QCM : Matériaux naturels et risques géologiques — 38 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels sont les quatre leviers complémentaires pour préserver les ressources d’un projet ?

Conserver, produire, transporter et remplacer
Réduire, mieux choisir, réemployer et recycler
Réparer, extraire, transformer et enfouir
Dimensionner, construire, démolir et composter

Réduire, mieux choisir, réemployer et recycler

Explication

La préservation des ressources repose sur quatre actions : réduire, mieux choisir, réemployer et recycler. Les autres combinaisons mélangent des opérations de construction ou de gestion des déchets avec ces leviers.

2. Comment une argile pyriteuse peut-elle provoquer une expansion et une fissuration du béton ?

La réduction des sulfates consomme les aluminates et provoque une contraction irréversible du béton
La pyrite fond pendant la prise et crée des bulles gazeuses responsables du gonflement
L’oxydation de la pyrite produit des sulfates qui forment ensuite du gypse ou de l’ettringite expansive
La pyrite intacte absorbe l’eau et se transforme directement en silice expansive dans les pores

L’oxydation de la pyrite produit des sulfates qui forment ensuite du gypse ou de l’ettringite expansive

Explication

En présence d’eau et d’oxygène, la pyrite s’oxyde et génère des sulfates, qui réagissent avec le calcium et les aluminates pour former du gypse ou de l’ettringite secondaire. La pyrite intacte ne produit pas directement cette fissuration expansive.

3. Quelle caractéristique distingue l’altération de la simple usure mécanique ?

L’altération correspond à une abrasion mécanique provoquée par le frottement de particules
L’altération consiste en une déformation instantanée sans formation de nouvelles phases minérales
L’altération modifie physico-chimiquement les minéraux sous l’action de l’eau et de l’atmosphère
L’altération résulte principalement d’un choc mécanique indépendant du climat et de l’eau

L’altération modifie physico-chimiquement les minéraux sous l’action de l’eau et de l’atmosphère

Explication

L’altération implique des transformations physico-chimiques, avec déficit chimique et formation possible de minéraux secondaires. L’usure désigne plutôt une dégradation mécanique par abrasion ou frottement.

4. Que se passe-t-il lors de la calcination puis de l’extinction de la chaux ?

Le calcaire donne directement de l’hydroxyde de calcium, puis celui-ci libère de l’oxygène
Le carbonate de calcium devient du silicate de calcium, puis le silicate forme une argile hydratée
Le calcaire donne de la chaux vive, puis celle-ci forme de l’hydroxyde de calcium avec l’eau
La chaux vive se transforme en carbonate de calcium, puis le carbonate produit du dioxyde de carbone

Le calcaire donne de la chaux vive, puis celle-ci forme de l’hydroxyde de calcium avec l’eau

Explication

Au-delà de 900 °C, le carbonate de calcium se décompose en chaux vive et dioxyde de carbone, puis la chaux vive réagit avec l’eau pour former l’hydroxyde de calcium. Les autres propositions attribuent aux réactions des produits qui ne correspondent pas à ces transformations.

5. Quelle association entre minéral, cristal et roche est correcte ?

Un minéral est une roche compacte, un cristal est un mélange de minéraux, et une roche possède un ordre atomique unique
Un minéral désigne une particule artificielle, un cristal indique une texture poreuse, et une roche contient une seule phase
Un minéral décrit un assemblage de roches, un cristal mesure la dureté, et une roche correspond à un réseau atomique régulier
Un minéral possède une composition et une structure, un cristal manifeste un ordre atomique, et une roche associe plusieurs minéraux

Un minéral possède une composition et une structure, un cristal manifeste un ordre atomique, et une roche associe plusieurs minéraux

Explication

Un minéral est une phase naturelle définie par une composition et une structure, tandis qu’un cristal traduit l’ordre atomique d’un réseau cristallin. Une roche réunit plusieurs minéraux et se caractérise aussi par sa texture.

6. Pour un béton C25/30 exposé aux classes XC3-XC4-XF1, quel niveau d’émission permet de le qualifier de bas carbone ?

Une émission inférieure à 195 kgeqCO2/m3
Une émission comprise entre 210 et 240 kgeqCO2/m3
Une émission comprise entre 195 et 210 kgeqCO2/m3
Une émission supérieure à 240 kgeqCO2/m3

Une émission inférieure à 195 kgeqCO2/m3

Explication

Dans cette combinaison de classes, le béton est qualifié de bas carbone s’il émet moins de 195 kgeqCO2/m3. La plage de 210 à 240 kgeqCO2/m3 correspond au béton classique équivalent, et non au seuil bas carbone.

7. Comment la smectite réagit-elle lorsque sa teneur en eau augmente puis diminue ?

Elle se dissout lors de l’humidification puis précipite lors de la dessiccation
Elle gonfle lors de l’humidification puis se rétracte lors de la dessiccation
Elle durcit lors de l’humidification puis devient vitreuse lors de la dessiccation
Elle se rétracte lors de l’humidification puis gonfle lors de la dessiccation

Elle gonfle lors de l’humidification puis se rétracte lors de la dessiccation

Explication

La smectite intercale de l’eau et des cations échangeables entre ses feuillets, ce qui entraîne un gonflement quand l’eau augmente et un retrait quand elle diminue. Le retrait n’apparaît donc pas pendant l’humidification.

8. De quels éléments dépendent principalement les propriétés d’un grès ?

De la nature de ses grains, de son ciment et de l’évolution de la roche
De la seule couleur des grains et de la température de l’eau environnante
De la seule taille des pores et de la profondeur actuelle de l’affleurement
De la quantité de mica et de la vitesse de refroidissement du magma initial

De la nature de ses grains, de son ciment et de l’évolution de la roche

Explication

Le grès est un sable aggloméré par un ciment, et ses propriétés dépendent de la nature des grains, du ciment et de l’évolution de la roche. La vitesse de refroidissement concerne les roches magmatiques, pas la formation d’un grès.

9. De quoi dépend principalement la stabilité d’un versant schisteux ?

De la profondeur des fondations installées au sommet du versant
Du rapport entre la cohésion du terrain et les effets de la gravité
De la quantité de cavités naturelles présentes sous le versant
De la seule résistance de la roche intacte mesurée en laboratoire

Du rapport entre la cohésion du terrain et les effets de la gravité

Explication

La stabilité dépend du rapport de force entre la cohésion du terrain et la gravité, tandis que l’orientation de la schistosité peut être déterminante. La résistance de la roche intacte ne suffit donc pas à elle seule pour évaluer le versant.

10. Pourquoi associe-t-on des granulats de tailles différentes dans un béton ?

Pour obtenir une granulométrie uniforme qui accroît le volume des vides
Pour rendre tous les grains chimiquement identiques dans la matrice cimentaire
Pour remplacer l’eau de gâchage par une fraction granulaire plus abondante
Pour augmenter la compacité en réduisant les vides entre les grains

Pour augmenter la compacité en réduisant les vides entre les grains

Explication

L’association de fillers, sables et gravillons améliore l’emboîtement des grains, ce qui réduit les vides et favorise les propriétés mécaniques. Une granulométrie uniforme tend au contraire à laisser davantage d’espaces.

11. Quelle combinaison de propriétés caractérise la bentonite au contact de l’eau ?

Elle devient farineuse, libère des minéraux argileux et présente une faible capacité d’absorption
Elle produit des eaux sulfatées, se dissout rapidement et présente une faible perméabilité
Elle forme des suspensions colloïdales, peut multiplier son volume par 20 et présente une forte viscosité
Elle forme des cristaux grossiers, réduit son volume par 20 et présente une faible plasticité

Elle forme des suspensions colloïdales, peut multiplier son volume par 20 et présente une forte viscosité

Explication

La bentonite gonfle fortement au contact de l’eau, jusqu’à multiplier son volume par 20, et possède une viscosité, une plasticité et un pouvoir absorbant élevés. La production d’eaux sulfatées décrit plutôt un effet associé à la dissolution du gypse.

12. Que produit l’oxydation de la pyrite en présence d’eau et d’oxygène ?

Du quartz secondaire et une transformation directe en verre volcanique
Des oxydes de fer hydratés et une acidification du milieu, avec formation possible de gypse
Des feuillets argileux expansifs et une diminution de l’acidité du milieu
Une suspension colloïdale neutre et une augmentation durable de la perméabilité

Des oxydes de fer hydratés et une acidification du milieu, avec formation possible de gypse

Explication

La pyrite, FeS2FeS_2, s’oxyde rapidement avec l’eau et l’oxygène, formant des oxydes de fer hydratés et acidifiant le milieu; du gypse peut aussi apparaître en présence de calcium. Une suspension colloïdale est plutôt une propriété de la bentonite.

13. Pourquoi la présence d’amiante doit-elle être gérée avant toute démolition ?

Parce que sa présence augmente principalement le risque d’infiltration d’eau dans les murs
Parce que ses fibres cancérogènes exigent une intervention préalable spécialisée
Parce que son retrait après démolition permet de réduire les délais du chantier
Parce que ses fibres rendent les structures automatiquement impropres à toute rénovation

Parce que ses fibres cancérogènes exigent une intervention préalable spécialisée

Explication

L’amiante, utilisé notamment dans les flocages, calorifugeages, dalles, toitures et conduits, présente un caractère cancérogène et doit être traité avant la démolition. Le désamiantage réalisé après la démolition ne constitue pas une mesure préventive adaptée.

14. Quels critères doivent être pris en compte pour évaluer la durabilité environnementale d’un matériau ?

Sa résistance mécanique, sa masse, sa disponibilité locale et son aspect visuel
Son énergie de fabrication, sa recyclabilité, sa texture et sa compatibilité esthétique
Son origine naturelle, sa couleur, son prix, sa forme et sa facilité de pose
Sa disponibilité, sa transformation, son transport, sa performance et sa fin de vie

Sa disponibilité, sa transformation, son transport, sa performance et sa fin de vie

Explication

Une évaluation complète examine la ressource, les transformations et émissions, le transport, les performances, la durée de vie et la fin de vie. L’origine naturelle, à elle seule, ne permet pas de conclure à la durabilité d’un matériau.

15. Quel risque peut être associé à une schistosité dont les plans sont conformes à la pente d’un talus ?

Elle peut transformer les feuillets en cristaux arrondis
Elle peut supprimer la possibilité de débit en plaques
Elle peut favoriser des glissements le long des plans feuilletés
Elle peut provoquer la fusion des minéraux exposés à l’air

Elle peut favoriser des glissements le long des plans feuilletés

Explication

La schistosité est une texture feuilletée qui facilite le débit des schistes en dalles ou en plaques, mais des plans parallèles à la pente d’un talus peuvent constituer des surfaces de glissement. Elle ne correspond ni à une fusion ni à une transformation des feuillets en cristaux arrondis.

16. Quelle propriété distingue principalement un matériau géosourcé ?

Il provient de matières organiques renouvelables produites par l’agriculture ou la sylviculture
Il conserve un produit existant afin de prolonger sa fonction et sa valeur d’usage
Il remplace une partie du clinker par des sous-produits industriels moins émissifs
Il est issu de ressources minérales naturelles du sol ou du sous-sol et demande généralement peu de transformations industrielles

Il est issu de ressources minérales naturelles du sol ou du sous-sol et demande généralement peu de transformations industrielles

Explication

Un matériau géosourcé provient principalement de ressources minérales naturelles et nécessite généralement peu de transformations industrielles, comme la terre crue ou la pierre naturelle. La biomasse caractérise les matériaux biosourcés, tandis que le remplacement du clinker concerne les bétons bas carbone.

17. Quelle distinction décrit correctement le réemploi et le recyclage d’un matériau ?

Le réemploi transforme le matériau en matière secondaire, tandis que le recyclage conserve le produit dans son état initial
Le réemploi concerne la matière première, tandis que le recyclage maintient la valeur d’usage du produit intact
Le réemploi conserve le produit et sa fonction, tandis que le recyclage transforme le matériau après tri et traitement
Le réemploi exige une fusion industrielle, tandis que le recyclage permet de réutiliser directement le produit existant

Le réemploi conserve le produit et sa fonction, tandis que le recyclage transforme le matériau après tri et traitement

Explication

Le réemploi maintient le produit, sa fonction et sa valeur, alors que le recyclage produit une matière secondaire après tri et traitement. Confondre ces deux pratiques revient à attribuer au recyclage la conservation du produit.

18. Quelle réaction représente la décarbonatation du calcaire en présence d’eau et de dioxyde de carbone ?

CaO+H2O→Ca(OH)2CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2
CaCO3→CaO+CO2CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2
CaCO3+H2O+CO2⇌Ca(HCO3)2CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2
CaCO3+O2→CaSO4+CO2CaCO_3 + O_2 \rightarrow CaSO_4 + CO_2

$$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2$$

Explication

La décarbonatation dissout le carbonate de calcium sous forme de bicarbonate soluble selon la réaction réversible indiquée. La deuxième équation correspond à la calcination, tandis que la troisième décrit l’extinction de la chaux vive.

19. Quelle succession décrit correctement la production de granulats destinés à différents usages ?

Gisement, extraction, concassage-criblage-lavage, puis classement granulométrique
Gisement, lavage, extraction, puis fusion et classement granulométrique
Extraction, fusion, concassage, puis mélange sans classement granulométrique
Gisement, concassage, cuisson, puis transformation en produits métalliques

Gisement, extraction, concassage-criblage-lavage, puis classement granulométrique

Explication

La production part du gisement, passe par l’extraction et la préparation mécanique, puis aboutit à des produits classés selon leur granulométrie. La fusion et la cuisson ne constituent pas les étapes générales de fabrication des granulats.

20. Dans quelle situation la calcite peut-elle se dissoudre ?

Lorsqu’elle est comprimée entre des feuillets d’argile hydratée
Lorsqu’elle est soumise à une dessiccation prolongée dans l’air
Lorsqu’elle est refroidie rapidement dans une lave fluide
Lorsqu’elle est mise en présence d’une eau acidifiée

Lorsqu’elle est mise en présence d’une eau acidifiée

Explication

La calcite, de formule CaCO3CaCO_3 et de dureté 3, se dissout en présence d’eau acidifiée. Le refroidissement rapide concerne la formation de textures magmatiques fines, tandis que les feuillets hydratés caractérisent la smectite.

21. Quelle texture résulte généralement d’un refroidissement lent d’un magma ?

Une texture vitreuse composée de matière amorphe
Une texture grenue composée de gros cristaux
Une texture fine composée de cristaux microscopiques
Une texture feuilletée organisée selon des plans parallèles

Une texture grenue composée de gros cristaux

Explication

Un refroidissement lent laisse le temps aux cristaux de croître, ce qui produit une texture grenue à gros cristaux. Une texture fine ou vitreuse est associée à un refroidissement rapide, tandis que la texture feuilletée relève de la schistosité.

22. Quels facteurs contrôlent principalement le mécanisme de dégradation d’une pierre et la pathologie observée ?

La granulométrie des sables, le dosage en ciment, le malaxage et le transport
La minéralogie, la porosité, l’eau et les conditions environnementales
La couleur, la masse volumique apparente, la forme et la température de fabrication
La profondeur d’extraction, la distance au chantier, la teinte et le coût du matériau

La minéralogie, la porosité, l’eau et les conditions environnementales

Explication

La composition minéralogique, la porosité, la présence d’eau et l’environnement déterminent la sensibilité de la pierre et le mécanisme de dégradation. Les caractéristiques de fabrication du béton ne suffisent pas à expliquer les pathologies propres aux pierres.

23. Pour quelles propriétés l’amiante a-t-il été largement utilisé dans le bâtiment ?

Son isolation, son caractère ignifuge, sa flexibilité et sa résistance à l’usure
Sa conductivité thermique, sa combustibilité, sa rigidité et sa dissolution rapide
Son magnétisme, son élasticité, sa solubilité et sa résistance aux rayonnements
Sa capacité à absorber l’eau, sa transparence, sa légèreté et sa biodégradabilité

Son isolation, son caractère ignifuge, sa flexibilité et sa résistance à l’usure

Explication

L’amiante était recherché pour ses propriétés d’isolant thermique et acoustique, son caractère ignifuge, sa flexibilité et sa résistance à l’usure. Les autres associations décrivent des propriétés qui ne correspondent pas aux usages et caractéristiques indiqués.

24. Quelle propriété correspond au quartz ?

Il possède une dureté de 2, plusieurs clivages et une dissolution rapide
Il possède une dureté de 5 à 6, un clivage net et une altération argileuse
Il possède une dureté de 3, un clivage parfait et une cassure esquilleuse
Il possède une dureté de 7, aucun clivage et une cassure conchoïdale

Il possède une dureté de 7, aucun clivage et une cassure conchoïdale

Explication

Le quartz, de formule SiO2SiO_2, est un tectosilicate très stable, de dureté 7, sans clivage et à cassure conchoïdale. Les autres descriptions renvoient à des propriétés de minéraux comme la calcite, les feldspaths ou le gypse.

25. Quelle distinction caractérise les cavités souterraines naturelles et anthropiques ?

Les premières affectent les ouvrages, les secondes concernent uniquement les terrains agricoles
Les premières résultent d’une extraction, les secondes d’une dissolution naturelle
Les premières sont instables, les secondes présentent un risque géotechnique négligeable
Les premières résultent d’une dissolution, les secondes d’une extraction souterraine

Les premières résultent d’une dissolution, les secondes d’une extraction souterraine

Explication

Une cavité naturelle peut provenir de la dissolution du gypse ou du calcaire, alors qu’une cavité anthropique peut résulter de l’extraction souterraine de ces matériaux ou de la craie. Ces deux origines peuvent produire un risque géotechnique similaire pour les ouvrages.

26. Depuis quelle année l’utilisation de l’amiante est-elle définitivement interdite en France ?

Depuis 1987
Depuis 2007
Depuis 1997
Depuis 1992

Depuis 1997

Explication

L’utilisation de l’amiante est définitivement interdite en France depuis 1997. La présence d’amiante dans des bâtiments construits ou utilisés avant cette date ne signifie donc pas que son emploi reste autorisé après 1997.

27. Quelle distinction caractérise correctement les deux principales origines des granulats ?

Les alluvions proviennent de roches volcaniques, tandis que les roches massives viennent des rivières
Les alluvions sont fondues, tandis que les roches massives sont extraites sous forme meuble
Les alluvions sont des matériaux meubles, tandis que les roches massives sont concassées
Les alluvions sont toujours calcaires, tandis que les roches massives sont toujours granitiques

Les alluvions sont des matériaux meubles, tandis que les roches massives sont concassées

Explication

Les granulats alluvionnaires sont extraits sous forme de sables et graviers meubles, alors que les roches massives doivent être fragmentées par concassage. Leur origine ne dépend pas d’une composition minéralogique unique.

28. Quelle succession de processus conduit respectivement aux grandes familles de roches ?

Le métamorphisme conduit aux roches sédimentaires, la fusion aux roches métamorphiques, et le transport aux roches magmatiques
La fusion conduit aux roches sédimentaires, le dépôt aux roches magmatiques, et l’érosion aux roches métamorphiques
Le refroidissement conduit aux roches magmatiques, le métamorphisme aux roches métamorphiques, et le dépôt aux roches sédimentaires
Le dépôt conduit aux roches métamorphiques, le refroidissement aux roches sédimentaires, et la fusion aux roches magmatiques

Le refroidissement conduit aux roches magmatiques, le métamorphisme aux roches métamorphiques, et le dépôt aux roches sédimentaires

Explication

Dans le cycle des roches, le refroidissement d’un matériau fondu produit les roches magmatiques, le métamorphisme produit les roches métamorphiques, et l’altération, le transport puis le dépôt participent à la formation des roches sédimentaires. La fusion constitue une étape du cycle, mais elle ne produit pas directement une roche sédimentaire.

29. Quelle condition caractérise la réaction alcali-silice dans un béton ?

Des alcalins réagissent avec une silice mal cristallisée et forment un gel qui gonfle avec l’eau
Le quartz bien cristallisé se dissout dans l’eau et produit un gel expansif indépendant des alcalins
Le carbonate de calcium se décompose sous l’effet de l’eau et forme un composé silicaté expansif
Des sulfates réagissent avec les aluminates et forment de l’ettringite dans un béton humide

Des alcalins réagissent avec une silice mal cristallisée et forment un gel qui gonfle avec l’eau

Explication

La réaction alcali-silice associe les alcalins de la solution interstitielle à une silice mal cristallisée des granulats, produisant un gel hydrophile qui gonfle avec l’eau. La présence de quartz, surtout bien cristallisé, ne suffit pas à caractériser cette pathologie.

30. Face au retrait-gonflement des argiles, quelle mesure un plan de prévention des risques naturels peut-il imposer ?

Remplacer les fondations par une dalle indépendante du sol
Interdire toute construction sur l’ensemble des terrains argileux
Accélérer l’infiltration de l’eau autour des bâtiments existants
Adapter la profondeur des fondations aux caractéristiques du sol

Adapter la profondeur des fondations aux caractéristiques du sol

Explication

La prévention repose notamment sur des règles constructives, comme l’adaptation de la profondeur des fondations aux caractéristiques du sol. Une interdiction générale de construire n’est pas la réponse prévue nécessairement par ces plans.

31. Qu’est-ce qui caractérise une roche en tant que matériau de l’écorce terrestre ?

Un matériau artificiel défini par sa température de fusion et sa malléabilité
Un cristal isolé défini par son réseau atomique et sa transparence
Un mélange d’eau et de particules défini par sa viscosité et sa densité
Un assemblage de minéraux défini par sa composition minéralogique et sa texture

Un assemblage de minéraux défini par sa composition minéralogique et sa texture

Explication

Une roche est un matériau de l’écorce terrestre formé par un assemblage de minéraux, dont la composition et la texture permettent la caractérisation. Un cristal isolé correspond à une structure atomique ordonnée, mais ne constitue pas nécessairement une roche.

32. Quelle distinction décrit correctement la composition minéralogique et la texture d’une roche ?

La composition indique la porosité, tandis que la texture identifie les éléments chimiques des minéraux
La composition mesure la résistance, tandis que la texture détermine la température de formation
La composition indique les minéraux présents, tandis que la texture décrit leur agencement et la porosité
La composition décrit la couleur, tandis que la texture indique la masse volumique globale

La composition indique les minéraux présents, tandis que la texture décrit leur agencement et la porosité

Explication

La composition minéralogique renseigne sur la nature des phases minérales, alors que la texture concerne leur taille, leur orientation, leur agencement et la porosité. La composition seule ne suffit donc pas à prévoir le comportement de la roche.

33. Quelle conséquence peut résulter de la dissolution du gypse dans un massif ?

La formation d’entonnoirs et de cavités, avec des eaux chargées en sulfates
La formation de filons métalliques, avec des eaux enrichies principalement en silice
La production de cavités remplies de carbonate, avec une eau fortement alcaline
La vitrification des pores, avec des eaux dépourvues d’ions dissous

La formation d’entonnoirs et de cavités, avec des eaux chargées en sulfates

Explication

Le gypse peut se dissoudre et engendrer des cavités souterraines ou des entonnoirs, tandis que les eaux se chargent en sulfates. Cette dissolution ne produit pas une vitrification ni un enrichissement métallique caractéristique.

34. Quelle proportion du territoire métropolitain français est concernée par l’aléa de retrait-gonflement des argiles ?

Environ 60 % du territoire métropolitain
Environ 20 % du territoire métropolitain
Environ 80 % du territoire métropolitain
Environ 40 % du territoire métropolitain

Environ 60 % du territoire métropolitain

Explication

En France métropolitaine, l’aléa de retrait-gonflement des argiles concerne 60 % du territoire. Les cavités souterraines relèvent d’une autre origine, puisqu’elles résultent de vides naturels ou anthropiques.

35. Comment un béton bas carbone réduit-il généralement ses émissions liées au ciment ?

Il augmente la proportion de clinker afin de réduire les étapes de transport et de traitement
Il supprime le clinker et remplace le ciment par une matière organique renouvelable
Il substitue une partie du clinker par des ajouts moins émissifs, comme le calcaire ou l’argile calcinée
Il remplace les granulats naturels par des matériaux biosourcés issus de la biomasse

Il substitue une partie du clinker par des ajouts moins émissifs, comme le calcaire ou l’argile calcinée

Explication

Le béton bas carbone diminue les émissions en substituant une partie du clinker par des ajouts tels que le calcaire, l’argile calcinée, les cendres volantes ou les laitiers. Il ne correspond pas nécessairement à un béton sans clinker ni sans ciment.

36. Qu’est-ce qui caractérise un matériau biosourcé dans la construction ?

Il provient d’une matière organique renouvelable issue de la biomasse végétale ou animale
Il est nécessairement constitué d’un produit réemployé provenant d’un bâtiment existant
Il provient principalement de ressources minérales extraites du sol ou du sous-sol
Il est fabriqué à partir de clinker et d’ajouts minéraux faiblement émissifs

Il provient d’une matière organique renouvelable issue de la biomasse végétale ou animale

Explication

Un matériau biosourcé est issu de biomasse renouvelable d’origine végétale ou animale, comme le bois, le chanvre ou la paille. Les ressources minérales relèvent plutôt des matériaux géosourcés, tandis que le réemploi décrit un mode d’utilisation.

37. Pourquoi une faible infiltration d’eau peut-elle fragiliser un terrain argileux ?

Elle dissout directement les terrains argileux jusqu’à former une cavité profonde
Elle réduit la teneur en eau et augmente mécaniquement la résistance du sol
Elle transforme les particules argileuses en roche dure par dessiccation rapide
Elle provoque un ramollissement ou une coulée lorsque la teneur en eau augmente

Elle provoque un ramollissement ou une coulée lorsque la teneur en eau augmente

Explication

Les terrains argileux peuvent contenir beaucoup d’eau et atteindre une limite de liquidité comprise entre 32 et 45 % de teneur en eau, ce qui favorise le ramollissement ou la coulée. La dissolution directe de l’argile n’est pas le mécanisme décrit ici.

38. Quelle succession décrit le mécanisme pouvant conduire d’une cavité souterraine à un effondrement en surface ?

Effondrement du sol, formation du toit, puis agrandissement de la roche
Instabilité du toit, propagation du vide, puis affaissement ou effondrement
Affaissement de surface, remplissage du vide, puis stabilisation du toit
Dissolution du sol, remontée de l’eau, puis consolidation du recouvrement

Instabilité du toit, propagation du vide, puis affaissement ou effondrement

Explication

L’instabilité du toit peut permettre la propagation du vide, jusqu’à provoquer un affaissement ou un effondrement en surface. Les autres enchaînements inversent ou remplacent les étapes du processus géotechnique décrit.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 84 flashcards sur Matériaux naturels et risques géologiques.

Qu'est-ce qu'une roche ?

Un matériau de l’écorce terrestre formé d’un assemblage de minéraux.

Que décrit la composition minéralogique d'une roche ?

La nature des phases minérales.

Que décrit la texture d'une roche ?

L’agencement, la taille, l’orientation et la porosité des minéraux.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Matériaux naturels et risques géologiques.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM