Fiche de révision : Risques sismiques et volcaniques

Plan du Cours

  1. Séismes et dégâts observés
  2. Mesure de l’intensité et magnitude
  3. Volcanisme et manifestations éruptives
  4. Éruption du Piton de la Fournaise
  5. Éruption de la Soufrière Hills
  6. Produits volcaniques et édifices
  7. Aléa, risque et prévention

1. Séismes et dégâts observés

Notions clés & Définitions

  • Séisme : Un séisme est un événement brutal à la surface de la Terre qui provoque des secousses et peut entraîner des dégâts et des victimes.
  • Tsunami : Un tsunami est une catastrophe marine liée à un événement sismique pouvant provoquer des dégâts à grande échelle sur les côtes.
  • Répliques : Les répliques sont de nouvelles secousses qui surviennent après le séisme principal.

Points essentiels

  • Le séisme de décembre 2004 a causé un tsunami à Banda Aceh (Indonésie), responsable de dégâts importants.
  • Le séisme du 12 janvier 2010 à Port-au-Prince (Haïti) a détruit la capitale et ses environs avec 316 000 morts et plus de 1,2 million de sans-abri.
  • Des dégâts observés à la suite d’un séisme comprennent des effondrements de petits immeubles, des routes et des quartiers.
  • À Port-au-Prince, des perturbations ont aussi été associées aux répliques, poussant une partie de la population à dormir dehors par peur.
  • Un séisme peut modifier le paysage en quelques secondes et engendrer des victimes via des dommages aux infrastructures.

Astuce mémo

Séisme = secousses brutales + répliques après-coup : après le choc, ça continue.

2. Mesure de l’intensité et magnitude

Notions clés & Définitions

  • Intensité : L’intensité décrit l’effet d’un séisme à un endroit donné à la surface de la Terre.
  • Magnitude : La magnitude mesure l’énergie dégagée par un séisme au niveau du foyer sismique.
  • Foyer sismique : Le foyer sismique est le lieu en profondeur où se produit la rupture et à partir duquel l’énergie est libérée.

Points essentiels

  • L’intensité correspond à ce qui est ressenti et observé en un lieu précis à la surface de la Terre.
  • La magnitude est liée à l’énergie libérée au foyer sismique, donc à la force de l’événement.
  • Plus d’un million de séismes secouent la Terre chaque année.
  • Les séismes les plus violents deviennent particulièrement catastrophiques lorsqu’ils touchent des zones habitées.

Astuce mémo

Intensité = sur place ; magnitude = énergie au foyer.

3. Volcanisme et manifestations éruptives

Notions clés & Définitions

  • Volcanisme : Le volcanisme désigne l’ensemble des manifestations liées à l’activité volcanique et au rejet de matériaux depuis les profondeurs.
  • Panache volcanique : Un panache volcanique est une colonne de gaz et de cendres s’élevant dans l’atmosphère lors d’une éruption.
  • Coulées de lave : Les coulées de lave sont des écoulements de lave rejetée par le volcan sur ses pentes.

Points essentiels

  • L’éruption de l’Eyjafjöll en mars 2010 débute le 20 mars.
  • La première phase éruptive (fontaines et coulées) se tarit le 12 avril.
  • Le 14 avril, la lave réapparaît dans la caldeira et entraîne des inondations glaciaires et un panache de vapeur d’eau, gaz volcaniques et cendres.
  • Les cendres, transportées par les vents, provoquent des perturbations du transport aérien jusqu’au 20 avril.
  • La fin de l’éruption n’est annoncée que le 27 octobre, alors que l’activité devient moins explosive à partir du 20 avril.

Astuce mémo

20 mars→12 avril→14 avril : chronologie Eyjafjöll = phase puis reprise puis impacts aériens.

4. Éruption du Piton de la Fournaise

Notions clés & Définitions

  • Piton de la Fournaise : Le piton de la Fournaise est un volcan très actif situé sur l’île de la Réunion, dans l’océan Indien.
  • Cratère Dolomieu : Le cratère Dolomieu est le cratère situé au sommet du piton de la Fournaise, susceptible de s’effondrer pendant l’éruption.
  • Dégazage : Le dégazage est le rejet de gaz par le volcan, pouvant faire augmenter la pollution atmosphérique.

Points essentiels

  • Le 2 avril (éruption d’avril 2007), une fissure s’ouvre à 600 m d’altitude, libère des gaz et alimente des fontaines de lave de plus de 1 000°C.
  • Le 2 avril, une coulée de lave fluide s’écoule et parcourt 3 km jusqu’à l’océan.
  • Du 5 au 7 avril, une forte activité sismique (plus de 1 000 petits séismes) s’accompagne d’un débit de lave supérieur à 1 000 m3 par seconde et d’un effondrement du cratère Dolomieu.
  • Du 11 au 14 avril, des coulées atteignent l’océan à environ 60 km/h.
  • Le 4 avril, le dégazage progressif provoque un pic de pollution dépassant le seuil d’alerte.

Astuce mémo

Fournaise (avril 2007) : fissure→fontaines→sismique→effondrement (Dolomieu)→lave rapide→pollution (pic le 4 avril).

5. Éruption de la Soufrière Hills

Notions clés & Définitions

  • Soufrière Hills : La Soufrière Hills est un volcan de l’île de Montserrat dont les éruptions diffèrent de celles du piton de la Fournaise.
  • Dôme de lave : Un dôme de lave est un amas épais et pâteux formé au sommet du volcan lorsque la lave s’accumule lentement.
  • Nuée ardente : Une nuée ardente est un écoulement rapide et meurtrier de débris volcaniques et de gaz brûlants.

Points essentiels

  • Fin 2009, un dôme de lave épaisse-pâteuse se forme : environ 410 m de haut, 150 m de large, pour un volume atteignant 250 millions de m3.
  • Fin janvier 2010, les phases d’activité explosive se succèdent toutes les 5 à 7 heures.
  • Le 11 février, 16% du dôme s’effondre, forme un cratère d’environ 200 m de large et envoie une colonne de gaz, blocs et cendres jusqu’à 15 km.
  • À cette date, des nuées ardentes dévalent les pentes jusqu’à la mer.
  • En phase explosive, le mélange (débris + gaz brûlants à 650°C + cendres) dévale à grande vitesse, environ 220 km/h.

Astuce mémo

Soufrière Hills : dôme visqueux qui grossit, puis effondrement partiel (16%) et nuées ardentes (≈220 km/h).

6. Produits volcaniques et édifices

Notions clés & Définitions

  • Produits volcaniques : Les produits volcaniques sont les matériaux rejetés par un volcan lors d’une éruption, comme lave, cendres, lapilli et blocs.
  • Édifice volcanique : Un édifice volcanique est la forme construite par l’accumulation successive des projections refroidies sur les pentes.
  • Caldeira : Une caldeira est une vaste dépression volcanique pouvant être le lieu d’où la lave réapparaît durant une éruption.

Points essentiels

  • Sur la Soufrière Hills, des blocs, lapilli et cendres recouvrent les habitations après une éruption.
  • Sur la Soufrière Hills, les nuées ardentes sont décrites comme extrêmement meurtrières pendant leur passage.
  • Pour le piton de la Fournaise, les produits incluent aussi des projections de scories et de bombes sur les pentes.
  • Les projections successives refroidissent et s’accumulent, formant l’édifice volcanique.
  • La lave et les projections, accumulées sur de très longues périodes, construisent des volcans reposant sur le fond océanique à de grandes profondeurs.

Astuce mémo

Produits = ce qui tombe et circule ; édifice = ce qui se construit en couches au fil des éruptions.

7. Aléa, risque et prévention

Notions clés & Définitions

  • Aléa : L’aléa est la possibilité qu’une catastrophe naturelle survienne, par exemple une éruption volcanique.
  • Enjeux : Les enjeux regroupent les personnes et biens susceptibles d’être touchés par une catastrophe naturelle.
  • Vulnérabilité : La vulnérabilité est le niveau de conséquences prévisibles subi par des enjeux exposés à un aléa.
  • Risque : Le risque est le danger plus ou moins important obtenu en combinant l’aléa et la vulnérabilité des enjeux.

Points essentiels

  • Le risque résulte de la combinaison d’un aléa avec la vulnérabilité des enjeux.
  • On ne sait pas prévoir la survenue d’un séisme, contrairement à ce que permet la surveillance des volcans actifs pour anticiper plus ou moins efficacement les éruptions.
  • Pour prévenir le risque sismique, l’éducation de la population vise des comportements adaptés pendant un séisme.
  • Pour réduire le risque volcanique, l’aménagement du territoire peut inclure des abris destinés à protéger lors d’une éruption explosive.
  • Les zones menacées combinent des aléas sismiques/volcaniques et des enjeux exposés, avec des vulnérabilités différentes.

Astuce mémo

Risque = aléa × vulnérabilité : même aléa, pas forcément mêmes dégâts.

Repères chronologiques

DateÉvénement
décembre 2004Séisme à l’origine d’un tsunami à Banda Aceh (Indonésie)
12 janvier 2010Séisme détruisant Port-au-Prince (Haïti)
20 marsDébut de l’éruption de l’Eyjafjöll
12 avrilTarissement de la première phase éruptive de l’Eyjafjöll
14 avrilRéapparition de la lave dans la caldeira de l’Eyjafjöll
20 avrilFin annoncée d’importantes perturbations de transport aérien liées aux cendres de l’Eyjafjöll
27 octobreAnnonce de la fin de l’éruption de l’Eyjafjöll
2 avrilOuverture de la fissure à 600 m d’altitude et début de l’effusion pour l’éruption du piton de la Fournaise (avril 2007)
5-7 avrilPériode de forte activité sismique pendant l’éruption du piton de la Fournaise (avril 2007)
11 févrierEffondrement de 16% du dôme et formation d’un cratère à la Soufrière Hills

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre intensité et magnitude : l’intensité mesure l’effet à un lieu donné, tandis que la magnitude reflète l’énergie au foyer sismique.
  2. Croire qu’on peut prévoir la survenue d’un séisme : la fiche indique qu’il n’est pas possible de prévoir un séisme, contrairement aux éruptions volcaniques surveillées.
  3. Prendre la réplique pour le séisme principal : les répliques sont de nouvelles secousses après le choc principal.
  4. Mélanger les types d’éruption : la fiche oppose l’activité de la Soufrière Hills à celle du piton de la Fournaise.
  5. Atteindre une confusion produits vs édifice : les produits sont les matériaux émis, alors que l’édifice volcanique correspond à l’accumulation des projections refroidies.
  6. Oublier que le risque dépend aussi des enjeux : un même aléa n’entraîne pas forcément les mêmes conséquences selon la vulnérabilité.

Checklist Examen

  1. Définir ce qu’est un séisme et donner ce qu’on observe à la surface de la Terre en quelques secondes.
  2. Expliquer la différence entre intensité et magnitude à partir de ce qui est mesuré (lieu de l’effet vs énergie au foyer).
  3. Citer au moins un exemple de dégâts liés à un séisme dans la source et un chiffre associé (morts ou sans-abri).
  4. Définir les répliques et préciser en quoi elles peuvent influencer le comportement après le séisme.
  5. Décrire au moins trois manifestations éruptives possibles vues dans la source (fontaines, coulées de lave, panache, cendres).
  6. Retrouver la chronologie de l’Eyjafjöll avec au moins trois dates clés et l’effet sur le transport aérien.
  7. Pour le piton de la Fournaise, donner au moins trois étapes de l’éruption d’avril 2007 avec des chiffres (altitude, distance de lave, débit ou température).
  8. Identifier les produits émis par le piton de la Fournaise cités dans la source (scories, bombes) et ceux cités pour la Soufrière Hills (blocs, lapilli, cendres).
  9. Pour la Soufrière Hills, donner des valeurs clés (taille du dôme, volume, altitude de la colonne, vitesse des nuées ardentes, température des gaz).
  10. Définir aléa, enjeux, vulnérabilité et risque, puis formuler le lien attendu entre eux.
  11. Associer une action de prévention à l’aléa : éducation pour le séisme et aménagement/abris pour l’éruption explosive.
  12. Expliquer la limite de la prévision : absence de prévision des séismes et rôle de la surveillance des volcans actifs.

Teste tes connaissances

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1. Qu’appelle-t-on un séisme ?

2. Qu'est-ce qu'un séisme et quelles sont les principales observations à la surface de la Terre lors de cet événement?

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Séisme — dégâts observés ?

Effondrements, destructions, victimes

Séisme : phénomène

Secousses terrestres brusques

Intensité vs magnitude — différence ?

Effet local vs énergie libérée

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