C2. STRUCTURE INTERNE TERRESTRE

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SVT - 1S
C. Sciences de la Terre - 2. Structure interne
C2. STRUCTURE INTERNE TERRESTRE
La Terre est organisée en couche. Structure, composition, température et
densité varie entre ces couches concentriques.
C2.a - SCHEMA GENERAL
è Analyser des documents
Doc 1 Film «vidéo « Deux gouttes de culture, la Terre » première partie (00:00 - 02:49).
1. Quel est l’âge de la Terre ?
2. Légender le schéma ci-dessus.
3. En quoi diffèrent les différentes couches de la Terre ? Comment expliquer leur
répartition ?
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C. Sciences de la Terre - 2. Structure interne
4. Comment évolue la température au sein de la Terre ? Ajouter le gradient de
température sur le schéma.
5. Quand est-il de la pression ?
C2.b - SISMOLOGIE
è Analyser des documents
Doc 2 Film «vidéo « Deux gouttes de culture, la Terre » première partie (02:49-03:17).
Doc 3 La sismique de réfraction
appliquée à l’étude de la croûte
océanique.
Une source embarquée sur le
navire émet des ondes sonores
semblables aux ondes sismiques
P. Lors ce que ces ondes
rencontrent une surface séparant
deux milieux aux propriétés
physico-chimiques
différentes,
certaines sont réfléchies, tandis
que d'autres sont réfractées, c'està-dire que leur trajectoire est
déviée
au
passage
de
la
discontinuité. Les ondes qui
regagnent la surface sont captées
par hydrophone.
L'analyse du temps de parcours des ondes entre la source à différentes positions et l'hydrophone
permet de localiser les discontinuités et de déterminer la vitesse des ondes dans chaque couche.
Doc 4 Mesure de la vitesse d'onde semblable aux
ongles de pieds dans une barre de granité dans
une barre de plâtre.
Deux capteurs distants de 28 cm enregistrent les
ondes de compression produites par l'impact d’un
marteau sur une barre de granite et sur une barre de
plâtre.
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C. Sciences de la Terre - 2. Structure interne
Doc 5 Mesures laboratoires de la
vitesse de propagation des ondes
sismiques P dans quelques matériaux.
Doc 6 Exemples de vitesse de
propagation des ondes sismiques P
dans la croûte continentale.
6. Pourquoi ne peut on pas connaître directement la structure interne de la Terre
?
7. Déduisez l'intérêt de la sismique réfraction pour l'étude de la croûte
océanique.
8. Calculer la vitesse de propagation des ondes sismiques dans les deux
matériaux étudiés sur le montage présenté dans le document 4.
9. Déterminer la nature possible des roches de la croûte océanique et des
roches de la croûte continentale.
10. Expliquer comment le contraste géologique entre océans et continents a été
prouvé.
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La sismologie
La SISMOLOGIE permet d’étudier la structure du globe en analysant la
propagation des ONDES lors de SEISMES. Les méthodes actuelles permettent
d’envoyer des ondes artificiellement pour déterminer la structure des roches
en profondeur.
Il existe différents types d’ondes, dites élastiques, qui se propagent lors d’un
séisme :
Deux ondes de profondeur :
• les ONDES P (Premières) sont des ondes de compression-décompression.
Elles sont aussi les plus rapides.
• les ONDES S (Secondes) sont des ondes de cisaillement ou ondes
transversales. Elles ne se propagent pas dans les milieux liquides.
Deux ondes de surface :
• les ondes L et R (ondes de Love et ondes de Rayleigh), qui arrivent en
dernier, ont un comportement plus complexe.
11. Identifier les ondes P et S sur le schéma ci-dessus.
i. Propriétés physiques des ondes
Chaque milieu possède, selon les atomes et la structure qui le forment, des
propriétés physico-chimiques propres.
Lorsqu’une onde change de milieu, sa trajectoire et sa vitesse change (loi de
Snell-Descartes). L’analyse de ces changements permet de déterminer le
nombre et la nature des couches.
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C. Sciences de la Terre - 2. Structure interne
C2.c - CROUTE TERRESTRE
La CROUTE CONTINENTALE et la CROUTE OCEANIQUE ne présentent ni la
même altitude, ni la même épaisseur, en raison de leurs différences
pétrographiques. Les roches continentales peuvent être récoltées au niveau
d’affleurements directement visibles dans le paysage ; celles de la croûte
océanique peuvent être récoltées par dragage ou forage.
i. La croute continentale
La croute continentale (SiAl) fait en moyenne 30 km d’épaisseur. Elle est
formée majoritairement de granite. Cette roche contient essentiellement du
………………………….., des ……………..…………. et du ………………….…… .
è Analyser des documents
Doc 7 Composition chimique
des minéraux du granite (en
pourcentage
de
masse
d’atomes présents dans la
roche)
12. Compléter le texte ci-dessus.
13. D’après le document ci-dessus, pourquoi appelle-t-on aussi la croute
continentale SiAl ?
Doc 8 Extrait de la
carte géologique de
Condé-sur-Noireau
14. Dans quelles fourchette d’âges se trouvent les roches de la croûte
continentale ?
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ii. La croute océanique
La CROUTE OCEANIQUE (SiMa) fait en moyenne 10 km d’épaisseur. Elle est
constituée en majorité de BASALTES et de GABBROS. Le basalte est une roche
sombre, contenant des feldspaths et des pyroxènes dans une importante
matrice de verre. On observe donc une structure hémicristalline : avec de
nombreux cristaux de verre. Le gabbro est constitué des mêmes minéraux
que le basalte, mais la roche est entièrement cristallisée (pas de verre). Les
minéraux y sont plus gros.
è Analyser des documents
Doc 9 Lames minces des roches de la croûte océanique
1. Microlithes de plagioclase, 2. Olivine, 5. Pyroxène.
Doc 10 Tableau comparatif des compositions chimiques du
basalte et du gabbro
En pourcentage de masse d’atomes présents dans la roche.
Doc 11 Composition
pétrographique de la
croûte océanique
< Doc 12 Âge de la croûte océanique
15. Identifier les minéraux 3 et 4.
16. En vous basant sur leur structure, déterminer quelle lame est le basalte et
quelle lame est le gabbro.
17. Les roches continentales et océaniques sont elles entièrement faites de
minéraux différents ?
18. Pourquoi appelle-t-on la croûte océanique SiMa ?
19. Gabbro et basalte se forment dans des conditions différentes. Expliquer. En
quoi cela peut-il influencer leur structure ?
20. Dans un tableau, récapituler les différences entre croûte océanique et
continentale.
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Le manteau terrestre n’est pas visible directement en domaine contiC. Sciences de la Terre - 2. Structure interne
nental. Parfois, de petits morceaux sont arrachés
pas des éruptions volcaniques et se retrouvent en « enclaves » dans les coulées basaltiques
continentales. En domaine océanique, cette roche est parfois accessible
C2.d - au
COUCHES
INFERIEURES
niveau de failles (comme celle de Vema) : on peut alors prélever des
échantillons. La roche constituant
est appelée
péridotite.
Ellesépare la
Le ………………………………….
est le
lamanteau
discontinuité
chimique
qui
est
dense,
grenue,
de
couleur
vert
vif.
Elle
contient
de
l’olivine
en
grande
croûte du manteau.
quantité, associée à des pyroxènes. Au microscope polarisant, l’olivine
Le …………………………………. est constitué de péridotite, une roche verte
se caractérise par son aspect multicolore appelé « manteau d’Arlequin ».
contenant de l’olivine en grande quantité, plus des pyroxènes et des
amphiboles
(minéraux
hydratés).
Document
6 Échantillons
de péridotite
à l’œil nu et en lame mince
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Péridotite
Gangue
de basalte
Basalte à enclave de péridotite
« Manteau d’Arlequin » = péridotite
observée au microscope en LPA
À retenir Doc 13 Echantillons de péridotite à l’œil nu et en lame mince
Le manteau terrestre est constitué de péridotite, une roche verte contenant de l’olivine en grande
la
partie
supérieure
quantité,La
plus des………………………………….
pyroxènes et des amphiboles (minéraux et
hydratés).
du
…………………………………. forment la LITHOSPHERE. En moyenne, la
lithosphère fait une centaine de kilomètres d’épaisseur en domaine
continental. On distingue la lithosphère océanique et continentale.
La lithosphère est rigide. Elle est posée sur l’ASTHENOSPHERE, la partie du
manteau supérieur qui se comporte de manière DUCTILE.
D
Croûte + manteau supérieur = la
l’on
s’enfonce dans les couches internes de la Terre et
lithosphère !
Plus
température et la pression augmentent.
On sait maintenant que ce n’est pas la croûte qui se déplace à la surface du
manteau, mais un ensemble formé de la croûte (océanique et parfois aussi
continentale) et de la partie supérieure du manteau. Cet ensemble a un comportement rigide et est appelé lithosphère – du grec lithos, la pierre. En moyenne,
la lithosphère fait une centaine de kilomètres d’épaisseur en domaine continental. Les plaques océaniques sont des fragments de cette lithosphère.
20
Séquence 4 – SN12
e en ligne
13
plus la
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