Quiz: Évolution de l'atmosphère terrestre — 16 Fragen

Detaillierte Fragen und Antworten

1. Quelle est l’origine de l’atmosphère primitive de la Terre ?

De l’apport principal de la photosynthèse
Du dégazage du manteau terrestre
De l’accumulation de dioxygène produit par la vie
De l’évaporation des océans déjà formés

Du dégazage du manteau terrestre

Erklärung

L’atmosphère primitive provient du dégazage du manteau lors de la formation de la Terre. Elle n’était pas encore riche en dioxygène.

2. Quel indice permet d’approcher la composition globale de la Terre primitive ?

Les roches calcaires
Les sols rouges continentaux
Les stromatolithes
Les chondrites

Les chondrites

Erklärung

Les chondrites sont des météorites non différenciées utilisées pour estimer la composition globale de la Terre primitive. Les autres éléments sont liés à des étapes ultérieures de l’évolution terrestre.

3. Quel mécanisme fait diminuer progressivement le dioxyde de carbone atmosphérique en présence d’eau liquide ?

La libération de CO2 par les océans
La formation directe de dioxygène
L’altération des roches par l’eau
La condensation de l’azote atmosphérique

L’altération des roches par l’eau

Erklärung

L’eau altère les roches et consomme du CO2 atmosphérique. Ce gaz est ensuite piégé sous forme de carbonates peu solubles.

4. Sous quelle forme le CO2 est-il d’abord stocké avant de précipiter en roche ?

Sous forme de vapeur d’eau dans l’atmosphère
Sous forme de dioxygène dissous dans l’océan
Sous forme d’azote fixé dans les sédiments
Sous forme de carbonates peu solubles dans l’hydrosphère

Sous forme de carbonates peu solubles dans l’hydrosphère

Erklärung

Le CO2 est d’abord piégé dans l’hydrosphère sous forme de carbonates peu solubles, puis il précipite. Cela conduit ensuite à la formation de roches calcaires.

5. Que met en évidence la présence de fers rubanés dans les dépôts marins ?

Une absence totale de fer dans l’eau
Une atmosphère dépourvue de CO2
Une origine volcanique récente des océans
Une présence de dioxygène dans l’océan

Une présence de dioxygène dans l’océan

Erklärung

Les fers rubanés traduisent l’oxydation du fer dissous, donc la présence d’O2 en milieu océanique. Le passage de Fe2+ à Fe3+ entraîne la précipitation du fer oxydé.

6. À quoi correspond l’apparition de sols rouges continentaux riches en oxydes de fer ?

À une disparition du dioxyde de carbone
À une atmosphère devenue oxydante
À une atmosphère pauvre en fer dissous
À une diminution de la température des océans

À une atmosphère devenue oxydante

Erklärung

Les sols rouges sont riches en hématite, un oxyde de fer, ce qui indique une atmosphère oxydante. Ils apparaissent vers -2,4 Ga.

7. Que sont les stromatolithes ?

Des roches volcaniques riches en magnésium
Des bioconstructions carbonatées alternant CaCO3 et matière organique
Des dépôts de fer oxydé uniquement marins
Des fossiles d’animaux pluricellulaires

Des bioconstructions carbonatées alternant CaCO3 et matière organique

Erklärung

Les stromatolithes sont des bioconstructions formées par alternance de carbonate de calcium et de matière organique. Cette structure est liée à l’activité de cyanobactéries.

8. Quel rôle jouent les cyanobactéries dans l’évolution de l’atmosphère ?

Elles sont responsables du trou d’ozone
Elles transforment directement l’azote en ozone
Elles produisent du dioxygène par photosynthèse
Elles consomment du dioxygène sans produire de matière organique

Elles produisent du dioxygène par photosynthèse

Erklärung

Les cyanobactéries réalisent la photosynthèse, qui produit du dioxygène et consomme du CO2. Elles sont donc essentielles à l’apparition puis au maintien de l’O2 sur Terre.

9. Quel effet l’augmentation de la concentration en dioxygène a-t-elle sur le vivant ?

Elle empêche toute diversification biologique
Elle supprime les besoins en énergie des cellules
Elle favorise l’apparition d’organismes pluricellulaires plus complexes
Elle transforme immédiatement tous les êtres vivants en plantes

Elle favorise l’apparition d’organismes pluricellulaires plus complexes

Erklärung

Une teneur plus élevée en O2 permet l’apparition d’organismes pluricellulaires plus complexes. Le cours relie cette hausse à une diversification du vivant.

10. À quelle période associe-t-on les insectes géants liés à un taux élevé d’oxygène ?

À l’Édiacarien
Au Jurassique
Au Précambrien inférieur
Au Carbonifère

Au Carbonifère

Erklärung

Les insectes géants sont associés au Carbonifère, période où le taux d’O2 était élevé. Cela explique leur grande taille.

11. Quels sont les deux flux majeurs du cycle de l’oxygène ?

La photosynthèse et la respiration
La fusion et la vaporisation
La nitrification et la dénitrification
L’érosion et la condensation

La photosynthèse et la respiration

Erklärung

Dans le cycle de l’oxygène, la photosynthèse produit de l’O2 et la respiration en consomme. Ce sont les principaux flux qui contrôlent sa circulation.

12. Quel est l’effet global de la combustion liée aux activités humaines sur le dioxygène atmosphérique ?

Une augmentation rapide de plusieurs pourcents par an
Aucun échange mesurable avec l’atmosphère
Une diminution faible, de quelques ppm par an
Une disparition complète en quelques décennies

Une diminution faible, de quelques ppm par an

Erklärung

Le cours précise que la combustion humaine a peu d’effet sur la teneur en O2 atmosphérique, avec une perte de quelques ppm par an. Les flux biologiques restent dominants.

13. Quelle longueur d’onde est absorbée totalement par l’ozone stratosphérique ?

Les UV-A
Les infrarouges
La lumière visible
Les UV-C

Les UV-C

Erklärung

L’ozone absorbe totalement les UV-C selon le cours. Les UV-B sont presque totalement absorbés, tandis que les UV-A le sont peu.

14. Quel effet les UV ont-ils sur les cellules vivantes ?

Ils augmentent la fréquence des mutations de l’ADN
Ils empêchent toute division cellulaire par défaut
Ils renforcent la stabilité parfaite de l’ADN
Ils transforment l’ADN en protéines

Ils augmentent la fréquence des mutations de l’ADN

Erklärung

Les UV sont mutagènes car ils altèrent l’ADN et augmentent la fréquence des mutations. C’est pourquoi la couche d’ozone protège la vie hors de l’eau.

15. Quelle est la cause principale du trou d’ozone ?

La photosynthèse des cyanobactéries
Les UV solaires eux-mêmes
Les CFC issus d’activités humaines
Le dioxyde de carbone atmosphérique

Les CFC issus d’activités humaines

Erklärung

Le trou d’ozone est lié aux gaz chlorés appelés CFC, d’origine humaine. Les UV ne sont pas la cause directe du phénomène.

16. Quelle mesure internationale a favorisé la résorption progressive du trou d’ozone ?

L’accord de Paris de 2015
La convention de Rio de 1992
Le protocole de Montréal de 1987
Le traité de Kyoto de 1997

Le protocole de Montréal de 1987

Erklärung

Le protocole de Montréal a interdit les CFC à partir de 1987, ce qui limite la destruction de l’ozone. Cette interdiction favorise la résorption progressive du trou d’ozone.

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Atmosphère primitive — définition ?

Atmosphère initiale de la Terre, issue du dégazage du manteau.

Chondrites — rôle ?

Approchent la composition de l’atmosphère primitive.

Li Inquéfaction — mécanisme ?

Passage de l’eau atmosphérique à l’état liquide quand la température baisse.

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