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SVT /
structure interne de la terre géologie svt
Sacha Mel
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fiche sur la géologie de première: structure interne de la terre
1ère
Fiche de révision
LA DYNAMIQUE INTERNE DE LA TERRE : QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES OBSERVABLES DE LA COUCHE SUPERFICIELLE DU GLOBE TERRESTRE NOMMÉE LA CROÛTE ? DIFFÉRENCE D'ALTITUDE: Altitudes moyennes continent/océan diffèrent → répartition bimodale des altitudes : ■ Densité croute océaniques (=roches) > croûte continentale → explique # reliefs. Roches croûte océanique : Basalte structure hémicristalline, composé de phénocristaux (visibles à l'œil nu) microlites (microscopiques) et de verre (pâte non cristallisée). Gabbro: entièrement cristallisée (holocristalline), minéraux visibles à l'œil nu). 2 roches composées de pyroxène, olivine et feldspaths plagioclase. Roches croûte continentale: 介介 Croûte continentale : relief positif de 300m, présente roches magmatiques/ métamorphiques (granite majoritaire en profondeur, sédiments, gneiss). Montagnes, plaines continentales. Croûte océanique : relief négatif de -5000m, composé de sédiments, basaltes (pillow lavas, gabbros (majoritaire en profondeur avec de la péridotite). Dorsales (volcans sous-marins), plaines abyssales, fosses. Granite majoritaire : roche magmatique plutonique holocristalline composée de quartz, feldspath orthose et mica (biotite). APPORTS DE LA SISMOLOGIE ET DE LA THERMOGRAPHIE : COMMENT CONSTRUIRE UN MODÈLE CORRECT DE LA STRUCTURE ET DU FONCTIONNEMENT DE LA PLANÈTE TERRE? Roches sédimentaires : issues de l'accumulation de sédiments de natures diverses. Roches magmatiques : formées quand magma se refroidit et se cristallise. Roches métamorphiques : issues de la transformation à l'état solide de roches préexistantes en raison de variation de pression et/ou température. Séisme = libération brutale d'énergie lors...
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de la rupture de la roche soumis à des contraintes → énergie se propage sous forme d'onde : P, S (que dans milieu solide) et de surface. + milieu dense, + vitesse est grande + milieu est froid, + dense donc + rapide + ductile, - rapide Au niveau d'une discontinuité, ondes subissent réflexion et/ou réfraction. ■ ■ MOHO: Discontinuité séparant croûte du manteau et montre que croûte continentale est épaisse (30 à 70 km d'épaisseur) > croûte océanique (7 à 10km). ■ LVZ: Entre 100 et 220 km de profondeur → ondes ralenties par zone séparant lithosphère rigide et cassante et asthénosphère ductile et déformable. ■ Lithosphère océanique : 100km d'épaisseur; Lithosphère continentale : 150 km d'épaisseur. PLAN DE WADATI-BÉNIOFF: Au niveau d'une zone de subduction (fosse) présence de foyer sismiques profonds → prolongement lithosphère océanique donc rigide et cassante dans asthénosphère. Étude des séismes montre zone d'ombre entre 104° et 142° → montre présence zone liquide en profondeur ainsi que zone solide dans le noyau. On distingue ainsi : ■ Discontinuité de Gutenberg entre manteau et noyau externe (2900km). Discontinuité de Lehman entre noyau liquide et noyau solide (5100km). Modèle de PREM : #caractéristiques physiques : Manteau lithosphérique rigide-solide. Manteau asthénosphérique → ductile à partir LVZ. Manteau inférieur solide. Croûte continentale Croûte océanique Moho Lithosphère Solide Asthénosphère Manteau supérieur Solide Manteau supérieur Discontinuité de Gutenberg Discontinuité de Lehmann Liquide Vitesse des ondes sismiques (km-s-¹) 0 2 4 6 8 10 12 14 Solide Manteau 83 % du volume terrestre Manteau inférieur Noyau externe Noyau 16 % du volume terrestre Noyau interne (graine) -670 1 000 2 000- 3 000 4 000 5.000 6 000 km Ondes S Ondes P Vitesse et température interne : Augmentation température n'est pas régulière. Ondes sismiques montrent anomalies de vitesse → hétérogénéité thermique au sein du manteau : ● Négative: zone chaude, densité roche faible donc vitesse diminue. Positive : zone froide donc densité roche augmente et vitesse aussi. Lithosphère roche rigide donc transfert de chaleur par conduction (sans déplacement de matière. Asthénosphère et manteau inférieur, roches ductiles donc chaleur s'évacue par convection (déplacement de matière). Transferts thermiques efficaces car matières chaudes et froides se mélangent. Divergence Convergence Structure associée Dorsale Rift continental Zone de subduction Zone de collision litesphere océanique croûte Marteau sup. Lith Asthenosphère océan Moha Faille normale LV2 LA MOBILITÉ HORIZONTALE DE LA LITHOSPHÈRE : QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES FRONTIÈRE DE PLAQUES ET DE LEURS MOUVEMENTS? Lithosphère découpée en plaque lithosphérique. Frontière → activité sismique : Mouvement Caractéristiques topographiques Asténosphère zone de subduction -Océar & continent océan ← Divergene Faulles inverses ⇒>> Morteau litosphérique S Rift continental Accumulation. de chaleurs Convergeric forse → convergene & with Asténosphère croûte continentale Activité Volcanique ← volcan Baselte Galbro chaîne de collision = Convergence continent contined Plan de Bénioff moho Gutenberg Lehmann. Moho Peridotite LV2 Pendatite (ductile) Asténosphère cycle de convection >4000 °C litosphere continentale croûte océanique Caractéristiques géologiques océan -D" • Failles normales • Volcanisme effusif • Sismicité très superficielle ● • Failles normales Sismicité superficielle et profonde ● • Fosse (relief négatif) Foyers sismiques superficiels et profonds suivant le plan de Wadati-Benioff • Volcanisme explosif avec volcans alignés parallèlement à la fosse • Arc volcanique insulaire ou chaîne de montagne de subduction (reliefs positifs) lithosphère • Failles inverses • Sismicité superficielle manteau = 80% de la Terre (solide) noyau externe (liquide) noyau interne (solide) Caractéristiques thermiques Flux élevé Flux élevé Flux faible au niveau de la fosse, élevé au niveau de l'arc volcanique Flux assez élevé
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de la rupture de la roche soumis à des contraintes → énergie se propage sous forme d'onde : P, S (que dans milieu solide) et de surface. + milieu dense, + vitesse est grande + milieu est froid, + dense donc + rapide + ductile, - rapide Au niveau d'une discontinuité, ondes subissent réflexion et/ou réfraction. ■ ■ MOHO: Discontinuité séparant croûte du manteau et montre que croûte continentale est épaisse (30 à 70 km d'épaisseur) > croûte océanique (7 à 10km). ■ LVZ: Entre 100 et 220 km de profondeur → ondes ralenties par zone séparant lithosphère rigide et cassante et asthénosphère ductile et déformable. ■ Lithosphère océanique : 100km d'épaisseur; Lithosphère continentale : 150 km d'épaisseur. PLAN DE WADATI-BÉNIOFF: Au niveau d'une zone de subduction (fosse) présence de foyer sismiques profonds → prolongement lithosphère océanique donc rigide et cassante dans asthénosphère. Étude des séismes montre zone d'ombre entre 104° et 142° → montre présence zone liquide en profondeur ainsi que zone solide dans le noyau. On distingue ainsi : ■ Discontinuité de Gutenberg entre manteau et noyau externe (2900km). Discontinuité de Lehman entre noyau liquide et noyau solide (5100km). Modèle de PREM : #caractéristiques physiques : Manteau lithosphérique rigide-solide. Manteau asthénosphérique → ductile à partir LVZ. Manteau inférieur solide. Croûte continentale Croûte océanique Moho Lithosphère Solide Asthénosphère Manteau supérieur Solide Manteau supérieur Discontinuité de Gutenberg Discontinuité de Lehmann Liquide Vitesse des ondes sismiques (km-s-¹) 0 2 4 6 8 10 12 14 Solide Manteau 83 % du volume terrestre Manteau inférieur Noyau externe Noyau 16 % du volume terrestre Noyau interne (graine) -670 1 000 2 000- 3 000 4 000 5.000 6 000 km Ondes S Ondes P Vitesse et température interne : Augmentation température n'est pas régulière. Ondes sismiques montrent anomalies de vitesse → hétérogénéité thermique au sein du manteau : ● Négative: zone chaude, densité roche faible donc vitesse diminue. Positive : zone froide donc densité roche augmente et vitesse aussi. Lithosphère roche rigide donc transfert de chaleur par conduction (sans déplacement de matière. Asthénosphère et manteau inférieur, roches ductiles donc chaleur s'évacue par convection (déplacement de matière). Transferts thermiques efficaces car matières chaudes et froides se mélangent. Divergence Convergence Structure associée Dorsale Rift continental Zone de subduction Zone de collision litesphere océanique croûte Marteau sup. Lith Asthenosphère océan Moha Faille normale LV2 LA MOBILITÉ HORIZONTALE DE LA LITHOSPHÈRE : QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES FRONTIÈRE DE PLAQUES ET DE LEURS MOUVEMENTS? Lithosphère découpée en plaque lithosphérique. Frontière → activité sismique : Mouvement Caractéristiques topographiques Asténosphère zone de subduction -Océar & continent océan ← Divergene Faulles inverses ⇒>> Morteau litosphérique S Rift continental Accumulation. de chaleurs Convergeric forse → convergene & with Asténosphère croûte continentale Activité Volcanique ← volcan Baselte Galbro chaîne de collision = Convergence continent contined Plan de Bénioff moho Gutenberg Lehmann. Moho Peridotite LV2 Pendatite (ductile) Asténosphère cycle de convection >4000 °C litosphere continentale croûte océanique Caractéristiques géologiques océan -D" • Failles normales • Volcanisme effusif • Sismicité très superficielle ● • Failles normales Sismicité superficielle et profonde ● • Fosse (relief négatif) Foyers sismiques superficiels et profonds suivant le plan de Wadati-Benioff • Volcanisme explosif avec volcans alignés parallèlement à la fosse • Arc volcanique insulaire ou chaîne de montagne de subduction (reliefs positifs) lithosphère • Failles inverses • Sismicité superficielle manteau = 80% de la Terre (solide) noyau externe (liquide) noyau interne (solide) Caractéristiques thermiques Flux élevé Flux élevé Flux faible au niveau de la fosse, élevé au niveau de l'arc volcanique Flux assez élevé