Revision sheet: Structure et composition de la Terre

Plan du Cours

  1. Types d’ondes sismiques et leurs caractĂ©ristiques
  2. Identification des discontinuités internes de la Terre par les ondes sismiques
  3. Description des enveloppes terrestres et leurs compositions
  4. Distinction fonctionnelle entre lithosphÚre et asthénosphÚre
  5. Composition et différences entre lithosphÚres continentale et océanique
  6. Origine des diffĂ©rences d’altitude entre domaines continental et ocĂ©anique
  7. Propriétés géothermiques : gradient, flux et géotherme
  8. Mécanismes de transfert thermique interne : conduction et convection

1. Types d’ondes sismiques et leurs caractĂ©ristiques

Notions clés & Définitions

  • Ondes de surface (ondes L et R) : Ondes sismiques guidĂ©es par la surface terrestre, caractĂ©risĂ©es par une vitesse infĂ©rieure Ă  celle des ondes de volume et une amplitude gĂ©nĂ©ralement plus Ă©levĂ©e, responsables des dĂ©gĂąts aux Ă©difices lors des sĂ©ismes.
  • AppelĂ©es aussi ondes : â–Ș Les ondes S ou ondes secondaires appelĂ©es aussi ondes de cisaillement ou ondes transversales.
  • Elles sont : Elles sont responsables des dĂ©gĂąts causĂ©s aux Ă©difices.

Points essentiels

  • Les ondes P sont les plus rapides, enregistrĂ©es en premier, et provoquent des mouvements parallĂšles Ă  leur propagation.
  • Les ondes S sont plus lentes, ne se propagent pas dans les milieux liquides, et leur passage indique un milieu solide.
  • Les ondes de surface ont une amplitude plus forte, sont moins rapides, et causent des dĂ©gĂąts aux bĂątiments.
  • Ce sont les plus rapides (6 km.s-1 prĂšs de la surface) et sont enregistrĂ©es en premier sur un sismogramme.

À retenir

Comprendre les caractéristiques distinctives des ondes sismiques permet d'interpréter leur enregistrement et leur impact lors des tremblements de terre.

2. Identification des discontinuités internes de la Terre par les ondes sismiques

Notions clés & Définitions

  • DiscontinuitĂ© de Gutenberg : DiscontinuitĂ© sĂ©parant le manteau du noyau Ă  environ 2900 km de profondeur, caractĂ©risĂ©e par la disparition des ondes S, indiquant un milieu liquide.

Points essentiels

  • La discontinuitĂ© de Lehmann, Ă  5100 km, sĂ©pare le noyau externe liquide du noyau interne solide.
  • Les variations de vitesse des ondes sismiques selon la nature et la densitĂ© des matĂ©riaux permettent d'identifier ces discontinuitĂ©s.

À retenir

L’analyse des variations de vitesse et de propagation des ondes sismiques rĂ©vĂšle les limites internes majeures de la Terre.

3. Description des enveloppes terrestres et leurs compositions

Notions clés & Définitions

  • Noyau externe : Une couche liquide situĂ©e entre 2900 et 5100 km de profondeur, constituĂ©e principalement de fer et de nickel.

Points essentiels

  • La croĂ»te terrestre, solide et cassante, s’étend de 0 Ă  30 km de profondeur et est composĂ©e de granites dans la croĂ»te continentale et de gabbros dans la croĂ»te ocĂ©anique.
  • Le manteau supĂ©rieur (30-670 km) et le manteau infĂ©rieur (670-2900 km) sont solides, composĂ©s principalement de pĂ©ridotite, sĂ©parĂ©s par une zone de transition non considĂ©rĂ©e comme une discontinuitĂ©.
  • Le noyau externe, situĂ© entre 2900 et 5100 km de profondeur, est liquide et composĂ© de fer et de nickel.
  • Le noyau interne, ou graine, est solide, se trouve entre 5100 et 6400 km de profondeur, et est Ă©galement composĂ© de fer et de nickel.
  • â–Ș Le manteau supĂ©rieur (30 Ă  670 km) et le manteau infĂ©rieur (670 km Ă  2900 km) qui sont solides et composĂ© de pĂ©ridotite.

À retenir

La Terre est structurée en enveloppes distinctes, chacune définie par une composition minérale spécifique et un état physique particulier, solide ou liquide.

4. Distinction fonctionnelle entre lithosphÚre et asthénosphÚre

Notions clés & Définitions

  • LithosphĂšre : Une couche solide et cassante composĂ©e de la croĂ»te et du manteau lithosphĂ©rique, limitĂ©e par l'isotherme 1300°C, s'Ă©tendant jusqu'Ă  environ 100 km de profondeur.

Points essentiels

  • La lithosphĂšre, d'une Ă©paisseur d'environ 0 Ă  100 km, est solide et cassante, formĂ©e par la croĂ»te et le manteau lithosphĂ©rique, et limitĂ©e par l'isotherme 1300°C.
  • L'asthĂ©nosphĂšre s'Ă©tend de 100 Ă  670 km de profondeur, est ductile, et comprend la LVZ (100-400 km) oĂč la pĂ©ridotite est plus molle, facilitant le dĂ©placement de la lithosphĂšre.
  • La LVZ est une zone de moindre vitesse des ondes sismiques sans discontinuitĂ© nette, indiquant un compartiment ductile.
  • â–Ș L’asthĂ©nosphĂšre (de 100 Ă  670 km) est composĂ©e d’une partie du manteau supĂ©rieur (sans le manteau lithosphĂ©rique).
  • La lithosphĂšre se termine par une limite thermique : l’isotherme 1300°C.

À retenir

La distinction entre lithosphÚre et asthénosphÚre repose sur leurs propriétés mécaniques et thermiques, et non uniquement sur des limites structurales.

5. Composition et différences entre lithosphÚres continentale et océanique

Notions clés & Définitions

  • Roche magmatique : Type de roche formĂ©e par la solidification du magma ou de la lave.
  • Épaisseur) composĂ©e principalement : Dimension verticale de la croĂ»te ou de la lithosphĂšre, ici environ 30 km pour la croĂ»te continentale et 8 km pour la croĂ»te ocĂ©anique.

Points essentiels

  • La lithosphĂšre continentale contient une croĂ»te Ă©paisse (~30 km) composĂ©e principalement de granite, une roche magmatique plutonique.
  • La lithosphĂšre ocĂ©anique contient une croĂ»te plus fine (~8 km) composĂ©e principalement de basalte (volcanique) et gabbro (plutonique).
  • Les basaltes et gabbros contiennent du feldspath et du pyroxĂšne, issus d’un mĂȘme magma.
  • Le manteau lithosphĂ©rique et asthĂ©nosphĂ©rique est composĂ© de pĂ©ridotite, roche mantellique riche en pyroxĂšne et olivine.

À retenir

Les lithosphÚres continentale et océanique diffÚrent par leur composition et épaisseur, influençant leur comportement géologique.

6. Origine des diffĂ©rences d’altitude entre domaines continental et ocĂ©anique

Notions clés & Définitions

  • Distribution bimodale des altitudes : RĂ©partition des altitudes terrestres en deux ensembles distincts correspondant aux domaines continental et ocĂ©anique.
  • Domaine continental : Ensemble terrestre caractĂ©risĂ© par des altitudes moyennes positives d'environ +100 m, variant de -50 m Ă  +8800 m.
  • Domaine ocĂ©anique : Ensemble terrestre caractĂ©risĂ© par des altitudes moyennes nĂ©gatives d'environ -4000 m, variant de 0 Ă  -11000 m dans les fosses ocĂ©aniques.

Points essentiels

  • Le domaine continental prĂ©sente des altitudes moyennes positives (+100 m), variant de -50 m Ă  +8800 m.
  • Le domaine ocĂ©anique prĂ©sente des altitudes moyennes nĂ©gatives (-4000 m), variant de 0 Ă  -11000 m (fosses).
  • Les diffĂ©rences d'altitude s'expliquent par la densitĂ© des roches : granite (~2,7) pour le continental, basaltes/gabbros (2,9-3) pour l'ocĂ©anique, pĂ©ridotite (~3,2-3,3) pour le manteau.
  • Le domaine ocĂ©anique plus dense s'enfonce davantage dans l'asthĂ©nosphĂšre, expliquant son altitude plus basse.
  • Ces diffĂ©rences d’altitude s’expliquent par les diffĂ©rences de densitĂ©s des roches : â–Ș Le granite composant le domaine continental a une densitĂ© d’environ 2,7 â–Ș Les basaltes et gabbros (domaine ocĂ©anique) ont une densitĂ© de 2,9 Ă  3.

À retenir

Les variations d'altitude terrestre résultent directement des différences de densité et d'enfoncement des lithosphÚres continentale et océanique.

7. Propriétés géothermiques : gradient, flux et géotherme

Notions clés & Définitions

  • Gradient gĂ©othermique : Variation de la tempĂ©rature en fonction de la profondeur dans le globe, exprimĂ©e en degrĂ©s Celsius par kilomĂštre, qui varie selon les diffĂ©rentes couches terrestres.

Points essentiels

  • Le gradient gĂ©othermique mesure la variation de tempĂ©rature en fonction de la profondeur (°C/km) et varie selon les couches terrestres.
  • Le gĂ©otherme est le profil thermique spĂ©cifique Ă  un contexte gĂ©ologique donnĂ©, comme le gĂ©otherme continental ou de subduction.
  • Le gĂ©otherme correspond au gradient et au flux gĂ©othermique d’un contexte gĂ©ologique particulier : ex gĂ©otherme continental, gĂ©otherme de subduction.
  • Les propriĂ©tĂ©s gĂ©othermiques de la Terre Le gradient gĂ©othermique correspond aux variations de tempĂ©rature en fonction de la profondeur au sein du globe (°C/km).

À retenir

Les propriétés géothermiques traduisent la distribution et le transfert de chaleur interne selon le contexte géologique.

8. Mécanismes de transfert thermique interne : conduction et convection

Notions clés & Définitions

  • Transfert de chaleur : MĂ©canisme par lequel l'Ă©nergie thermique est dĂ©placĂ©e Ă  l'intĂ©rieur de la Terre, impliquant des processus physiques comme la conduction et la convection.
  • TempĂ©rature sont constatĂ©es au niveau : Variations de tempĂ©rature observĂ©es dans des zones spĂ©cifiques des enveloppes terrestres, telles que les dorsales, points chauds et zones de subduction.

Points essentiels

  • La conduction est un transfert de chaleur sans dĂ©placement de matiĂšre, dĂ©pendant du gradient thermique et de la conductivitĂ© des roches, gĂ©nĂ©ralement peu efficace.
  • La convection est un transfert de chaleur par dĂ©placement de matiĂšre chaude ascendante et froide descendante, trĂšs efficace et responsable des cellules de convection dans le manteau.
  • La production de chaleur interne est majoritairement due Ă  la radioactivitĂ© (90%) rĂ©partie dans toutes les enveloppes terrestres.
  • Les anomalies thermiques dĂ©tectĂ©es par tomographie sismique, telles que dorsales, points chauds et zones de subduction, sont liĂ©es aux mouvements convectifs et influencent la vitesse des ondes sismiques.
  • Les principales anomalies identifiĂ©es sont les suivantes : â–Ș Des anomalies de haute tempĂ©rature sont constatĂ©es au niveau des dorsales et des points chauds.
  • Les transferts thermiques terrestres sont rĂ©alisĂ©s par 2 mĂ©canismes principaux : â–Ș La conduction est un transfert de chaleur de proche en proche sans dĂ©placement de matiĂšre.

À retenir

Les transferts thermiques internes combinent conduction et convection, façonnant la dynamique thermique et mécanique de la Terre.

Tableaux de SynthĂšse

Comparaison des propriétés des ondes sismiques

Type d'ondeVitessePropagationEffet
Onde PPlus rapideParallĂšle Ă  la propagationProvoque des mouvements parallĂšles
Onde SPlus lentePerpendiculaire Ă  la propagationIndique un milieu solide
Ondes de surfaceMoins rapidesGuidées par la surfaceCauses des dégùts aux bùtiments

Discontinuités internes de la Terre

DiscontinuitéProfondeur (km)Caractéristique
Gutenberg~2900Disparition des ondes S, milieu liquide
Lehmann~5100Sépare noyau externe liquide et interne solide

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre la vitesse des ondes P et S.
  2. Confondre discontinuité de Gutenberg et de Lehmann.
  3. Confondre composition du noyau interne et externe.
  4. Confondre propriétés mécaniques de la lithosphÚre et de l'asthénosphÚre.
  5. Confondre épaisseur de la croûte continentale et océanique.
  6. Confondre altitude et densité des lithosphÚres.
  7. Confondre mécanismes de transfert thermique et propriétés géothermiques.

Checklist Examen

  1. Identifier les types d’ondes sismiques.
  2. Expliquer la discontinuité de Gutenberg.
  3. Distinguer la composition des enveloppes terrestres.
  4. Différencier lithosphÚre et asthénosphÚre.
  5. Comparer lithosphÚre continentale et océanique.
  6. Expliquer l’origine des diffĂ©rences d’altitude.
  7. Définir le gradient géothermique.
  8. Différencier conduction et convection.
  9. Identifier les propriétés géothermiques.
  10. Comprendre le transfert thermique interne.

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1. Quelle affirmation correspond au sujet « Types d’ondes sismiques et leurs caractĂ©ristiques » ?

2. À quelle profondeur se trouve la discontinuitĂ© de Lehmann ?

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Ondes P — caractĂ©ristique ?

Plus rapides, mouvements parallĂšles

Ondes S — caractĂ©ristique ?

Plus lentes, ne se propagent pas dans liquides

Ondes de surface — rîle ?

Causer dégùts lors de séismes

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