QCM : Origine du dioxygène atmosphérique (10 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle différence caractérisait l’atmosphère terrestre d’il y a 4 milliards d’années par rapport à l’atmosphère actuelle ?

Elle présentait une proportion de dioxygène proche de celle observée aujourd’hui.
Elle contenait environ 21 % de dioxygène, comme l’atmosphère actuelle.
Elle renfermait davantage de dioxygène que l’atmosphère actuelle.
Elle était dépourvue de dioxygène, qui représente aujourd’hui 21 % de l’atmosphère.

Elle était dépourvue de dioxygène, qui représente aujourd’hui 21 % de l’atmosphère.

Explication

Il y a 4 milliards d’années, l’atmosphère terrestre ne contenait pas de dioxygène, tandis que celui-ci constitue aujourd’hui 21 % de l’atmosphère. L’idée d’une composition déjà comparable à l’atmosphère actuelle confond les conditions primitives avec les conditions modernes.

2. Que signifie le principe d’actualisme en géologie ?

Les phénomènes géologiques actuels permettent de dater directement toutes les roches anciennes.
Les lois des phénomènes géologiques actuels s’appliquaient aussi dans le passé.
Les roches anciennes se sont formées dans des environnements identiques aux environnements actuels.
Les phénomènes géologiques anciens obéissaient à des lois différentes de celles d’aujourd’hui.

Les lois des phénomènes géologiques actuels s’appliquaient aussi dans le passé.

Explication

Le principe d’actualisme considère que les lois régissant les phénomènes géologiques actuels sont les mêmes que celles qui agissaient dans le passé. Il ne signifie pas que les environnements anciens étaient identiques aux environnements actuels.

3. Quelle affirmation caractérise les cyanobactéries filamenteuses des stromatolithes fossiles ?

Elles correspondent à des organismes apparus après les principales formes de vie océaniques.
Elles comptent parmi les premières formes de vie des océans, présentes au moins vers -3,5 Ga.
Elles sont des organismes récents exclusivement associés aux environnements continentaux.
Elles se sont développées après l’enrichissement de l’atmosphère en dioxygène.

Elles comptent parmi les premières formes de vie des océans, présentes au moins vers -3,5 Ga.

Explication

Les cyanobactéries filamenteuses des stromatolithes fossiles comptent parmi les premières formes de vie apparues dans les océans, au moins vers -3,5 Ga. Les considérer comme des organismes récents inverse leur position dans l’histoire de la vie.

4. Quel gaz la photosynthèse des cyanobactéries libère-t-elle dans les océans ?

De l’azote moléculaire formé par la photosynthèse.
Du dioxygène produit par la photosynthèse.
Du dioxyde de carbone issu de la photosynthèse.
Du fer dissous libéré par la photosynthèse.

Du dioxygène produit par la photosynthèse.

Explication

La photosynthèse réalisée par les cyanobactéries produit du dioxygène, qui est d’abord libéré dans les océans. La respiration et la combustion sont au contraire des processus qui consomment du dioxygène.

5. Comment distinguer les sources et les puits de dioxygène dans le fonctionnement du vivant et des combustions ?

Les organismes chlorophylliens sont des sources, tandis que la respiration et la combustion sont des puits.
Les organismes chlorophylliens sont des puits, tandis que la respiration et la combustion sont des sources.
La combustion est une source, tandis que la photosynthèse et la respiration sont des puits.
La respiration est une source, tandis que la photosynthèse et la combustion sont des puits.

Les organismes chlorophylliens sont des sources, tandis que la respiration et la combustion sont des puits.

Explication

Les organismes chlorophylliens libèrent du dioxygène grâce à la photosynthèse et constituent donc des sources. La respiration et la combustion le consomment, ce qui en fait des puits.

6. Comment la production de dioxygène dans les océans a-t-elle contribué à la formation des formations de fer rubané ?

Elle a réduit le fer dissous, dont les particules ont remonté vers l’atmosphère.
Elle a oxydé le fer dissous, dont les oxydes ont précipité dans les océans.
Elle a oxydé les roches continentales, qui se sont déposées dans les océans.
Elle a transformé le dioxygène océanique en fer métallique au fond des océans.

Elle a oxydé le fer dissous, dont les oxydes ont précipité dans les océans.

Explication

Le dioxygène produit dans les océans a oxydé le fer présent dans l’eau, puis les oxydes de fer ont précipité et formé des formations de fer rubané. Les roches continentales oxydées correspondent à un autre indice de l’oxydation, situé sur les continents.

7. À quelle date le début de la présence de dioxygène dans l’atmosphère est-il daté ?

Vers -2,4 Ga, grâce aux formations de fer rubané et aux roches continentales oxydées.
Vers -1,8 Ga, grâce à la disparition des formations de fer rubané.
Vers 0,6 Ga, grâce à l’apparition des premiers organismes terrestres.
Vers -3,5 Ga, uniquement grâce à l’apparition des premières cyanobactéries.

Vers -2,4 Ga, grâce aux formations de fer rubané et aux roches continentales oxydées.

Explication

Le début de la présence de dioxygène atmosphérique est daté d’environ -2,4 Ga à partir du pic de production des formations de fer rubané et de la présence de roches continentales oxydées. La présence ancienne de cyanobactéries indique une production océanique, mais ne fournit pas à elle seule cette date atmosphérique.

8. Pourquoi le dioxygène a-t-il pu diffuser des océans vers l’atmosphère après l’oxydation de la majeure partie du fer ?

Parce que le fer(III) ne consommait plus entièrement le dioxygène produit.
Parce que les océans avaient cessé de recevoir du dioxygène issu de la photosynthèse.
Parce que le fer métallique produisait alors davantage de dioxygène dans les océans.
Parce que les roches continentales réduisaient le dioxygène avant son passage atmosphérique.

Parce que le fer(III) ne consommait plus entièrement le dioxygène produit.

Explication

Lorsque la plus grande partie du fer a été oxydée en fer(III), l’oxydation du fer ne consommait plus tout le dioxygène produit. Le dioxygène excédentaire pouvait alors quitter les océans et diffuser vers l’atmosphère.

9. À quelle période la teneur atmosphérique en dioxygène devient-elle proche de sa concentration actuelle ?

Il y a environ 2,4 milliards d’années
Il y a environ 2 milliards d’années
Il y a environ 500 millions d’années
Il y a environ 530 millions d’années

Il y a environ 500 millions d’années

Explication

Une teneur en dioxygène proche de la valeur actuelle est atteinte il y a environ 500 millions d’années. La première présence atmosphérique de dioxygène remonte plutôt à environ 2,4 milliards d’années, ce qui correspond à une étape différente.

10. Quel processus contribue à rendre l’atmosphère pauvre en dioxyde de carbone ?

La formation de couches rouges par oxydation du fer
La production de matière organique par les végétaux chlorophylliens
La respiration des animaux au cours de l’explosion de la vie
L’oxydation du fer dans les environnements continentaux

La production de matière organique par les végétaux chlorophylliens

Explication

Les végétaux chlorophylliens prélèvent du dioxyde de carbone atmosphérique pour fabriquer leur matière organique, ce qui diminue sa quantité dans l’atmosphère. La respiration consomme du dioxygène et ne décrit pas le prélèvement de dioxyde de carbone par les végétaux.

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Quelle était la composition en dioxygène de l'atmosphère il y a 4 Ga ?

Elle était dépourvue de dioxygène.

Quel pourcentage de dioxygène contient l'atmosphère aujourd'hui ?

21 % de l'atmosphère.

Que dit le principe d’actualisme en géologie ?

Les lois actuelles régissant les phénomènes géologiques étaient les mêmes dans le passé.

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