QCM : Structure interne du globe terrestre — 24 questions

Questions et réponses du QCM

1. Lequel de ces ensembles regroupe uniquement des reliefs continentaux ?

Montagnes, plaines, vallées, plateaux et canyons
Plateau continental, dorsales, vallées et fosses abyssales
Plaines abyssales, canyons, dorsales et plateaux continentaux
Dorsales, fosses abyssales, plaines abyssales et îles volcaniques

Montagnes, plaines, vallées, plateaux et canyons

Explication

Les reliefs continentaux comprennent notamment les montagnes, les plaines, les vallées, les plateaux et les canyons. Les dorsales et les fosses abyssales appartiennent aux principaux reliefs océaniques.

2. Quelle distinction décrit correctement le plateau continental et la fosse abyssale ?

Le plateau continental est une île volcanique, tandis que la fosse abyssale est une vallée continentale
Le plateau continental forme une dorsale, tandis que la fosse abyssale correspond à une plaine sous-marine
Le plateau continental est la partie la plus profonde, tandis que la fosse abyssale borde les continents
Le plateau continental est une transition, tandis que la fosse abyssale est profonde et abrupte

Le plateau continental est une transition, tandis que la fosse abyssale est profonde et abrupte

Explication

Le plateau continental constitue une zone de transition entre le continent et l’océan, alors que la fosse abyssale est une dépression très profonde et très abrupte. Les autres associations confondent ces reliefs avec d’autres formes sous-marines ou continentales.

3. Quelle profondeur approximative peut atteindre la fosse abyssale la plus profonde ?

Environ 2 km
Environ 60 km
Environ 5 km
Environ 11 km

Environ 11 km

Explication

La fosse abyssale la plus profonde atteint environ 11 km. Une profondeur de 4 à 5 km correspond plutôt aux plaines abyssales, tandis que 60 000 km désigne une longueur globale associée aux dorsales.

4. Quelle caractéristique correspond aux dorsales océaniques ?

De très longues chaînes de montagnes sous-marines atteignant près de 2000 m d’altitude
Des surfaces sous-marines planes situées entre 4000 et 5000 m de profondeur
Des zones de transition entre les continents et les bassins océaniques
Des dépressions très abruptes atteignant près de 11 km de profondeur

De très longues chaînes de montagnes sous-marines atteignant près de 2000 m d’altitude

Explication

Les dorsales sont de longues chaînes de montagnes sous-marines qui peuvent atteindre près de 2000 m d’altitude et s’étendre sur environ 60 000 km. Les autres propositions décrivent respectivement les fosses abyssales, les plaines abyssales et le plateau continental.

5. Quelle définition correspond au magma ?

Une couche superficielle froide composée principalement de verre volcanique
Un ensemble de cristaux jointifs formés au contact de l’air
Une roche solidifiée dont les minéraux sont visibles à l’œil nu
Un matériau très chaud situé à l’intérieur du globe et pouvant remonter vers la surface

Un matériau très chaud situé à l’intérieur du globe et pouvant remonter vers la surface

Explication

Le magma est un matériau interne très chaud, généralement compris entre 1000 et 2000 °C, qui peut remonter vers la surface. Une roche correspond au matériau solidifié qui peut résulter du refroidissement du magma.

6. Quelle structure se forme lorsqu’un magma refroidit lentement en profondeur ?

Une structure non cristallisée formée par un refroidissement brutal
Une structure composée de verre volcanique et de quelques microlites
Une structure entièrement cristallisée, avec des minéraux visibles à l’œil nu
Une structure faite de cristaux séparés par de grandes cavités gazeuses

Une structure entièrement cristallisée, avec des minéraux visibles à l’œil nu

Explication

Le refroidissement lent laisse aux éléments chimiques le temps de s’assembler et aux minéraux de cristalliser progressivement, ce qui produit une structure grenue entièrement cristallisée. Le verre volcanique et les microlites caractérisent plutôt un refroidissement brutal.

7. Une roche refroidie lentement en profondeur possède des minéraux entièrement cristallisés et jointifs : de quel type de roche s’agit-il ?

Une roche volcanique
Une roche plutonique
Une roche microlitique
Une roche vitreuse

Une roche plutonique

Explication

Une roche plutonique se forme par refroidissement lent en profondeur et possède des minéraux entièrement cristallisés et jointifs. Une structure microlitique, au contraire, résulte d’un refroidissement brutal et contient du verre volcanique.

8. Quelle association décrit correctement les roches volcaniques et plutoniques selon leur répartition ?

Les deux types de roches dominent sur les continents, où le magma reste principalement en profondeur
Les roches volcaniques dominent au fond des océans, tandis que les roches plutoniques dominent sur les continents
Les roches plutoniques dominent au fond des océans, tandis que les roches volcaniques dominent sur les continents
Les deux types de roches dominent dans les océans, où le refroidissement est généralement lent

Les roches volcaniques dominent au fond des océans, tandis que les roches plutoniques dominent sur les continents

Explication

Les roches volcaniques sont majoritaires au fond des océans, tandis que les roches plutoniques sont majoritaires sur les continents. La répartition inverse néglige le lien entre refroidissement en surface et roches volcaniques.

9. Que se produit-il lorsqu’une roche comprimée se fracture ?

Les ondes sismiques apparaissent avant l’accumulation de l’énergie potentielle
Les minéraux fondent immédiatement et forment une nouvelle croûte en surface
L’énergie accumulée est libérée sous forme d’ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions
La compression disparaît progressivement sans libération d’énergie mesurable

L’énergie accumulée est libérée sous forme d’ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions

Explication

La compression accumule de l’énergie potentielle dans la roche, puis la fracture libère cette énergie sous forme d’ondes sismiques. La compression précède donc la fracture et la libération d’énergie, au lieu de lui être postérieure.

10. Comment définir le foyer d’un séisme ?

Le point en profondeur où les ondes sismiques prennent naissance
La zone où les ondes de surface deviennent les plus lentes
L’appareil qui enregistre les mouvements du sol
Le point de la surface situé à la verticale de la rupture

Le point en profondeur où les ondes sismiques prennent naissance

Explication

Le foyer est le point situé en profondeur où les ondes sismiques prennent naissance. Le point de surface à sa verticale est l’épicentre, tandis qu’un sismographe est un instrument d’enregistrement.

11. Quel point se trouve à la verticale du foyer, à la surface terrestre ?

Le sismogramme
Le front de fracture
Le foyer
L’épicentre

L’épicentre

Explication

L’épicentre est le point de la surface terrestre situé à la verticale du foyer. Le foyer se trouve en profondeur, et le sismogramme est un document qui représente les variations enregistrées.

12. Quelle comparaison entre les ondes sismiques est exacte ?

Les ondes P sont les plus rapides, les ondes S traversent les solides, et les ondes L sont superficielles et destructrices
Les ondes P et S sont superficielles, tandis que les ondes L traversent les milieux solides et liquides
Les ondes P restent en surface, les ondes S sont les plus rapides, et les ondes L traversent les solides et les liquides
Les ondes P sont les plus lentes, les ondes S traversent les liquides, et les ondes L naissent en profondeur

Les ondes P sont les plus rapides, les ondes S traversent les solides, et les ondes L sont superficielles et destructrices

Explication

Les ondes P sont les plus rapides et traversent les solides et les liquides, les ondes S sont plus lentes et se propagent dans les solides, tandis que les ondes L sont superficielles, très lentes et destructrices. Les autres propositions inversent leurs vitesses ou leurs milieux de propagation.

13. Quelle propriété distingue la lithosphère de l’asthénosphère située sous elle ?

La lithosphère est ductile, tandis que l’asthénosphère est rigide et fracturée
La lithosphère est externe au globe, tandis que l’asthénosphère appartient au noyau
La lithosphère est liquide, tandis que l’asthénosphère est solide et immobile
La lithosphère est rigide, tandis que l’asthénosphère est ductile et mobile

La lithosphère est rigide, tandis que l’asthénosphère est ductile et mobile

Explication

La lithosphère forme une enveloppe rigide en surface, alors que l’asthénosphère sous-jacente est ductile et animée de mouvements. L’idée d’une asthénosphère rigide correspond donc à une confusion entre les deux enveloppes.

14. Quelle description correspond à l’asthénosphère ?

Une enveloppe solide externe constituant la croûte terrestre
Une enveloppe rigide de surface, fragmentée en plusieurs plaques
Une couche liquide située entre le manteau et le noyau interne
Une partie ductile du manteau supérieur, animée de mouvements

Une partie ductile du manteau supérieur, animée de mouvements

Explication

L’asthénosphère est une partie ductile du manteau supérieur dont les matériaux peuvent se déplacer. La lithosphère, en revanche, est l’enveloppe rigide située au-dessus d’elle.

15. Quelle organisation générale caractérise la structure interne du globe terrestre ?

Des couches concentriques comprenant la croûte, le manteau et deux parties du noyau
Un noyau solide unique entouré d’une enveloppe rocheuse sans subdivisions internes
Des plaques superficielles entourant un manteau entièrement liquide et homogène
Une succession de couches horizontales limitées à la croûte et au manteau supérieur

Des couches concentriques comprenant la croûte, le manteau et deux parties du noyau

Explication

Le globe est organisé en couches concentriques, notamment la croûte, le manteau, le noyau externe liquide et le noyau interne solide. L’affirmation d’un noyau unique ne tient pas compte de cette distinction entre les deux parties du noyau.

16. Que sépare la discontinuité de Mohorovičić, appelée Moho ?

La lithosphère et l’asthénosphère
La croûte terrestre et le manteau
Le manteau et le noyau externe
Le noyau externe et le noyau interne

La croûte terrestre et le manteau

Explication

Le Moho marque la limite entre la croûte terrestre et le manteau. La limite située vers 2900 km concerne, elle, le passage du manteau au noyau externe.

17. À quelle profondeur approximative le Moho se trouve-t-il sous les océans et sous les continents ?

Environ 30 à 70 km sous les océans et 7 à 10 km sous les continents
Environ 100 à 150 km sous les océans et 300 à 500 km sous les continents
Environ 2900 km sous les océans et 5100 km sous les continents
Environ 7 à 10 km sous les océans et 30 à 70 km sous les continents

Environ 7 à 10 km sous les océans et 30 à 70 km sous les continents

Explication

Le Moho est situé entre 7 et 10 km sous les fonds océaniques et entre 30 et 70 km sous les continents. Les profondeurs plus grandes correspondent à des limites internes du manteau ou du noyau, pas au Moho.

18. Que révèle la disparition des ondes S vers 2900 km de profondeur ?

L’entrée dans un milieu solide correspondant au noyau interne
La rencontre d’une zone ductile située dans le manteau supérieur
Le passage de la croûte continentale vers un manteau plus rigide
La présence d’un milieu liquide correspondant au noyau externe

La présence d’un milieu liquide correspondant au noyau externe

Explication

Les ondes S ne se propagent pas dans un milieu liquide ; leur disparition vers 2900 km indique donc que le milieu situé au-delà est liquide et correspond au noyau externe. Le noyau interne solide commence à une profondeur plus importante, vers 5100 km.

19. Que décrit le gradient géothermique dans la Terre ?

La diminution de la pression dans les enveloppes profondes
L’augmentation de la température avec la profondeur
La perte de chaleur de l’intérieur vers la surface
Le déplacement des matériaux chauds dans le manteau

L’augmentation de la température avec la profondeur

Explication

Le gradient géothermique exprime l’augmentation de la température lorsque la profondeur croît. La perte de chaleur vers la surface relève plutôt du flux thermique, tandis que le déplacement des matériaux concerne la convection.

20. Quelle comparaison entre conduction et convection est correcte pour les enveloppes internes terrestres ?

La conduction concerne principalement le noyau externe liquide, tandis que la convection reste limitée à la croûte
La conduction et la convection produisent le même transfert, mais avec des gradients thermiques identiques
La conduction repose sur la montée des matériaux chauds, tandis que la convection agit de proche en proche dans la lithosphère
La conduction transfère la chaleur sans déplacement global, tandis que la convection repose sur le mouvement des matériaux

La conduction transfère la chaleur sans déplacement global, tandis que la convection repose sur le mouvement des matériaux

Explication

Dans la lithosphère, la conduction transmet la chaleur de proche en proche sans déplacement global des matériaux, avec un gradient d’environ 30 °C par kilomètre. Dans l’asthénosphère et le manteau inférieur, la convection implique le mouvement des matériaux et s’accompagne d’un gradient d’environ 0,5 °C par kilomètre.

21. Quelle caractéristique décrit une anomalie positive du flux thermique au niveau d’une montagne volcanique ?

Une pente de chaleur plus forte associée à du magma très chaud
Une diminution de température liée à une fosse océanique
Une absence de chaleur liée à des roches profondément compactées
Une pente de chaleur plus faible associée à des matériaux refroidis

Une pente de chaleur plus forte associée à du magma très chaud

Explication

Une anomalie positive traduit une pente de chaleur élevée et l’émission de magma très chaud, notamment dans les régions volcaniques. La pente faible et les matériaux froids correspondent plutôt aux anomalies négatives des fosses.

22. Quelle association entre une structure géologique et une anomalie du flux thermique est correcte ?

Une montagne volcanique présente une anomalie faible liée à l’absence de chaleur
Une fosse présente une anomalie négative liée à des matériaux froids
Une montagne volcanique présente une anomalie négative liée à des matériaux froids
Une fosse présente une anomalie positive liée à du magma très chaud

Une fosse présente une anomalie négative liée à des matériaux froids

Explication

Les fosses sont caractérisées par des anomalies négatives qui signalent des matériaux plus froids. L’association entre anomalie positive et magma très chaud concerne plutôt les montagnes volcaniques.

23. Que permet de révéler la tomographie sismique lorsqu’elle associe plusieurs types de données ?

La répartition des océans grâce aux flux thermiques et aux montagnes
L’intérieur du globe grâce aux données thermiques et sismiques
La composition atmosphérique grâce aux séismes et aux températures
La surface terrestre grâce aux reliefs et aux roches visibles

L’intérieur du globe grâce aux données thermiques et sismiques

Explication

La tomographie sismique combine les informations thermiques et sismiques afin d’imager l’intérieur du globe. Les reliefs ou la composition atmosphérique ne constituent pas le résultat défini par cette méthode.

24. Dans une région étudiée par tomographie sismique, que peut-on déduire d’une zone où les ondes se propagent plus rapidement ?

Elle indique nécessairement une montagne volcanique
Elle révèle une région caractérisée par un flux thermique positif
Elle correspond vraisemblablement à une zone froide
Elle correspond vraisemblablement à une zone chaude

Elle correspond vraisemblablement à une zone froide

Explication

Une zone froide augmente la vitesse de propagation des ondes sismiques, tandis qu’une zone chaude la diminue. Une vitesse élevée ne suffit donc pas à identifier une montagne volcanique ou une anomalie positive du flux thermique.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 47 flashcards sur Structure interne du globe terrestre.

Quels reliefs comprennent les reliefs continentaux ?

Les montagnes, plaines, vallées, plateaux et canyons.

Quels sont les principaux reliefs océaniques ?

Le plateau continental, plaines abyssales, dorsales, îles volcaniques sous-marines et fosses abyssales.

À quelle profondeur se situent les plaines abyssales ?

Entre 4000 et 5000 mètres de profondeur.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur Structure interne du globe terrestre.

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