QCM : Structure interne de la Terre — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. À quelle période la Terre s’est-elle formée approximativement ?

Il y a environ 45 milliards d’années
Il y a environ 4,5 millions d’années
Il y a environ 450 millions d’années
Il y a environ 4,5 milliards d’années

Il y a environ 4,5 milliards d’années

Explication

La Terre est un globe formé il y a environ 4,5 milliards d’années. Les autres durées s’écartent fortement de l’ordre de grandeur retenu pour sa formation.

2. Quelles enveloppes principales composent la structure interne de la Terre ?

Le manteau, les océans et le noyau
La croûte, le manteau et le noyau
La croûte, l’atmosphère et les océans
Le noyau, l’atmosphère et la croûte

La croûte, le manteau et le noyau

Explication

La structure interne terrestre comprend principalement la croûte, le manteau et le noyau, séparés par des discontinuités. L’atmosphère et les océans ne correspondent pas aux trois grandes enveloppes internes indiquées ici.

3. Quelle situation définit le mieux un séisme ?

Une vibration brutale du sol due à une rupture des roches
Une variation régulière du niveau marin due aux marées
Une émission de gaz volcaniques sans mouvement du sol
Une déformation lente du sol due au refroidissement de l’air

Une vibration brutale du sol due à une rupture des roches

Explication

Un séisme est une vibration brutale du sol provoquée par une rupture des roches. Les autres phénomènes proposés ne correspondent pas à cette cause sismique.

4. Quelle distinction entre les ondes sismiques est correcte ?

Les ondes P et R sont de volume, tandis que les ondes S et L sont de surface
Les ondes P et L sont de volume, tandis que les ondes S et R sont de surface
Les ondes P et S sont de volume, tandis que les ondes L et R sont de surface
Les ondes L et S sont de volume, tandis que les ondes P et R sont de surface

Les ondes P et S sont de volume, tandis que les ondes L et R sont de surface

Explication

Les ondes P et S se propagent à l’intérieur de la Terre, alors que les ondes L et R déforment sa surface. La confusion la plus courante consiste à classer certaines ondes de volume parmi les ondes de surface.

5. Une station détecte des ondes sismiques après un séisme : quelle affirmation compare correctement les ondes P et S ?

Les ondes P sont plus rapides et traversent les solides, les liquides et les gaz
Les ondes S sont plus rapides et traversent les solides, les liquides et les gaz
Les ondes P sont plus lentes et sont arrêtées par les liquides
Les ondes S sont plus lentes mais traversent aussi les liquides

Les ondes P sont plus rapides et traversent les solides, les liquides et les gaz

Explication

Les ondes P sont les plus rapides et peuvent traverser les solides, les liquides et les gaz. Les ondes S sont plus lentes et ne se propagent pas dans les liquides, ce qui invalide notamment la dernière proposition.

6. Qu’est-ce qu’un séismogramme ?

Une rupture des roches provoquant une vibration du sol
Une enveloppe rocheuse située entre la croûte et le noyau
Une onde de surface qui déforme directement le terrain
Un enregistrement des vibrations du sol indiquant l’arrivée des ondes

Un enregistrement des vibrations du sol indiquant l’arrivée des ondes

Explication

Un séismogramme enregistre les vibrations du sol et permet de mesurer l’arrivée des différentes ondes sismiques. Une rupture rocheuse décrit la cause d’un séisme, tandis qu’une onde est un phénomène propagé et non son enregistrement.

7. Comment peut-on déterminer la profondeur d’un foyer sismique à partir des données enregistrées ?

En observant la couleur des roches visibles à la surface
En comparant la durée des marées avec la distance aux océans
En analysant les caractéristiques et les temps d’arrivée des ondes sismiques
En mesurant la température de l’atmosphère au-dessus de la station

En analysant les caractéristiques et les temps d’arrivée des ondes sismiques

Explication

La profondeur d’un foyer ou d’une fosse se détermine grâce aux caractéristiques des ondes sismiques et à leurs temps d’arrivée enregistrés. Les autres mesures proposées ne fournissent pas les informations nécessaires sur la propagation des ondes.

8. Comment reconnaître une discontinuité entre deux couches terrestres ?

Par une variation de la pression et une absence totale d’activité sismique
Par une concentration différente des roches et une température constante
Par une variation des propriétés et de la vitesse des ondes sismiques
Par une modification de la forme du relief et de la composition de l’atmosphère

Par une variation des propriétés et de la vitesse des ondes sismiques

Explication

Une discontinuité correspond à une limite où les propriétés des matériaux et la vitesse des ondes sismiques changent. Une modification du relief concerne la surface et ne suffit pas à définir une limite interne.

9. Quel est le rôle du modèle PREM dans l’étude de l’intérieur de la Terre ?

Décrire la variation de la vitesse des ondes dans la Terre
Mesurer la déformation des continents au cours des séismes
Représenter la répartition des plaques tectoniques à la surface
Classer les roches selon leur origine volcanique ou sédimentaire

Décrire la variation de la vitesse des ondes dans la Terre

Explication

Le modèle PREM est un modèle de référence qui décrit comment la vitesse des ondes varie à l’intérieur de la Terre. La répartition des plaques relève de la tectonique, et non de ce modèle sismologique.

10. Quelle limite terrestre correspond à la discontinuité de Mohorovicic ?

La limite entre le manteau et le noyau, marquée par une baisse progressive de la vitesse des ondes
La limite entre la lithosphère et l’asthénosphère, marquée par une température constante
La limite entre la croûte et le manteau, marquée par une hausse brutale de la vitesse des ondes
La limite entre le noyau externe et le noyau interne, marquée par l’arrêt des plaques tectoniques

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

Explication

La discontinuité de Mohorovicic sépare la croûte du manteau et se reconnaît par une augmentation brutale de la vitesse des ondes sismiques. La limite manteau-noyau est une autre discontinuité située plus profondément.

11. Quelle propriété caractérise principalement la lithosphère ?

Elle est liquide et forme une enveloppe située autour du noyau
Elle est rigide et divisée en différentes plaques tectoniques
Elle est chaude et ductile, ce qui facilite les mouvements internes
Elle est constituée de roches meubles qui circulent dans le manteau

Elle est rigide et divisée en différentes plaques tectoniques

Explication

La lithosphère est une couche rigide organisée en plaques tectoniques. La chaleur et la ductilité caractérisent davantage l’asthénosphère, située sous la lithosphère.

12. Quelle relation décrit correctement l’asthénosphère par rapport à la lithosphère ?

Elle se situe au-dessus de la lithosphère et présente un comportement plus froid et rigide
Elle se situe sous la lithosphère et présente un comportement plus chaud et ductile
Elle constitue le noyau externe et possède une structure principalement liquide
Elle forme la croûte continentale et reste séparée des mouvements du manteau

Elle se situe sous la lithosphère et présente un comportement plus chaud et ductile

Explication

L’asthénosphère se trouve sous la lithosphère et est plus chaude et plus ductile. La lithosphère, au contraire, est la couche rigide qui forme les plaques tectoniques.

13. Quel mécanisme contribue au déplacement des plaques tectoniques ?

La chaleur du noyau provoque des mouvements dans le manteau qui entraînent les plaques
La rigidité de la croûte bloque les mouvements du manteau et déplace les plaques
La baisse de température du noyau solidifie l’asthénosphère et pousse les plaques
La rotation des continents produit des mouvements internes qui déplacent le manteau

La chaleur du noyau provoque des mouvements dans le manteau qui entraînent les plaques

Explication

La chaleur du noyau engendre des mouvements dans le manteau, lesquels contribuent au déplacement des plaques tectoniques. La rigidité de la lithosphère ne constitue pas, à elle seule, le mécanisme moteur décrit.

14. Un échantillon rocheux a une masse de 12 g12\ \text{g} et un volume de 4 cm34\ \text{cm}^3. Quelle est sa densité ?

16 g/cm316\ \text{g/cm}^3
8 g/cm38\ \text{g/cm}^3
48 g/cm348\ \text{g/cm}^3
3 g/cm33\ \text{g/cm}^3

$$3\ \text{g/cm}^3$$

Explication

La densité se calcule par le rapport de la masse au volume, soit d=124=3 g/cm3d = \frac{12}{4} = 3\ \text{g/cm}^3. Multiplier la masse par le volume donnerait une grandeur différente de la densité.

15. Quelles roches caractérisent principalement les croûtes continentale et océanique ?

Le gabbro caractérise la croûte continentale, tandis que le granite et le basalte caractérisent la croûte océanique
Le granite et le basalte caractérisent la croûte continentale, tandis que le gabbro caractérise la croûte océanique
Le basalte caractérise la croûte continentale, tandis que le granite et le gabbro caractérisent la croûte océanique
Le granite caractérise la croûte continentale, tandis que le basalte et le gabbro caractérisent la croûte océanique

Le granite caractérise la croûte continentale, tandis que le basalte et le gabbro caractérisent la croûte océanique

Explication

Le granite est principalement associé à la croûte continentale, alors que le basalte et le gabbro caractérisent la croûte océanique. Les autres propositions inversent ou redistribuent ces associations entre les deux types de croûte.

16. Quelle distinction décrit correctement les textures holocristalline et hémicristalline des roches ?

Une roche holocristalline possède de grands cristaux jointifs, tandis qu’une roche hémicristalline contient des microlites dans une pâte vitreuse.
Une roche holocristalline contient des microlites dans une pâte vitreuse, tandis qu’une roche hémicristalline possède de grands cristaux jointifs.
Une roche holocristalline est constituée de cristaux isolés, tandis qu’une roche hémicristalline ne contient aucune structure cristalline.
Une roche holocristalline présente une texture schisteuse, tandis qu’une roche hémicristalline présente une texture formée de cristaux jointifs.

Une roche holocristalline possède de grands cristaux jointifs, tandis qu’une roche hémicristalline contient des microlites dans une pâte vitreuse.

Explication

Une roche holocristalline est entièrement cristallisée et montre une texture grenue, alors qu’une roche hémicristalline associe des microlites à du verre ou à une pâte volcanique. La deuxième proposition inverse précisément les caractéristiques des deux textures.

17. Un échantillon sombre contient de nombreux petits cristaux de plagioclase noyés dans une pâte volcanique : quelle identification et quelle texture sont les plus cohérentes ?

Un granite à texture grenue riche en grands cristaux
Un gabbro à texture grenue et entièrement cristallisée
Une serpentinite à texture schisteuse riche en chlorite
Un basalte à olivine à texture microlitique

Un basalte à olivine à texture microlitique

Explication

Le basalte à olivine est sombre, microlitique et contient majoritairement de petits cristaux de plagioclase dans du verre ou une pâte volcanique. Le gabbro constitue le distracteur le plus plausible, mais il est entièrement cristallisé et présente une texture grenue.

18. Quelle association caractérise correctement les principales roches des croûtes océanique et continentale ?

La croûte océanique associe basaltes et gabbros, tandis que la croûte continentale est principalement granitique.
La croûte océanique est principalement granitique, tandis que la croûte continentale associe basaltes et gabbros.
Les deux croûtes sont principalement constituées de granite, avec des différences liées à leur altitude.
Les deux croûtes associent basaltes et gabbros, mais se distinguent par leur teneur en péridotite.

La croûte océanique associe basaltes et gabbros, tandis que la croûte continentale est principalement granitique.

Explication

La croûte océanique comprend des basaltes et des gabbros, tandis que la croûte continentale est principalement composée de granite. La deuxième proposition échange les compositions caractéristiques des deux types de croûte.

19. Quelles altitudes moyennes traduisent le contraste entre les domaines continental et océanique ?

Environ +750 m sur les continents et −4500 m dans les océans
Environ +4500 m sur les continents et −750 m dans les océans
Environ +750 m dans les océans et −4500 m sur les continents
Environ +450 m sur les continents et −7500 m dans les océans

Environ +750 m sur les continents et −4500 m dans les océans

Explication

Les continents se situent en moyenne autour de +750 m, tandis que les fonds océaniques atteignent environ −4500 m, ce qui révèle le contraste géologique entre les deux croûtes. La troisième proposition inverse les domaines auxquels ces altitudes sont associées.

20. Dans les 300 premiers kilomètres de la Terre, quelle organisation associe correctement les principales enveloppes et leurs propriétés mécaniques ?

La croûte repose sur le Moho et le manteau supérieur, puis la lithosphère cassante et l’asthénosphère ductile sont distinguées.
La croûte repose directement sur le noyau, puis la lithosphère ductile et l’asthénosphère cassante se succèdent.
Le Moho constitue la couche externe, suivi de la croûte, puis du manteau supérieur entièrement liquide.
La croûte recouvre la péridotite, tandis que le Moho correspond à une zone située au-dessus de la surface terrestre.

La croûte repose sur le Moho et le manteau supérieur, puis la lithosphère cassante et l’asthénosphère ductile sont distinguées.

Explication

Dans cette profondeur, on distingue la croûte, le Moho, le manteau supérieur, ainsi que la lithosphère cassante et l’asthénosphère ductile. La deuxième proposition inverse les propriétés mécaniques de la lithosphère et de l’asthénosphère et place à tort le noyau près de la surface.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 45 flashcards sur Structure interne de la Terre.

Qu'est-ce que la Terre ?

Un globe formé il y a environ 4,5 milliards d’années.

Quelles sont les principales couches internes de la Terre ?

La croûte, le manteau et le noyau.

Comment sont séparées les couches internes de la Terre ?

Par des discontinuités.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Structure interne de la Terre.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM