QCM : Structure et dynamique interne de la Terre (19 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Comment les altitudes terrestres se répartissent-elles généralement entre les domaines continental et océanique ?

Les continents s’étendent surtout entre 5 et 12 km de profondeur, tandis que les océans restent proches du niveau marin
Les continents et les océans présentent des altitudes regroupées autour du niveau marin
Les continents se situent entre 3 et 5 km de profondeur, tandis que les plaines abyssales culminent entre 0 et 1 km
Les continents se situent entre 0 et 1 km, tandis que les plaines abyssales atteignent 3 à 5 km de profondeur

Les continents se situent entre 0 et 1 km, tandis que les plaines abyssales atteignent 3 à 5 km de profondeur

Explication

La surface terrestre présente une répartition bimodale : le domaine continental se trouve généralement entre 0 et 1 km, alors que les plaines abyssales occupent environ 3 à 5 km de profondeur. Confondre ces deux domaines revient donc à inverser leurs positions altimétriques générales.

2. Quelle association décrit correctement deux reliefs majeurs du plancher océanique ?

Une dorsale est un relief continental émergé, tandis qu’une fosse désigne une plaine abyssale
Une dorsale est une zone élevée, tandis qu’une fosse est une dépression allongée
Une dorsale correspond à une plaine profonde, tandis qu’une fosse forme un plateau continental
Une dorsale est une dépression allongée, tandis qu’une fosse est une zone élevée

Une dorsale est une zone élevée, tandis qu’une fosse est une dépression allongée

Explication

Une dorsale océanique constitue une zone élevée du plancher océanique, alors qu’une fosse océanique est une dépression allongée. Les fosses peuvent atteindre des profondeurs proches de 12 km, ce qui les distingue des dorsales.

3. Quelle condition de formation caractérise le basalte de la croûte océanique ?

Le dépôt progressif de particules au fond d’un bassin marin
La cristallisation lente d’un magma dans les profondeurs de la croûte
Le refroidissement rapide d’une lave au fond de l’océan
La transformation d’un sédiment sous l’effet de fortes pressions

Le refroidissement rapide d’une lave au fond de l’océan

Explication

Le basalte est une roche magmatique volcanique produite par le refroidissement rapide d’une lave au fond de l’océan. La cristallisation lente en profondeur caractérise plutôt le gabbro, qui est une roche plutonique.

4. Pourquoi le gabbro présente-t-il une origine plutonique dans la croûte océanique ?

Parce qu’un magma y cristallise lentement en profondeur
Parce que des sédiments marins y sont compactés progressivement
Parce qu’une lave y refroidit rapidement à la surface du plancher océanique
Parce qu’une roche volcanique y est transformée par la pression

Parce qu’un magma y cristallise lentement en profondeur

Explication

Le gabbro se forme lorsqu’un magma cristallise lentement en profondeur, ce qui en fait une roche magmatique plutonique. Le refroidissement rapide d’une lave au fond de l’océan correspond à la formation du basalte.

5. Quelles roches constituent principalement la croûte océanique et quelle est leur densité approximative ?

Des péridotites et des schistes, avec une densité de 3,5 à 4,0
Des basaltes et des gabbros, avec une densité de 2,8 à 3,1
Des granites et des calcaires, avec une densité de 2,0 à 2,4
Des grès et des argiles, avec une densité de 1,5 à 2,0

Des basaltes et des gabbros, avec une densité de 2,8 à 3,1

Explication

La croûte océanique est principalement composée de basaltes et de gabbros, dont la densité est comprise entre 2,8 et 3,1. Les granites appartiennent plutôt au domaine continental, tandis que la péridotite caractérise principalement le manteau.

6. Quel ensemble de caractéristiques permet d’identifier un granite continental ?

Une roche plutonique grenue contenant du quartz, des feldspaths et de la biotite
Une roche sédimentaire formée par l’accumulation de particules détritiques
Une roche volcanique sombre issue du refroidissement rapide d’une lave océanique
Une roche mantellique composée surtout d’olivine et de pyroxènes

Une roche plutonique grenue contenant du quartz, des feldspaths et de la biotite

Explication

Le granite est une roche magmatique plutonique du domaine continental, reconnaissable à sa texture grenue et à ses cristaux de quartz, de feldspaths et de biotite. Une roche volcanique océanique refroidie rapidement correspond plutôt au basalte.

7. Quelles familles de roches sont représentées dans la couverture continentale ?

Les familles volcanique, océanique et abyssale
Les familles sédimentaire, magmatique et métamorphique
Les familles cristalline, marine et détritique
Les familles plutonique, mantellique et basaltique

Les familles sédimentaire, magmatique et métamorphique

Explication

La couverture continentale comprend des roches sédimentaires, magmatiques et métamorphiques, comme le calcaire, le granite, le schiste ou le marbre. Les roches sédimentaires ne représentent donc pas à elles seules toute la diversité de cette couverture.

8. Quelle composition minéralogique caractérise principalement la péridotite du manteau ?

Des cristaux verts d’olivine et des cristaux noirs de pyroxènes
Des cristaux de micas clairs associés à des carbonates
Des cristaux de quartz, de feldspaths et de biotite
Des fragments de calcaire, de grès et d’argiles compactées

Des cristaux verts d’olivine et des cristaux noirs de pyroxènes

Explication

La péridotite est une roche du manteau constituée principalement d’olivine, dont les cristaux sont verts, et de pyroxènes, généralement noirs. L’association du quartz, des feldspaths et de la biotite caractérise plutôt le granite continental.

9. Pourquoi le basalte et le gabbro, issus d’un même magma, présentent-ils des textures différentes ?

Le basalte contient davantage d’eau, tandis que le gabbro se forme sans minéraux cristallisés.
Le basalte refroidit rapidement, tandis que le gabbro cristallise lentement en profondeur.
Le basalte et le gabbro ont des compositions magmatiques différentes dès leur formation.
Le basalte cristallise lentement, tandis que le gabbro refroidit rapidement près de la surface.

Le basalte refroidit rapidement, tandis que le gabbro cristallise lentement en profondeur.

Explication

Le refroidissement rapide du basalte limite la croissance des cristaux, alors que le refroidissement lent du gabbro en profondeur permet la formation de cristaux plus visibles. L’idée d’un refroidissement rapide du gabbro inverse les conditions de formation de ces deux roches.

10. Quelle expression définit la densité d’une roche par comparaison avec l’eau ?

d=mrochemeaud = \frac{m_{roche}}{m_{eau}} pour des volumes identiques.
d=Veaumroched = \frac{V_{eau}}{m_{roche}} pour une masse de roche donnée.
d=mrocheVroched = \frac{m_{roche}}{V_{roche}} pour le volume de l’échantillon.
d=VrocheVeaud = \frac{V_{roche}}{V_{eau}} pour des masses identiques.

$$d = \frac{m_{roche}}{m_{eau}}$$ pour des volumes identiques.

Explication

La densité compare la masse de la roche à celle d’un même volume d’eau, d’où le rapport d=mrochemeaud = \frac{m_{roche}}{m_{eau}}. Le rapport mrocheVroche\frac{m_{roche}}{V_{roche}} correspond à une masse rapportée à un volume, c’est-à-dire à une masse volumique.

11. Quelle différence de propagation distingue les ondes P des ondes S ?

Les ondes P et les ondes S traversent les mêmes milieux, mais à des profondeurs différentes.
Les ondes P se propagent dans les fluides, tandis que les ondes S sont les plus rapides dans les solides.
Les ondes P traversent les solides, tandis que les ondes S traversent les solides et les fluides.
Les ondes P traversent les solides et les fluides, tandis que les ondes S se propagent dans les solides.

Les ondes P traversent les solides et les fluides, tandis que les ondes S se propagent dans les solides.

Explication

Les ondes P sont les plus rapides et peuvent se propager dans les milieux solides comme fluides, alors que les ondes S nécessitent un milieu solide. Affirmer que les ondes S traversent les fluides confond précisément leur propriété distinctive avec celle des ondes P.

12. Une onde parcourt 600 km en 50 secondes ; quelle est sa vitesse de propagation ?

12 km/s
0,083 km/s
30 km/s
550 km/s

12 km/s

Explication

La vitesse se calcule avec v=dtv = \frac{d}{t}, donc v=60050=12 km/sv = \frac{600}{50} = 12\ \text{km/s}. La valeur de 30 km/s résulte d’une multiplication de la distance par le temps au lieu d’une division.

13. Quel lien général les résultats expérimentaux établissent-ils entre la densité d’un matériau et la vitesse des ondes sismiques ?

La vitesse des ondes diminue généralement lorsque la densité du matériau augmente.
La vitesse des ondes dépend généralement de la densité sans relation avec sa variation.
La vitesse des ondes augmente généralement lorsque la densité du matériau augmente.
La vitesse des ondes reste généralement constante quelle que soit la densité du matériau.

La vitesse des ondes augmente généralement lorsque la densité du matériau augmente.

Explication

Les observations expérimentales montrent une augmentation générale de la vitesse de propagation lorsque la densité du matériau augmente. Dire que la vitesse diminue avec la densité inverse la tendance observée.

14. Quelle limite interne de la Terre est appelée discontinuité de Mohorovicic ou Moho ?

La limite entre la croûte et l’atmosphère, marquée par une diminution progressive de la vitesse des ondes.
La limite entre le manteau et le noyau, marquée par l’arrêt des ondes P et l’apparition d’une zone d’ombre.
La limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur, marquée par une hausse brutale de la vitesse des ondes.
La limite entre le noyau externe et le noyau interne, marquée par une variation de la densité terrestre.

La limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur, marquée par une hausse brutale de la vitesse des ondes.

Explication

Le Moho sépare la croûte du manteau supérieur et se reconnaît par une augmentation brutale de la vitesse des ondes sismiques. La limite entre le manteau et le noyau correspond à la discontinuité de Gutenberg, et non au Moho.

15. À quelles profondeurs le Moho se situe-t-il généralement sous les océans et sous les continents ?

Environ 1200 km sous les océans et 2900 km sous les continents.
Environ 30 à 40 km sous les océans et 10 à 15 km sous les continents.
Environ 10 à 15 km sous les océans et 30 à 40 km sous les continents.
Environ 1 à 5 km sous les océans et 60 à 70 km sous les continents.

Environ 10 à 15 km sous les océans et 30 à 40 km sous les continents.

Explication

Le Moho se trouve généralement entre 10 et 15 km de profondeur sous les océans, contre environ 30 à 40 km sous les continents. Les profondeurs de 1200 km et de 2900 km concernent des structures internes beaucoup plus profondes, pas la limite croûte-manteau.

16. Quelle grandeur décrit l’augmentation de la température lorsque l’on descend en profondeur dans la Terre ?

La composition minéralogique
La pression lithostatique
La densité moyenne
Le gradient géothermique

Le gradient géothermique

Explication

Le gradient géothermique désigne la variation de la température avec la profondeur à l’intérieur de la Terre. La densité concerne plutôt la relation entre la masse et le volume, et ne décrit pas directement cette variation thermique.

17. Pourquoi l’état physique des roches du manteau peut-il changer avec la profondeur ?

Parce que la température et la pression augmentent en profondeur
Parce que la température diminue tandis que la pression reste stable
Parce que la pression diminue lorsque les roches deviennent plus profondes
Parce que la composition des roches devient identique à celle de la surface

Parce que la température et la pression augmentent en profondeur

Explication

La température et la pression croissent avec la profondeur, ce qui peut modifier l’état physique des roches du manteau. Une diminution de la température ou de la pression ne correspond pas aux conditions internes décrites.

18. Quelle distinction permet de différencier la conduction de la convection dans un matériau chauffé ?

La conduction dépend d’un rayonnement, tandis que la convection résulte d’une variation de composition
La conduction transfère la chaleur par déplacement de matière, tandis que la convection se produit dans un matériau immobile
La conduction transfère la chaleur sans déplacement global de matière, tandis que la convection en implique un
La conduction concerne les liquides, tandis que la convection concerne les solides soumis à une forte pression

La conduction transfère la chaleur sans déplacement global de matière, tandis que la convection en implique un

Explication

La conduction transmet la chaleur sans déplacement global de matière, alors que la convection associe le transfert thermique à un déplacement de matière. L’idée que la conduction implique un mouvement matériel correspond à la confusion inverse entre ces deux mécanismes.

19. Quelles sont les trois modalités de transfert thermique étudiées dans les matériaux terrestres ?

L’érosion, la sédimentation et le métamorphisme
La conduction, le rayonnement et la convection
La fusion, la cristallisation et la solidification
La pression, la densité et la température

La conduction, le rayonnement et la convection

Explication

Les modalités de transfert thermique étudiées sont la conduction, le rayonnement et la convection. La fusion et les autres phénomènes proposés décrivent des transformations ou des propriétés, pas les trois modes de transfert de chaleur.

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Quelle est la répartition bimodale des altitudes sur la Terre ?

Elle comprend un domaine continental entre 0 et 1 km et un domaine océanique entre 3 et 5 km de profondeur.

Qu'est-ce que le basalte dans la croûte océanique ?

Une roche magmatique volcanique formée par refroidissement rapide de lave.

Comment se forme le gabbro dans la croûte océanique ?

Par cristallisation lente d'un magma en profondeur.

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