QCM : Planète Terre et tectonique des plaques — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Comment la répartition des séismes et des volcans actifs permet-elle d’identifier les grandes plaques tectoniques ?

Elle suit leurs limites et délimite environ une douzaine de plaques
Elle se concentre dans les zones stables situées au cœur des plaques
Elle indique la profondeur moyenne de chaque plaque lithosphérique
Elle mesure la vitesse de déplacement des continents émergés

Elle suit leurs limites et délimite environ une douzaine de plaques

Explication

Les séismes et les volcans actifs se répartissent principalement le long des limites des plaques, ce qui permet d’en distinguer environ une douzaine. Les zones situées à l’intérieur des plaques sont relativement stables et ne servent donc pas à tracer leurs limites.

2. Quelle caractéristique distingue les limites des plaques de leur intérieur ?

Les limites sont constituées de granite, tandis que l’intérieur est volcanique
Les limites sont stables, tandis que l’intérieur connaît une activité intense
Les limites sont très actives, tandis que l’intérieur est relativement stable
Les limites sont immergées, tandis que l’intérieur se trouve sur les continents

Les limites sont très actives, tandis que l’intérieur est relativement stable

Explication

Les limites des plaques sont des zones géologiques très actives, marquées par une forte activité sismique et volcanique. L’intérieur des plaques présente généralement une stabilité relative, et non une activité plus intense.

3. Quels reliefs sont associés aux zones géologiques actives ?

Les plaines continentales, les plateaux océaniques et les vallées glaciaires
Les bassins sédimentaires, les canyons terrestres et les récifs coralliens
Les deltas fluviaux, les collines continentales et les plages océaniques
Les chaînes de montagnes continentales, les dorsales océaniques et les fosses océaniques

Les chaînes de montagnes continentales, les dorsales océaniques et les fosses océaniques

Explication

Les trois grands reliefs associés aux zones géologiques actives sont les chaînes de montagnes continentales, les dorsales océaniques et les fosses océaniques. Les autres ensembles proposés ne constituent pas la liste des reliefs caractéristiques de ces zones.

4. Quelle relation décrit correctement la lithosphère et l’asthénosphère ?

Les plaques lithosphériques rigides reposent sur une asthénosphère moins rigide et ductile
Les plaques lithosphériques ductiles reposent sur une asthénosphère rigide et cassante
La lithosphère et l’asthénosphère sont deux enveloppes également rigides
Les plaques lithosphériques liquides entourent une asthénosphère solide et immobile

Les plaques lithosphériques rigides reposent sur une asthénosphère moins rigide et ductile

Explication

Les plaques tectoniques correspondent à des portions rigides de la lithosphère qui se déplacent sur l’asthénosphère, une enveloppe moins rigide et ductile. La confusion vient de l’attribution de la rigidité à l’asthénosphère plutôt qu’à la lithosphère.

5. Quelle est l’épaisseur moyenne d’une plaque lithosphérique ?

Environ 500 km
Environ 100 km
Environ 10 km
Environ 1 000 km

Environ 100 km

Explication

L’épaisseur moyenne des plaques lithosphériques est d’environ 100 km. Une valeur proche de 10 km correspondrait à une estimation trop faible, tandis que 500 ou 1 000 km seraient nettement trop élevés.

6. Que se déplacent réellement les unes par rapport aux autres lors de la tectonique des plaques ?

Les chaînes de montagnes séparées de leur base
Les océans indépendamment du sous-sol
Les plaques lithosphériques
Les continents seuls

Les plaques lithosphériques

Explication

Ce sont les plaques lithosphériques, qui peuvent comprendre une partie continentale et une partie océanique, qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Parler du déplacement des seuls continents donne une représentation incomplète du phénomène.

7. Quelle association entre mouvement des plaques et comportement relatif est correcte ?

Divergence : enfoncement ; convergence : frottement latéral ; coulissage : éloignement
Divergence : rapprochement ; convergence : éloignement ; coulissage : enfoncement vertical
Divergence : éloignement ; convergence : rapprochement ; coulissage : frottement latéral
Divergence : frottement latéral ; convergence : immobilité ; coulissage : rapprochement

Divergence : éloignement ; convergence : rapprochement ; coulissage : frottement latéral

Explication

La divergence correspond à l’éloignement de deux plaques, la convergence à leur rapprochement et le coulissage à un déplacement accompagné d’un frottement latéral. Les autres associations mélangent les définitions des trois mouvements.

8. Quel mouvement caractérise les plaques au niveau d’une dorsale océanique ?

Elles coulissent avec un frottement latéral dominant
Elles convergent et se rapprochent l’une de l’autre
Elles divergent et s’éloignent l’une de l’autre
Elles restent immobiles de part et d’autre du relief

Elles divergent et s’éloignent l’une de l’autre

Explication

Au niveau des dorsales océaniques, les plaques divergent, ce qui signifie qu’elles s’éloignent l’une de l’autre. La convergence est associée aux chaînes de montagnes et aux fosses océaniques, tandis que le coulissage correspond à un déplacement latéral avec frottement.

9. Que décrit la divergence lithosphérique ?

L’enfoncement d’une plaque océanique sous une autre
Le rapprochement de deux plaques lithosphériques
L’écartement de deux plaques lithosphériques
La collision de deux plaques continentales épaisses

L’écartement de deux plaques lithosphériques

Explication

La divergence lithosphérique désigne l’éloignement de deux plaques. Le rapprochement des plaques correspond à la convergence, et non à la divergence.

10. Quels indices caractérisent une zone de divergence lithosphérique ?

Des foyers sismiques profonds et une fosse océanique
Une chaîne de montagnes et des plis compressifs
Des failles normales et un volcanisme effusif
Des failles inverses et un volcanisme explosif

Des failles normales et un volcanisme effusif

Explication

Une zone divergente associe notamment des failles normales, un volcanisme effusif et des basaltes en coussins. Les failles inverses et le volcanisme explosif sont plutôt associés à la convergence.

11. Comment le volcanisme effusif contribue-t-il à former la lithosphère océanique ?

Des sédiments se compactent et produisent une croûte océanique
Un magma fluide remonte, refroidit et forme du basalte
Une plaque continentale s’enfonce et fond dans l’asthénosphère
Un magma visqueux explose, puis forme des roches continentales

Un magma fluide remonte, refroidit et forme du basalte

Explication

Lors d’un volcanisme effusif, le magma fluide remonte et se refroidit en formant du basalte, constituant de la lithosphère océanique. Le volcanisme explosif repose sur un magma plus visqueux et ne décrit pas ce mécanisme.

12. Comment se répartissent les sédiments de part et d’autre d’une dorsale océanique ?

Les sédiments ont le même âge à toutes les distances de l’axe
Les plus jeunes sont près de l’axe et les plus anciens s’en éloignent
Les sédiments les plus jeunes se trouvent près des continents
Les plus anciens sont près de l’axe et les plus jeunes s’en éloignent

Les plus jeunes sont près de l’axe et les plus anciens s’en éloignent

Explication

L’axe de la dorsale produit continuellement de la lithosphère, si bien que les sédiments les plus jeunes s’y trouvent. En s’éloignant de l’axe, les sédiments sont généralement plus anciens.

13. Quelle relation permet de calculer la vitesse d’expansion de l’océan Atlantique ?

V=DTV = \frac{D}{T}
V=D+TV = D + T
V=TDV = \frac{T}{D}
V=D×TV = D \times T

$$V = \frac{D}{T}$$

Explication

La vitesse se calcule en divisant la distance parcourue DD par la durée correspondante TT. La multiplication de la distance et du temps ne donne pas une vitesse.

14. Une distance d’environ 3 000 km est parcourue en 135 000 000 ans depuis l’axe d’une dorsale : quelle vitesse d’expansion obtient-on pour un seul côté ?

Environ 25 cm/an
Environ 2,5 cm/an
Environ 5 cm/an
Environ 0,25 cm/an

Environ 2,5 cm/an

Explication

Le calcul V=DTV = \frac{D}{T} donne environ 2,5 cm/an pour un côté de la dorsale. La valeur d’environ 5 cm/an correspond à l’expansion cumulée des deux côtés.

15. Quelle définition correspond à la subduction ?

L’écartement de deux plaques au niveau d’une dorsale océanique
Le rapprochement de deux lithosphères continentales formant une chaîne
L’enfoncement d’une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale
La fracturation d’une lithosphère continentale étirée en rift

L’enfoncement d’une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale

Explication

La subduction est l’enfoncement d’une lithosphère océanique rigide sous une lithosphère continentale dans l’asthénosphère. La collision entre deux lithosphères continentales décrit une autre forme de convergence.

16. Quels indices permettent d’identifier une zone de subduction ?

Des foyers sismiques alignés et de plus en plus profonds, associés à une fosse
Un rift continental bordé de volcans effusifs et de failles normales
Des sédiments jeunes au centre et anciens près des continents
Des séismes superficiels, des failles normales et un volcanisme effusif

Des foyers sismiques alignés et de plus en plus profonds, associés à une fosse

Explication

Une zone de subduction présente des foyers sismiques alignés dont la profondeur augmente sous le continent, ainsi qu’une fosse océanique. Les failles normales et le volcanisme effusif caractérisent plutôt une zone divergente.

17. Quelles structures et quel volcanisme caractérisent une convergence par subduction ?

Des failles normales et un volcanisme effusif
Des fractures extensives et un volcanisme basaltique effusif
Des failles décrochantes et un volcanisme absent
Des failles inverses et un volcanisme explosif

Des failles inverses et un volcanisme explosif

Explication

La convergence par subduction est associée à la compression, qui produit des failles inverses, et à un volcanisme explosif. Les failles normales et le volcanisme effusif sont des indices de divergence.

18. Quel effet résulte de la convergence de deux lithosphères continentales ?

La formation d’une zone de collision et d’une chaîne de montagnes
La création d’une dorsale et l’élargissement du plancher océanique
L’enfoncement d’une lithosphère océanique sous le continent
La formation d’un rift par étirement de la lithosphère

La formation d’une zone de collision et d’une chaîne de montagnes

Explication

Lorsque deux lithosphères continentales convergent, elles forment une zone de collision qui entraîne la formation d’une chaîne de montagnes. Une dorsale et un rift résultent de l’extension, tandis que l’enfoncement d’une plaque océanique relève de la subduction.

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Que permet de délimiter la répartition des séismes et volcans actifs ?

Environ une douzaine de grandes plaques tectoniques à la surface de la Terre.

Que caractérisent les limites des plaques tectoniques ?

Une forte activité sismique et volcanique.

Quels sont les trois reliefs associés aux zones géologiques actives ?

Les chaînes de montagnes continentales, les dorsales océaniques et les fosses océaniques.

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