Fiche de révision : Risques volcaniques et sismiques

Plan du Cours

  1. Fonctionnement général des volcans
  2. Volcanisme effusif et explosif
  3. Prévention du risque volcanique
  4. Risques naturels à Napa
  5. Mécanisme des séismes
  6. Prévention du risque sismique
  7. Magnitude et conséquences sismiques
  8. Exemples de séismes majeurs

1. Fonctionnement général des volcans

Notions clés & Définitions

  • Volcan : Structure géologique qui émet du magma au cours d’une éruption.
  • Magma : Matière minérale en fusion, à environ 1200 °C, qui transporte du gaz dissous et des éléments solides.

Points essentiels

  • Le magma se forme en profondeur sous forme de gouttelettes, remonte par des fissures parce qu’il est moins dense que les roches environnantes, puis s’accumule dans une chambre magmatique.

Astuce mémo

Fusion partielle → magma moins dense → remontée vers la surface

2. Volcanisme effusif et explosif

★ À maîtriser

📌 Les volcans effusifs possèdent un magma peu visqueux, proche de 1000 °C, qui produit des fontaines et des coulées de lave, tandis que les volcans explosifs possèdent un magma très visqueux, proche de 800 °C, qui forme un dôme et peut provoquer des explosions, des cendres et des nuées ardentes.

  • Dans un volcan explosif, les gaz s’accumulent sous un dôme de lave visqueuse qui finit par exploser en formant un panache de cendres et des nuées ardentes.

Compléments

  • Les roches des volcans effusifs sont sombres et contiennent peu de cristaux, tandis que les roches des volcans explosifs forment un pâté contenant de petits cristaux ou aucun cristal.

Astuce mémo

Effusif : lave fluide et coulées ; explosif : magma visqueux et nuées ardentes

3. Prévention du risque volcanique

Notions clés & Définitions

  • Aléa volcanique : Possibilité qu’une éruption volcanique survienne dans une région.
  • Risque volcanique : Combinaison de l’aléa volcanique et de la vulnérabilité des enjeux humains et matériels.

Points essentiels

  • À Latacunga, la proximité du Cotopaxi et une densité de population comprise entre 1000 et 4000 habitants/km², voire supérieure à 4000 au centre-ville, créent un enjeu important.

  • La prévention volcanique repose sur:

    • La surveillance continue des volcans actifs
    • La connaissance détaillée du fonctionnement de chaque volcan
    • L’information et l’éducation des populations
    • Des plans d’aménagement du territoire
    • Des plans de secours et d’évacuation

Astuce mémo

Surveiller et informer → aménager et évacuer → protéger les populations

4. Risques naturels à Napa

★ À maîtriser

  • La région de Napa, en Californie, est exposée à un fort risque sismique lié à la faille de San Andreas et à de nombreuses autres failles, ainsi qu’à des risques de feux de forêt, d’inondations et de glissements de terrain.

  • La prévention à Napa comprend:

    • Des normes de construction parasismiques
    • Des plans d’évacuation
    • L’information de la population
    • La surveillance des failles

Compléments

  • Le séisme de 2014 à Napa a endommagé des bâtiments, coupé des routes et entraîné l’évacuation d’habitants.

5. Mécanisme des séismes

Notions clés & Définitions

  • Séisme : Tremblement de terre caractérisé par une secousse brève, d’une durée de quelques secondes à quelques minutes, et d’une intensité variable.

Points essentiels

  • La rupture des blocs au niveau d’une faille se produit au foyer, engendre des ondes sismiques et provoque des effets particulièrement importants autour de l’épicentre.

  • Les effets possibles d’un séisme comprennent:

    • Des bâtiments détruits
    • Des effondrements
    • Des écroulements de terrains
    • Des obstructions d’eau
    • La mort de nombreuses personnes

Astuce mémo

Faille → rupture au foyer → ondes sismiques → dégâts à l’épicentre

6. Prévention du risque sismique

★ À maîtriser

📌 Les séismes ne peuvent pas être prévus précisément, mais leurs conséquences peuvent être limitées par l’éducation des populations et la construction d’habitations parasismiques.

  • La prévention sismique comprend:
    • La construction d’habitations parasismiques
    • L’éducation aux bons réflexes
    • La préparation aux tsunamis
    • L’étude géologique des régions
    • La surveillance des failles

Compléments

  • Le RéNaSS comprend une centaine de stations qui transmettent en temps réel leurs données à une agence de l’EOST.

Astuce mémo

Prévoir un séisme est impossible, mais prévenir ses effets est possible

7. Magnitude et conséquences sismiques

Points essentiels

📌 La magnitude mesure la puissance d’un séisme à partir de l’amplitude des ondes sismiques, tandis que l’intensité décrit les effets observés en un lieu donné.

📌 Plus la magnitude d’un séisme est grande, plus l’amplitude des ondes sismiques produites est grande et plus le séisme peut provoquer des dégâts.

Astuce mémo

La magnitude mesure la puissance du séisme, l’intensité décrit ses effets

8. Exemples de séismes majeurs

Points essentiels

  • Le séisme d’Haïti à Port-au-Prince du 12 janvier 2010 a atteint une magnitude de 7,0 à 7,3 et causé environ 230 000 morts.

  • Le séisme du nord du Japon du 24 mars 2011 à 14 h 46 a atteint une magnitude de 9 et causé environ 15 800 morts.

Tableaux de synthèse

Volcanisme effusif et explosif

CaractéristiqueVolcan effusifVolcan explosif
PenteFaible penteForte pente
MagmaPeu visqueux, environ 1000 °CTrès visqueux, environ 800 °C
ManifestationsFontaines et coulées de laveExplosions, dôme, cendres et nuées ardentes
RochesSombres et peu cristalliséesPâté contenant de petits cristaux ou aucun cristal

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1. Quelle structure géologique émet du magma au cours d’une éruption ?

2. Quelle description distingue correctement le magma de la lave ?

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Qu'est-ce qu'un volcan ?

Une structure géologique qui émet du magma lors d'une éruption.

Quelle est la température approximative du magma ?

Environ 1200 °C.

Qu'est-ce que le magma transporte en plus de sa matière minérale en fusion ?

Du gaz dissous et des éléments solides.

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