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La structure interne du globe terrestre

15/06/2023

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Océan et Continent Milieu Océanique Altitude moyenne 0 km ▪ La structure interne du globe terrestre -3800m - 5 km Structure de la croûte océanique Couche fine de sédiments -Basaltes en coussins sut -Basaltes en filons Gabbros Distribution bimodal des altitudes Croûte 0 km superficielle 3 km Croûte supérieure Croûte inférieure -20 km - 30 km Altitude moyenne +840m Structure de la croûte continentale Milieu Continentale Ş Roches magmatiques, métamorphiques et sédimentaires Roches de composition granitique 1 ● Etude sismique P (première) DIA PUL 120 80 76 2 Types d'ondes • P (première) • S (secondaire) • Onde de pression • Plus rapide (= 8-10km/s) • Première sur le sismographe • Elles se déplacent dans tous les milieux (liquide, solide) déplacent parallèlement à son sens de propagation . Elles se ondes P 3 ● S (seconde) ~- 1000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 nun 0 5 profondeur (km) • Onde de cisaillement ● Dégât important Amplitude modérées • Plus lente(= 3-7 km/s) 10 • Elles se déplacent dans les solides seulement 15 vitesse (km/sec) onde Sonde P ondes S le modèle PREM - lithosphère - asthénosphère manteau inférieur noyau externe noyau interne 2 Découverte de discontinuité Andrija Mohorovičić (1857-1936) • 1909 il observe l'arrivée d'une 2e série d'ondes P et S qui sont retardés • Il interprète cela comme des ondes réfléchie sur une surface de discontinuité en profondeur (limite croûte terrestre - le mantau nommée Moho) La réflexion et de nouvelle découverte milieu 1 milieu 2 ondes Pet S incidentes onde S réfléchie onde réfractée onde P réfléchie onde P réfractée Onde S 104° noyau externe zone d'ombre 104° La croûte ● Onde P 104° Noyau externe liquide 140° zone d'ombre Les enveloppes concentrique du globe • La croûte • Le Manteau • Le noyau Lorsque une onde sismique rencontre une discontinuité elle est en partie o réfracté (change sa trajectoire + vitesse) o réfléchie (renvoyé dans le même milieu par la surface de discontinuité) • Ce phénomène à permit...

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de découvrir les différentes enveloppes concentrique du globe. 3 enveloppes concentrique 140° • 7 km d'épaisseur sous les océans • 30 km d'épaisseur sous les continents • Limitée par le Moho (discontinuité de Mohorovičić) Représente 1% du volume globale de la Terre zone d'ombre 104° Noyau interne solide 5 Le manteau • Se divise en 2 partie o Manteau supérieur (de -30 à -670 km de profondeur ) o Manteau inférieur (de -670 à -2900 km de profondeur ) • S'étend du Moho - Gutenberg (discontinuité) Représente 83% du volume globale de la Terre ● Le noyau • Se divise en 2 partie: o Noyau externe liquide (seul partie liquide à l'intérieur de la Terre) o Noyau interne (graine solide) ▪ Les deux partie sont limité par la discontinuité de Lehmann (-5150 km de profondeur) Représente 16% du volume globale de la Terre CROÛTE OCÉANIQUE CROÛTE CONTINENTALE Voir plus bas 2885 km 2270 km MANTEAU SUPÉRIEUR MANTEAU INFÉRIEUR NOYAU EXTERNE NOYAU INTERNE 1216 km 0 -70-150 -700 2885 5155 6371 km La distinction entre lithosphère - asthénosphère • La vitesse de propagation des ondes sismiques permettent de déterminer le milieu dans lequel on se trouve. Biosphère & Hydrosphère ● Lithosphère ● 7 5 Asthénosphère 0 0 croûte manteau continentale lithosphérique 30 à-80 -3.2 en km par seconde Échelle non respectée croute Croûte océanique Atmosphère (5-15 km) SIMA 30 -30- 150 inteau lithosphéri manteau asthenosphérique lithosphère -asthénosphère---700 Lithosphère océanique et continentale Lithosphère océanique → 100 km d'épaisseur Lithosphère continentale → 120 km d'épaisseur Manteau supérieur Manteau inférieur d=3,3 Noyau externe -100 à-200 100 manteau asthénosphérique d=5,5 d=9,5 100 d=11,5 d=12 manteau supérieur----- -700 profondeur en km Couverture sédimentaire Croûte continentale (30-65 km) SIAL d=2,7 -700 MOHO 70-150 km 700 km LEHMANN (5155 km) GUTENBERG (2885 km) • Les changements brutaux de vitesse montrent que nous sommes dans un milieu différents. • Grâce à différentes informations nous avons pu constater que lithosphère océanique s'enfonce dans le manteau • Il s'interrompt vers 700k de profondeur à la limite entre les manteaux supérieur et inférieur 7 Convection et Conduction O • Selon le gradient géothermique (Taux de variation de la température de la Terre en fonction de la profondeur) la température augmente en fonction de la profondeur. conduction convection Le gradient géothermique révèle des discontinuités Mohorovičić (70-150 km) 2000- Gutenberg (2 885 km) 4000- Lehmann (5 150 km) 6000- 1000 2 000 3 000 4000 5000 1600 °C profondeur (km) O 2 200 °C 2450 °C 4726 °C 2 mode de transfert thermique température (en °C) lithosphère asthénosphère et manteau inférieur noyau externe noyau interne (graine) • Convection ( Transfert de chaleur par déplacement de matière) • Conduction (Transfert de chaleur du chaud vers le froid, produit en continuité sans mouvement ni d'échange de matière) 8 La convection les discontinuités flux chaud flux froid • Plus efficace ● croûte continentale moho Gutenberg Lehmann cycle de convection > 4000 °C Uniquement dans le manteau • Moteur de la tectonique des plaques croûte océanique océan D" lithosphère • La descente du matériel froid accompagne la subduction manteau = 80 % de la Terre (solide) noyau externe (liquide) noyau interne (solide) • L'ascension du matériel chaud est à l'origine de la formation de la lithosphère océanique au niveau des dorsales océaniques ● La conduction + température 111 Exemple: o La conduction a lieu quand on plonge une cuillère dans une tasse de café. La température élevée du café se transmet du bout de la cuillère (au fond de la tasse) vers Le manche (en extérieur). Quand elle se stabilise, la température devient homogène sur toute la cuillère. • Un gradient géothermique est nécessaire à la conduction, car plus l'écart de température est élevé, plus la conduction est efficace. conduction 1 1 1 • Le manteau contient une roche, la péridotite, qui a une conductivité très élevée, il perd ainsi facilement sa chaleur vers la surface croûte continentale moho • C'est au niveau des dorsales océaniques (lieu de divergence des plaques) que le flux thermique est le plus important. Gutenberg Lehmanni zone de subduction dorsale océanique la matière chaude remonte cycle de convection conduction conduction Convection et Conduction croûte océanique lithosphère asthénosphère manteau inférieur noyau externe noyau interne 10