  • La météorisation physique fragmente la roche, facilitant la météorisation chimique. La thermoclastie et cryoclastie sont prédominantes dans les climats chauds et froids, respectivement.
  • La météorisation chimique dépend fortement de l’humidité et du climat, avec une hydrolyse favorisée dans les milieux humides, transformant les minéraux en argiles ou hydroxydes.
  • La dégradation des minéraux dépend de leur composition chimique et de leur potentiel d’altération, illustré par le diagramme de Goldschmidt.
  • La formation de sols résulte de l’altération, de l’action biologique et de la migration des constituants, avec des horizons différenciés en fonction de leur composition et âge.
  • La vitesse et l’intensité de la météorisation varient selon le climat, allant de forte en zones tropicales à faible dans les déserts ou zones froides.

À retenir

La météorisation, combinant processus physiques, chimiques et biologiques, est essentielle à la transformation des roches en sols et débris, façonnant ainsi le relief terrestre selon le climat et la nature des roches.

4. Transformation chimique

Notions clés & Définitions

  • Altération chimique : processus par lequel les minéraux d'une roche sont modifiés ou dissous sous l'action de réactions chimiques, principalement en présence d'eau.
  • Hydrolyse : réaction chimique où l'eau décompose les minéraux silicatés ou alumino-silicatés, libérant des cations et formant des argiles.
  • Oxydation : réaction chimique d'oxydation du fer ou d'autres éléments métalliques, entraînant la formation d'oxydes (ex : rouille).
  • Décarbonatation : dissolution des carbonates (ex : calcite) sous l'action du CO₂ dissous dans l'eau, menant à la formation d'ions solubles.
  • Ferralitisation / Latéritisation : processus d'altération intense où les éléments solubles sont lessivés, laissant un sol riche en oxydes de fer et d'aluminium.
  • Biocorrosion : destruction des roches par l'action des organismes vivants, notamment par sécrétion d'acides ou croissance racinaire.

Points essentiels

  • La transformation chimique modifie la composition minéralogique des roches, créant de nouveaux minéraux (argiles, oxydes) et dissolvant certains éléments.
  • L'altération chimique est favorisée par un climat humide, où l'eau joue un rôle central dans la dissolution, hydrolyse, oxydation et décarbonatation.
  • La vitesse de l'altération dépend de la nature des minéraux, du climat, de la fracturation de la roche et de l'activité biologique.
  • La réaction d'hydrolyse est la plus courante, transformant les silicates en argiles, notamment par la bisiallitisation et la kaolinisation.
  • La ferralitisation conduit à la formation de sols riches en oxydes de fer, donnant une couleur rouge ou brune aux sols latéritiques.
  • La dissolution et la décarbonatation entraînent la perte de minéraux solubles, laissant des résidus riches en minéraux résistants.

À retenir

La transformation chimique des roches, principalement par hydrolyse, oxydation et décarbonatation, est essentielle à la formation des sols et à l'évolution du relief, dépendant fortement du climat et de la composition initiale des roches.

5. Processus biologique

Notions clés & Définitions

  • Actions biochimiques : Processus de dégradation des roches par des acides sécrétés par des organismes vivants (bactéries, lichens, racines végétales).
    Exemple : production d’acides organiques qui dissolvent certains minéraux.

  • Actions biophysiques : Destruction mécanique des roches par la croissance et l’expansion des racines végétales dans les fissures.
    Exemple : racines qui forcent la fracturation des roches.

  • Altération biologique : Ensemble des modifications physiques et chimiques des roches dues à l’activité des êtres vivants.
    Inclut la biochimie (sécrétion d’acides) et la croissance racinaire.

  • Néoformation minérale : Formation de nouveaux minéraux argileux ou autres composés suite à l’altération biologique ou chimique.
    Exemple : argiles issues de la dégradation de feldspaths.

  • Ferralitisation / Latéritisation : Processus d’altération intense où la silice est lessivée, laissant une roche riche en oxydes de fer et d’aluminium.
    Résulte en sols riches en fer, souvent rouges.

  • Zonale climatique des altérations : Variations de l’intensité et du type d’altération selon le climat (tropical, tempéré, froid, désertique).
    Exemple : forte altération chimique en climat tropical, mécanique en climat tempéré.

Points essentiels

  • La biologie influence l’altération en sécrétant des acides et en favorisant la croissance racinaire, accélérant la fragmentation et la transformation des roches.
  • La météorisation biologique est plus efficace dans les climats chauds et humides, où l’activité biologique est intense.
  • La formation de sols résulte de l’altération combinée aux activités biologiques, avec des horizons différenciés selon la composition et le climat.
  • La ferralitisation est une étape avancée de l’altération chimique, caractérisée par la perte de silice et la concentration en oxydes de fer et d’aluminium.
  • La croissance racinaire exerce une force mécanique, fracturant la roche et facilitant l’érosion.

À retenir

Les processus biologiques jouent un rôle crucial dans la dégradation et la transformation des roches, en combinant actions chimiques et mécaniques, surtout dans les climats chauds et humides, contribuant à la formation des sols et à la dynamique de la surface terrestre.

6. Climat et altération

Notions clés & Définitions

  • Altération (météorisation) : Processus de dégradation des roches en surface sous l’action des agents météorologiques, aboutissant à la formation de débris rocheux, sols, et ions en solution.
  • Altération physique : Fragmentation mécanique des roches sans modification chimique, par exemple thermoclastie, cryoclastie, décompression.
  • Altération chimique : Transformation chimique des minéraux, entraînant dissolution, hydrolyse, oxydation, décarbonatation, souvent favorisée par l’humidité et la chaleur.
  • Hydrolyse : Réaction chimique où l’eau décompose les minéraux silicatés, libérant des cations et formant des argiles.
  • Ferralitisation / Latéritisation : Processus d’altération intense en climat tropical, où les minéraux sont décomposés et remplacés par des argiles riches en fer et aluminium, laissant une couche latéritique.
  • Climat et altération : Influence déterminante sur le type et l’intensité de l’altération ; climat chaud et humide favorise chimie, froid et sec privilégie mécanique.

Points essentiels

  • L’altération dépend du climat, de la nature des roches, de leur fracturation et de leur solubilité.
  • La météorisation physique inclut thermoclastie (variations thermiques), cryoclastie (gel/dégel), décompression (exfoliation), hydro- et haloclastie (action de l’eau et sels).
  • La météorisation chimique implique hydrolyse, oxydation, dissolution, décarbonatation, surtout en milieux humides.
  • La dégradation chimique transforme la composition minéralogique, souvent en argiles ou hydroxydes, et lessive certains éléments.
  • La zone de l’altération varie selon le climat : forte en zones tropicales, modérée en tempéré, faible en froid ou désertique.
  • La formation des sols résulte de l’altération, influencée par le climat, la roche-mère, la biologie, la topographie et le temps.

À retenir

L’altération, modulée par le climat, est la première étape de l’érosion et de la formation des sols, façonnant durablement le relief terrestre par des processus physiques, chimiques et biologiques.

7. Formation des sols

Notions clés & Définitions

  • Altération : Processus de dégradation des roches en surface par agents physiques, chimiques ou biologiques, conduisant à la formation de débris rocheux ou de sols.
  • Météorisation : Altération superficielle des roches par agents météorologiques (eau, température, glace, air).
  • Diagenèse : Ensemble des processus de transformation des sédiments en roche sédimentaire cohérente, incluant la compaction et la cimentation.
  • Profil de sol : Organisation en horizons (couches) parallèles à la surface du sol, caractérisées par leur composition, couleur et structure.
  • Horizons du sol : Couches successives (O, A, E, B, C) résultant de processus d'altération, accumulation ou dégradation.
  • Fertilisation : Processus d’enrichissement du sol en matière organique ou minérale, essentiel pour la croissance végétale.

Points essentiels

  • La formation des sols résulte de l’altération des roches mères, influencée par le climat, la nature de la roche, la végétation, la topographie et le temps.
  • L’altération peut être physique (thermoclastie, cryoclastie, exfoliation), chimique (hydrolyse, dissolution, oxydation) ou biologique (actions des racines, acides organiques).
  • La météorisation dépend fortement du climat : chimique en climat chaud et humide, mécanique en climat froid ou désertique.
  • La diagenèse transforme les sédiments en roches sédimentaires par compactage et cimentation, processus clé dans le cycle des roches.
  • La pédogenèse aboutit à la formation de profils de sols avec horizons distincts, dont la composition et la couleur renseignent sur leur histoire et leur fertilité.
  • La dégradation des sols par érosion (éolienne, hydrique) peut entraîner leur perte de fertilité et leur dégradation à long terme.

À retenir

La formation des sols est un processus complexe résultant de l’altération des roches sous l’action combinée de facteurs climatiques, biologiques et géologiques, aboutissant à des horizons distincts essentiels à la vie végétale.

8. Types de sols

Notions clés & Définitions

  • Sol : Horizon superficiel formé par l’altération de la roche-mère, contenant de la matière minérale, organique, de l’eau et de l’air, servant de support à la végétation.
  • Horizon : Couche distincte dans le profil du sol, caractérisée par sa couleur, sa composition, sa texture ou sa structure. Exemples : horizon organique, horizon argileux.
  • Pédogenèse : Ensemble des processus de formation et de développement des sols, influencés par le climat, la roche-mère, la végétation, la topographie et le temps.
  • Argile : Particules fines du sol (< 2 μm), essentielles pour la structure du sol, la rétention d’eau et la fertilité.
  • Latérite : Sol riche en oxydes de fer et d’aluminium, formé dans les climats tropicaux, souvent durci, riche en minéraux peu solubles.
  • Profil de sol : Disposition verticale des horizons dans un sol, allant de la roche-mère à la surface, révélant la succession des processus pédologiques.

Points essentiels

  • La formation des sols résulte de l’altération de la roche-mère par des processus physiques, chimiques et biologiques.
  • La composition et la structure d’un sol dépendent du climat : en climat tropical, prédominance de l’altération chimique, en climat tempéré, de l’altération mécanique.
  • Les horizons du sol se différencient par leur couleur, texture, teneur en matière organique et minéraux.
  • La pédogenèse est influencée par la topographie, la végétation, la température, l’humidité et la durée d’altération.
  • La latérite et la laterite sont des sols typiques des régions tropicales, riches en oxydes de fer et d’aluminium, souvent très durcis.

À retenir

Les sols sont le résultat d’un équilibre complexe entre processus d’altération, de formation et d’érosion, façonnant des profils variés selon le climat et la roche-mère, essentiels pour la biodiversité et l’agriculture.

9. Processus de transport

Notions clés & Définitions

  • Transport : Mouvement des particules ou sédiments issus de l’altération ou de la météorisation, déplacés par des agents naturels pour être déposés en un autre lieu.
  • Agents de transport : Moyens physiques ou biologiques qui déplacent les matériaux, notamment l’eau, la glace, le vent, la gravité, et parfois l’action biologique.
  • Vitesse de transport : Rapidité avec laquelle les matériaux sont déplacés par l’agent de transport, influencée par la pente, la nature du matériau, et la force de l’agent.
  • Distance de transport : Longueur parcourue par les sédiments depuis leur lieu d’origine jusqu’au lieu de dépôt, dépendant de la puissance de l’agent et des caractéristiques du terrain.
  • Loi physique du transport : Règles régissant le mouvement des particules, telles que la relation entre la vitesse de l’eau ou du vent et la taille des particules qu’ils peuvent entraîner.
  • Perte d’énergie : Moment où l’agent de transport perd suffisamment d’énergie pour que les particules soient déposées, marquant la fin du transport.

Points essentiels

  • Le transport des sédiments dépend de l’énergie fournie par les agents (solaire, gravitationnel) et de leur capacité à mobiliser des matériaux.
  • La vitesse et la distance de transport varient selon la nature du matériau, la pente du terrain, et la force de l’agent (eau, vent, glace).
  • La loi physique fondamentale du transport stipule que plus la vitesse de l’agent est élevée, plus grande est la taille des particules qu’il peut entraîner.
  • La fin du transport intervient lorsque l’agent perd de son énergie, ce qui entraîne la déposition des sédiments.
  • La relation entre agent et matériau influence la morphologie des dépôts (alluvions, dunes, glacis).

À retenir

Le processus de transport, régulé par des lois physiques, détermine la distance et la nature des sédiments déplacés, conditionnant la formation des reliefs et des dépôts géologiques.

10. Erosion fluviatile

Notions clés & Définitions

  • Erosion fluviatile : Processus d'usure et de dégradation des roches et sols par l'action de l'eau courante des rivières, causant leur transport et leur déposition.
  • Transport : Mouvement des particules détachées par la rivière, qui peut se faire en suspension, en solution ou par gravité (traction).
  • Dépôt : Accumulation de matériaux transportés par la rivière lorsque l'énergie de l'eau diminue, favorisant la sédimentation.
  • Vitesse d'écoulement : Rapidité du débit d'eau, déterminante pour la capacité d'érosion et de transport des sédiments.
  • Courant de fond : Partie de l'eau en mouvement proche du fond de la rivière, responsable du transport par traction et saltation.
  • Meandres : Courbes sinueuses d'une rivière, résultant de l'érosion latérale et du dépôt alterné de sédiments.

Points essentiels

  • L’érosion fluviatile résulte de l’action combinée de la météorisation, de la dégradation mécanique et chimique des roches, et du transport des débris par le courant d’eau.
  • La capacité d’érosion dépend de la vitesse, du débit et de la pente du cours d’eau. Plus la vitesse est élevée, plus le potentiel d’érosion est important.
  • La dynamique de la rivière évolue par formation de méandres, creusement de vallées, et dépôt de sédiments, façonnant le relief.
  • La sédimentation en aval peut former des plaines alluviales, des deltas ou des cônes de déjection.
  • La loi de la gravité et la pente du terrain sont des facteurs déterminants dans la puissance de l’érosion fluviatile.
  • Les formes d’érosion caractéristiques incluent les gorges, les vallées en V, et les lits majeurs.

À retenir

L’érosion fluviatile, par la combinaison de l’usure, du transport et du dépôt, façonne durablement le relief des paysages, en créant des vallées profondes et des plaines alluviales, selon la dynamique du débit et la topographie.

11. Erosion éolienne

Notions clés & Définitions

  • Erosion éolienne : Processus de dégradation et de transport des particules de sol ou de roche par le vent, principalement dans les zones arides ou semi-arides où la végétation est peu présente.

  • Déflation : Phénomène d’élimination des particules fines en suspension ou en surface par le vent, conduisant à la formation de surfaces planes ou de dépressions (ex : hamadas, chotts).

  • Corrasion : Érosion mécanique causée par le vent transportant des grains (notamment du quartz) qui frappent et usent la surface rocheuse, façonnant des formes comme les champignons ou les formes en champignon.

  • Dépôt éolien : Accumulation de particules transportées par le vent, formant des reliefs tels que les dunes, dont la forme dépend de la vitesse du vent, de la granulométrie et de la végétation.

  • Dunes : Reliefs formés par l’accumulation de sables déplacés par le vent, présentant des formes variées (dunes en croissant, paraboliques, rectilignes) selon la direction du vent et la nature du terrain.

  • Régolithe : Couche de débris rocheux et de sédiments meubles, souvent façonnée par l’érosion éolienne, qui recouvre la roche mère dans les zones désertiques.

Points essentiels

  • La déflation élimine principalement les particules fines, laissant souvent un pavage de cailloux ou un sol dur appelé "reg".
  • La corrasion éolienne est responsable de la formation de formes singulières comme les "cheminées de fée" ou les "formes en champignon".
  • Les dunes se forment lorsque le vent transporte et dépose le sable, leur morphologie étant influencée par la direction et la constance du vent.
  • La vitesse du vent, la granulométrie des particules et la végétation jouent un rôle crucial dans la dynamique de l’érosion et des dépôts.
  • La zone d’érosion éolienne est souvent associée à des climats arides ou semi-arides, où la végétation est peu développée, favorisant la mobilité des particules.

À retenir

L’érosion éolienne, par la déflation et la corrasion, façonne le paysage désertique en éliminant les particules fines et en déposant des sédiments, contribuant à la formation de reliefs caractéristiques comme les dunes et les surfaces planes.

12. Erosion marine

Notions clés & Définitions

  • Erosion marine : Processus d'usure et de dégradation des côtes et du relief par l'action des agents marins, principalement les vagues, courants, et marées. Elle façonne le littoral en créant diverses formes géomorphologiques.

  • Vagues : Mouvements de l'eau de mer provoqués par le vent, responsables de l'érosion en frappant les falaises, transportant et déposant des sédiments.

  • Courants : Mouvements continus d'eau dans la mer ou l'océan, qui participent au transport des sédiments et à l'érosion des côtes.

  • Marée : Montée et descente régulière du niveau de la mer, influençant l'extension de la zone d'érosion et de dépôt.

  • Falaise : Relief abrupt formé par l'érosion marine, souvent en bordure de l'océan ou de la mer, soumis à une dégradation progressive.

  • Formes d’érosion : Structures géomorphologiques résultant de l'action marine, telles que stacks, arches, grottes, et plages.

Points essentiels

  • L’érosion marine est principalement due à l’impact des vagues, qui fragmentent et dégradent les roches côtières par abrasion, cavitation, et attaque chimique.

  • La puissance de l’érosion dépend de la force des vagues, de la nature des roches, de la configuration du littoral, et des phénomènes de marée.

  • Les agents de transport (courants, vagues, débris) déplacent les sédiments, contribuant à la formation de plages, dunes, et autres formes de dépôts.

  • La falaise est une forme caractéristique du littoral en recul, souvent en cours d’érosion, pouvant conduire à la formation de stacks ou d’arcs.

  • La dynamique de l’érosion marine est en constante évolution, influencée par les variations climatiques, notamment l’augmentation du niveau de la mer.

  • La dégradation des côtes peut entraîner des risques pour les zones habitées et les infrastructures.

À retenir

L’érosion marine, par ses processus d’usure et de transport, sculpte le relief côtier en façonnant des formes variées, tout en représentant une menace pour certains territoires face à la montée du niveau de la mer.

Tableaux de Synthèse

Cycle des rochesProcessus clésRésultat finalConditions principales
Magmatique → SédimentaireAltération → Transport → Dépôt → DiagenèseRoches sédimentairesClimat humide, agents météorologiques
Sédimentaire → MétamorphiqueMétamorphisme (température/pression)Roches métamorphiquesHaute température et pression sans fusion
Métamorphique → MagmatiqueFusion (magma)Roches magmatiquesFusion partielle ou totale sous haute température
Types d’altérationProcessusEffets principauxClimat favorisant
Altération physiqueThermoclastie, cryoclastie, décompressionFragmentation mécaniqueFroid, chaud, décompression rapide
Altération chimiqueHydrolyse, oxydation, décarbonatationDissolution, formation argilesHumide, chaud

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre altération (dégradation) et érosion (transport).
  2. Croire que la fusion est un processus d’altération, alors qu’elle marque la fin du cycle pour les roches magmatiques.
  3. Confondre hydrolyse et dissolution : hydrolyse implique une réaction chimique avec formation de nouveaux minéraux, dissolution est une dissolution simple.
  4. Oublier que l’altération chimique est plus rapide dans un climat humide, contrairement à l’altération physique.
  5. Se méfier des faux-amis : ferrugineux ne signifie pas forcément riche en fer, mais souvent en oxydes de fer.
  6. Confondre ferralitisation et latéritisation : la première est une altération intense, la seconde spécifique à certains sols riches en oxydes.
  7. Surévaluer la vitesse de l’érosion marine par rapport à l’érosion éolienne ou fluviatile.

Checklist Examen

  • Maîtriser la définition et le rôle du cycle des roches.
  • Connaître les trois types principaux de roches : magmatiques, sédimentaires, métamorphiques.
  • Savoir décrire les processus d’altération physique et chimique.
  • Identifier les facteurs influençant l’altération : climat, fracturation, composition minérale.
  • Expliquer la météorisation et ses mécanismes physiques et chimiques.
  • Comprendre la transformation chimique : hydrolyse, oxydation, décarbonatation, biocorrosion.
  • Connaître les processus d’érosion : fluviatile, éolienne, marine.
  • Identifier les différents types de sols et leur formation.
  • Connaître le processus de transport des sédiments.
  • Savoir différencier érosion marine, éolienne et fluviatile.
  • Vérifier la maîtrise du vocabulaire spécifique : roche magmatique, altération, sédiment, métamorphisme, diagenèse, lithification, etc.
  • Comprendre l’impact du climat sur l’altération et la formation des sols.

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1. Qu'est-ce que le cycle des roches ?

2. Quel est le principal processus qui transforme une roche métamorphique en une roche sédimentaire?

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Cycle des roches — définition ?

Processus cyclique de transformation entre roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques.

Cycle des roches — processus?

Transformation continue entre roches magmatiques, sédimentaires, métamorphiques.

Altération — rôle ?

Dégrade les roches en surface pour former sols et débris.

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