Roches Flashcards

(66 cards)

1
Q

Roche

A

agrégats de minéraux et de fossiles
Peuvent prendre naissance dans conditions très diverses

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2
Q

Minéral

A

matière non-organique

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3
Q

Classer les roches par catégorie

A

selon la formation de chaque roche.
Toutes les roches rentrent dans 3 grandes catégories :
· Magmatiques
· Métamorphiques
· Sédimentaires

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4
Q

Roches magmatiques

A

Issues du refroidissement + de la solidification (cristallisation) d’un magma
2 groupes:
- plutonique ou magmatique intrusive (ex. Granite), mises en place en profondeur (se forme plus lentement, plus de place pr se développer -> roche + grosse)
- volcanique ou magmatique extrusive (ex. Basalte), mises en place en surface (continent ds volcans/fond des océans ds dorsales, refroidissement rapide, éléments composent la roche pas le temps de grossir car refroidis très vite -> roche est plus dense)
Exemple: Basalte, gneiss

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5
Q

Magma

A

roche en fusion

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6
Q

Lave

A

magma arrivé à la surface

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7
Q

Roches sédimentaires

A

consolidation d’un sédiment initalement meuble, Sédiments qui se sont collés.
Se forment à la surface du globe (roche exogène)
Par stratification
Pression -> sédiments vont se déposer dans un bassin, -> couches (strates dès 10m de couches
Exemple: calcaire, grès, conglomérats

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8
Q

Stratification

A

roches disposées en couche empilées les unes sur les autres

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9
Q

groupes de roches sédimentaires

A
  • Roches organogenèses: accumulation coquillages + débris organismes vivants (charbon, Calcaire Coraline)
  • Roches chimiques/évaporites: concentration éléments dissous dans eaux de lagunes peu profondes après évaporation (gypses, sels)
  • Roches détritiques: accumulation puis cimentation de fragments de roches préexistants (érosion -> cours d’eau jusqu’à mer)
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10
Q

Conglomérats

A

accumulation de graviers

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11
Q

Grès

A

accumulation de sables
ex. molasse

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12
Q

Sédiments

A

débris de roches ou éléments organiques.

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13
Q

Roches métamorphiques

A

Roches préexistantes qui subissent une transformation sous l’effet de la chaleur et de la pression
Modification dans sa structure -> structure feuilletée, Structure en feuillets, couches très fines
Ne peuvent se former qu’en profondeur.
S’alignent perpendiculairement aux forces de pression.
Exemple: gneiss, marbre, schistes, quartzite

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14
Q

Métamorphisme selon la zone

A
  • Zones de convergence: Métamorphisme général/régional
  • Zones volcaniques: Métamorphisme de contact
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15
Q

Schistosité

A

structure feuilletée présentée par les roches métamorphiques

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16
Q

Le cycle des roches

A

Boucle fermée qui se répète sans cesse.
Roches constamment recyclées, transformées.
Cycle idéal: roche magmatique -> roche sédimentaire -> roche métamorphique-> magma -> etc. (Mais souvent raccourcis)
Roches sédimentaires ou magmatiques peuvent transformées en roche métamorphique.
Métamorphiques et plutonique (magmatique intrusive) sont formées en profondeur. Elles sont remontées à la surface grâce à la tectonique des plaques.
On trouve tout type de roche à la surface.

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17
Q

Diagenèse

A

étape de transformation des sédiments meubles en roche sédimentaire dure

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18
Q

trois types de déformation / déplacement des roches

A

· Déplacement sans ou avec peu de déformations (par ex. Mouvement vertical lié à un réajustement isostatique).
· Plissement des roches qui forment des plis, successions d’anticiclinaux et de synclinaux.
· Cassure des roches (le long d’une faille) -> provoque un tremblement de terre -> formation de failles
Plus facilement visibles dans les roches sédimentaires (car strates).

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19
Q

tabulaire / aclinal

A

Relief peu déformé, pas de plis, plat
Ex. Grand Canyon

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20
Q

Anticlinal

A

pli à courbure convexe vers le haut

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21
Q

Synclinal

A

pli à courbure concave vers le haut

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22
Q

Roches se plissent

A

Les plis : anticlinal et synclinal
· Les plis sont induits par des mouvements de compression.
· Ils consistent en une succession de courbures :
o Anticlinal : pli orienté vers le haut
o Synclinal : pli orienté vers le bas

📌 L’ensemble des couches (ou strates) se plie alternativement vers le haut puis vers le bas. Ce phénomène peut être de quelques centimètres à plusieurs kil déformations ductiles de la structure géologique
Roches sédimentaires plus d’effets sur morphologie, mais tous types de roches
Terrain horizontal soumis à compression horizontale -> plis
L’ensemble des couches (ou strates) se plient du même côté.
Toujours une fois vers le haut puis une fois vers le bas et ainsi de suite.
Ce phénomène peut être très grand comme très petit (qlq cm).

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23
Q

Isostasie glaciaire

A

· Les calottes glaciaires exercent une pression sur la lithosphère qui s’enfonce.
· Quand la glace fond, la lithosphère remonte : c’est le réajustement isostatique.
· Dans une zone de collision, on peut observer un réajustement vertical (vers le haut et vers le bas) de la croûte terrestre.
le mouvement terrestre ascendant ou descendant causé par le poids des calottes glaciaires déformant la croûte terrestre. Le poids de la calotte glaciaire déforme la croûte sous-jacente vers le bas et déplace la lithosphère sous-jacente, créant une indentation.
Les calottes glacières ont pour effet d’enfoncer la litosphère. Quand la glace fond, la litosphère remonte.
À l’endroit de la zone de collision, réajustement symétrique vers le haut et

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24
Q

Quand les roches se cassent : les failles

A

Si la roche pas suffisamment ductile pour résister aux forces tectoniques -> se casser -> formant fissures et des fractures à une échelle centimétrique -> failles
Concerne toutes les catégories de roches
Les failles : cassures de la croûte
Une faille est une fracture de la croûte terrestre avec déplacement des blocs de part et d’autre du plan de faille.
Les deux parties de la faille :
· Toit : bloc situé au-dessus du plan de faille
· Mur : bloc situé en dessous

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25
Fracturation de la croûte terrestre avec déplacement le long d’un plancher de faille en 2 parties
Le toit : bloc systématiquement au-dessus du plan de faille Le mur : bloc en-dessous du plan de faille = maison.
26
Différentes manières de se casser (roches)
- faille normale - failles inverses - faille de décrochement
27
Faille normale
Ø Le toit descend par rapport au mur Ø Situation d’extension Ø Zones de divergences (rift africain par ex.)
28
§ Failles inverses
Ø Le toit monte par rapport au mur Ø Situation de compression Ø Convergence (subduction chaîne de montagne c-c) Ø chevauchement (faille inverse) – quand le toit monte, un ensemble de terrains recouvre un autre par contact peu incliné (taille kilométrique)
29
§ Failles de décrochement
Ø Déplacement latéral, sans mouvement vertical Ø Aussi appelées failles transformantes
30
Séisme
secousse/série de secousses plus ou moins violentes du sol rupture soudaine de l'écorce rigide de la Terre (la lithosphère) le long d'une faille provoquée par le mouvement relatif de deux plaques lithosphériques contigues / montée de magma lors éruption volcanique. Si, convergence, forces énormes poussent de part et d’autre -> déforment les roches, quand ces forces > la capacité d’encaissement -> se cassent. Rupture: l’énergie est relâchée au niveau de la faille via des ondes sismiques. Quand ces ondes passent dans les croutes terrestres -> tremblements ( la majorité des dégâts). Survient quand les contraintes accumulées dans une zone > la résistance des roches. On est encore incapables de prédire un séisme.
31
Foyer
point de rupture en profondeur (peut être superficiel ou très profond, notamment en subduction). C’est le point de départ des ondes.
32
Magnitude
mesure de l’énergie libérée (échelle de Richter, logarithmique).
33
Faille
zone de rupture. Plus elle est longue, plus la magnitude peut être élevée.
34
Épicentre
point à la surface, à la verticale du foyer
35
Déclenchement d’un séisme
· Les contraintes tectoniques s’accumulent dans les roches. · Lorsque la résistance des roches est dépassée, une rupture se produit. · Cette rupture libère une grande quantité d’énergie sous forme d’ondes sismiques (car roches élastiques).
36
Intensité
mesure des dégâts visibles (échelle de Mercalli, de 1 à 12) d’un séisme
37
Ondes sismiques
· Ondes P (primaires) : se déplacent le + vite, arrivent en premier, se déplacent dans les solides et les liquides, ondes de compression. · Ondes S (secondaires) : arrivent après, se déplacent uniquement dans les solides, ondes de cisaillement. · Mouvement amplifié si arrive à la surface dans un bassin de sédiments
38
Peut-on prédire les séismes ?
⛔ On ne sait toujours pas prédire précisément les séismes
39
Après un fort séisme
· Les contraintes se redistribuent dans la croûte. · Cela peut provoquer des répliques, c’est-à-dire de petits séismes secondaires. · Réajustements des blocs voisins de la faille · Ces répliques sont souvent de magnitude inférieure, mais peuvent être nombreuses.
40
Impact des séismes
🔹 À magnitude égale, les conséquences peuvent être très différentes selon : · La densité de population · La qualité des infrastructures L’application des normes parasismiques
41
Origine des séismes
- Naturels (tectoniques): 90% Le long des plaques tectoniques, aux limites de plaques (rentrent en collision ou s’étirent) (dorsale, séismes suivent précisément la limite) Liés aux zones de subduction, > 50%, 75% énergie sismique de la planète (zone active large, séisme peut appraître partout où la plaque inférieure est sous la plaque supérieure) - Artificiels: 10% Implosion: effondrement de cavité (mines) Explosion: séismes volcaniques, essais nucléaires, remplissage d’un lac artificiel sur une faille, géothérmie profonde
42
Conséquences des séismes
-> glissements de terrain, éboulements -> avalanches -> incendies (conduite électricité, gaz touchés) -> tsunami ! Risque naturel qui cause le plus de décès Plus grand risque naturel en Suisse !
43
Conditions pour formation des tsunamis
-> déplacement vertical des fonds océaniques -> proximité avec des côtes
44
Tsunamis sont dangereux car
- Eau a de la force, dur à s’en protéger, doit pouvoir se mettre en hauteur - Affecte le système d’hygiène (eaux usées remontent -> risques de maladie) - Vagues charrient objets lourds (troncs, voitures, etc.) - Eau se concentre dans petits espaces - Conséquences indirectes : accident nucléaire de Fukushima (2011), 20’000 morts
45
Solution aux tsunamis
système d’alerte
46
Aléa sismique
potentialité pour un lieu / une région de subir des secousses sismique de caractéristiques données (exemple: certaine intensité doit dépassée), donnée physique (établi grâce statistiques)
47
Risque sismique
pertes économique, en vies humaines, destruction de bâtiments pouvant résulter de l’aléa
48
Dommages potentiels
notion de vulnérabilité (nature des terrains, types de constructions, type de sol, etc.)
49
Formule pour risque sismique
Aléa x dommages potentiels = risque
50
Mesure de l’ampleur d’un séisme
-magnitude -intensité des dégâts
51
Magnitude
plus la magnitude est élevée, plus le séisme a libéré d’énergie et plus la surface de rupture est grande. Échelle de Richter (échelle ouverte logarithmique: + 1 dans l’échelle x 10 pour amplitude et x 30 pour énergie libérée): quantité d’énergie libérée par le séisme. Séismes forts, magnitude > 6,5
52
Intensité des dégâts d’un séisme
ampleur d’un séisme en termes d’infrastructures, d’action sur la morphologie du sol et d’effet psychologique sur la population, conséquences du séisme en surface. Échelle de Mercalli/MSK (1 à 12, 1 pas ressenti)
53
Situation en Suisse
mouvement à large échelle des plaques continentales africaines et européennes (plaque eurasienne glisse sous plaque africaine) Risque sismique plus grand dans zones: - Valais + Bâle (fossé rhénan) - Grandes agglomérations - Lac (risques de tsunamis car séismes peuvent provoquer éboulements dans le lac + beaucoup population et infrastructures au bord des lacs) - Aussi sur le plateau: vieux bâtiments qui ne tiennent pas comptent des normes parasismiques + industrie (conséquences économiques) Séisme de magnitude 6 avec dégâts à échelle régionale tous les 100 ans Séisme destructeur de magnitude 7 avec dégâts à échelle supra régionale tous les 1’000
54
Volcanisme
Ensemble de processus par lesquels magma s’élève depuis les profondeurs de la Terre jusqu’à la surface/vers la surface Magma et gaz s’infiltrent par zones de moindre résistance dans couche externe Terre
55
Magma
matériaux rocheux fondus
56
3 types de volcanisme
- volcanisme de divergences - zones de subduction - points chauds
57
1) Volcanisme d’accrétion
Zones de divergences -dorsales océaniques -rift continental >80% des volcans Fumeurs noirs + pillow lava f
58
Zones de subduction
(oc.-co. / oc.-oc.) Jeu entre pression et température
59
Points chauds
(milieu de plaque -> explique existe de volcans au milieu de nulle part) Zones d’anomalie thermique dans le manteau Points chauds fixes dans le manteau alors que plaques lithosphériques (dessus) bougent -> toujours un seul volcan actif, autres se sont définitivement éteints, puis érosion les fait rapetisser mais toujours zone - profonde + volcans loin du point chaud, + vieux, + érodés, +petits (volcan actif le + grand)
60
Volcans
structures géologiques formées lorsque magma et gaz atteignent surface
61
Éruption
croûte terrestre cède sous la pression des gaz dissous dans la magma accumulé, dans la chambre magmatique, sous le volcan. Magma se dissocie alors brusquement en 2 phases, 1 gazeuse et 1 liquide.
62
Qu’est-ce qui détermine si une explosion est effusive ou explosive ?
- Richesse en gaz - Teneur en silice du magma > viscosité magma - Présence eau
63
Une éruption peut-elle être à la fois effusive et explosive ?
Oui, Éruptions volcaniques peuvent alterner entre phases fluides et phases + explosives
64
Volcanisme effusif
magma basique, fluide, pauvre en gaz dissous. Les gaz s’échappent facilement. Avec coulées de lave, parfois très faibles explosions => « volcans rouges »
65
Volcanisme explosif
magma plutôt acide, visqueux et riche en gaz dissous. Gaz s’échappent difficilement. Avec de fortes explosions + - panache volcaniques (cendres) dans atmosphère - nuées ardentes (« avalanches de pyroclastes ») -dôme Parfois: peuvent s’accompagner d’écoulements pyroclastiques destructeurs (exemple: nuées ardentes) => « volcans gris »
66
Produits d’une éruption
Magma arrive à la surface Terre, dégaze et se transforme produits: - Gaz (fumerolles) - Lave (fluide « pahoehoe » ou en coussin « pillow lava ») - Pyroclastes (téphra): matériaux solides