QCM : Organisation géologique et changements climatiques (12 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quel schéma décrit le mieux la répartition des séismes et des volcans à la surface de la Terre ?

Ils se concentrent surtout au centre des continents anciens
Ils se répartissent uniformément sur toute la surface terrestre
Ils apparaissent dans des zones distinctes sans organisation commune
Ils se concentrent dans les mêmes zones étroites et alignées

Ils se concentrent dans les mêmes zones étroites et alignées

Explication

Les séismes et les volcans s’alignent dans les mêmes zones étroites à la surface de la Terre. L’idée d’une répartition uniforme contredit cette concentration en bandes actives.

2. Comment reconnaît-on une limite entre deux plaques tectoniques ?

Par une variation régulière de la température de l’océan
Par la présence de roches anciennes dans chaque plaque
Par l’alignement des séismes et des manifestations volcaniques
Par l’absence d’activité sismique au milieu des continents

Par l’alignement des séismes et des manifestations volcaniques

Explication

Une limite de plaque est identifiée par l’alignement des séismes et des manifestations volcaniques entre deux plaques. Le milieu d’une plaque est généralement moins sismique et volcanique, ce qui ne permet pas de le définir comme une limite.

3. Que permet de déduire la répartition mondiale des séismes et des manifestations volcaniques ?

Elle permet de mesurer directement la profondeur des océans
Elle permet de délimiter environ une douzaine de plaques
Elle montre que chaque plaque est fortement active dans son ensemble
Elle indique que les continents forment une seule plaque rigide

Elle permet de délimiter environ une douzaine de plaques

Explication

La concentration des séismes et des manifestations volcaniques permet de tracer les frontières d’environ une douzaine de plaques. Elle ne signifie pas que toute la surface de chaque plaque est fortement active, car l’activité se concentre surtout aux limites.

4. Dans quelle situation la probabilité qu’un tremblement de terre se produise est-elle généralement la plus faible ?

Au milieu d’une plaque tectonique
Le long d’une zone de forte activité volcanique
À la rencontre de deux plaques tectoniques
Près d’une frontière tectonique très active

Au milieu d’une plaque tectonique

Explication

La probabilité est faible au milieu d’une plaque, car les séismes se produisent principalement à ses limites. Les autres situations correspondent à des zones où l’activité tectonique est davantage concentrée.

5. Quels facteurs expliquent l’évolution du climat à l’échelle des temps géologiques ?

La position de la Terre dans l’espace et l’énergie solaire reçue
La profondeur des océans et la vitesse de rotation des continents
La quantité de pollens actuels et l’étendue des forêts modernes
La fréquence des séismes et la répartition des chaînes de montagnes

La position de la Terre dans l’espace et l’énergie solaire reçue

Explication

À l’échelle géologique, le climat dépend notamment de la position de la Terre dans l’espace et de la quantité d’énergie solaire reçue. Les séismes et les pollens actuels ne constituent pas les facteurs indiqués pour expliquer cette évolution générale.

6. Quel indice renseigne principalement sur la végétation passée, contrairement aux moraines et aux stries glaciaires ?

La composition des bulles d’air conservées dans la glace
Les moraines déposées au bord d’anciens glaciers
Les pollens fossiles piégés dans les tourbières
Les stries gravées par le déplacement des glaciers

Les pollens fossiles piégés dans les tourbières

Explication

Les pollens fossiles conservés dans les tourbières renseignent sur la végétation qui existait autrefois. Les moraines et les stries témoignent plutôt de l’action et du déplacement des glaciers.

7. Quelle distinction décrit correctement le lien entre l’effet de serre naturel et le réchauffement climatique actuel ?

L’effet de serre naturel et le réchauffement climatique désignent deux phénomènes identiques sans lien avec les activités humaines.
L’effet de serre naturel refroidit la Terre, tandis que les activités humaines déclenchent son réchauffement.
L’effet de serre naturel résulte des activités humaines, tandis que le climat terrestre restait auparavant stable.
L’effet de serre naturel réchauffe la Terre, tandis que son amplification humaine accentue le réchauffement climatique.

L’effet de serre naturel réchauffe la Terre, tandis que son amplification humaine accentue le réchauffement climatique.

Explication

L’effet de serre naturel contribue à maintenir la Terre chaude, mais son amplification par les activités humaines augmente la température moyenne. Confondre l’effet naturel avec son amplification conduit à attribuer directement l’existence de l’effet de serre aux activités humaines.

8. Quelle situation amplifie l’effet de serre naturel par l’intermédiaire d’activités humaines ?

La combustion de ressources fossiles rejette du dioxyde de carbone et du méthane dans l’atmosphère.
La formation des nuages réfléchit une partie du rayonnement solaire vers l’espace.
La photosynthèse des végétaux consomme du dioxyde de carbone et enrichit l’atmosphère en dioxygène.
La fonte des glaciers diminue la quantité d’eau solide présente à la surface des continents.

La combustion de ressources fossiles rejette du dioxyde de carbone et du méthane dans l’atmosphère.

Explication

La combustion des ressources fossiles libère notamment du dioxyde de carbone et du méthane, qui renforcent l’effet de serre naturel. La photosynthèse consomme au contraire du dioxyde de carbone et ne constitue pas le mécanisme décrit ici.

9. Quel ensemble de conséquences peut résulter du réchauffement climatique ?

La diminution des températures océaniques, l’expansion des glaces et la diversification des espèces.
La formation accrue des glaciers, la baisse du niveau marin et la stabilisation des écosystèmes.
La fonte des glaces, la montée du niveau des océans et la perturbation des écosystèmes.
La réduction des échanges océaniques, l’augmentation des précipitations et la disparition des marées.

La fonte des glaces, la montée du niveau des océans et la perturbation des écosystèmes.

Explication

Le réchauffement climatique entraîne notamment la fonte des glaces, l’élévation du niveau des océans et des perturbations écologiques pouvant favoriser des extinctions. La formation accrue des glaciers et la baisse du niveau marin décrivent des tendances opposées.

10. Que représentent les stromatolithes associés aux premières traces de vie terrestre ?

Des structures continentales produites par l’oxydation du fer lors de la Grande Oxygénation.
Des traces fossiles fabriquées par des cyanobactéries il y a au moins 3,5 milliards d’années.
Des dépôts minéraux formés après l’accumulation du dioxygène dans l’atmosphère.
Des organismes multicellulaires apparus dans les océans il y a environ 2,4 milliards d’années.

Des traces fossiles fabriquées par des cyanobactéries il y a au moins 3,5 milliards d’années.

Explication

Les stromatolithes sont des traces fossiles de vie datant d’au moins 3,5 milliards d’années et construites par des cyanobactéries. Ils ne sont donc pas eux-mêmes les organismes producteurs de ces structures.

11. Comment le dioxygène produit par les cyanobactéries s’est-il réparti au début de son histoire ?

Il s’est d’abord accumulé dans les océans avant de s’accumuler progressivement dans l’atmosphère.
Il s’est d’abord accumulé dans l’atmosphère avant de se dissoudre progressivement dans les océans.
Il s’est directement concentré dans l’atmosphère sans phase préalable de stockage océanique.
Il s’est formé dans les continents avant de migrer vers les océans puis vers l’atmosphère.

Il s’est d’abord accumulé dans les océans avant de s’accumuler progressivement dans l’atmosphère.

Explication

Les cyanobactéries photosynthétiques ont produit du dioxygène, qui s’est d’abord stocké dans les océans avant de s’accumuler dans l’atmosphère. L’idée d’une accumulation atmosphérique initiale inverse donc l’ordre du processus.

12. À quelle période le dioxygène a-t-il commencé à apparaître dans l’atmosphère lors de la Grande Oxygénation ?

Vers 1,2 milliard d’années.
Vers 3,5 milliards d’années.
Vers 600 millions d’années.
Vers 2,4 milliards d’années.

Vers 2,4 milliards d’années.

Explication

La Grande Oxygénation correspond à l’apparition de dioxygène dans l’atmosphère vers 2,4 milliards d’années. La date de 3,5 milliards d’années renvoie plutôt aux premières traces de vie associées aux stromatolithes.

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Comment sont répartis les séismes et volcans à la surface de la Terre ?

Ils sont alignés dans des zones étroites communes.

Qu'est-ce qu'une limite de plaque en tectonique ?

Une zone d'alignement des séismes et volcans entre deux plaques.

Que permet de délimiter la répartition des séismes et volcans ?

Une douzaine de plaques tectoniques.

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