Thème IB Chapitre 1 : Les caractéristiques du domaine continental.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Les indices tectoniques montrant l’épaississement de la croûte continentale
Advertisements

GEOLOGIE : le domaine continentale et sa dynamique.
La nature des roches doit changer. C’est une discontinuité.
MANTEAU : PERIDOTITE Roche grenue Minéraux : olivine, pyroxène LPA.
Thème 6 : la convergence lithosphérique et ses effets
TP1: L’EQUILIBRE VERTICAL DES MASSES CRUSTALES REPOSANT SUR LE MANTEAU
Cours 1 La nature géologique des continents
Granite : roche de la croûte continentale
Thème 1B : Le domaine continental
Les différentes roches sur Terre
Vitesse de propagation des ondes (km/s) Profondeur (km) Composition Nom.
Datation absolue : la radiochronologie :
Activité 9. Caractérisation de la croûte continentale (1)
Chapitre 11 – La croûte terrestre est en constant changement
Les transformations d’un Gabbro
TP PETROGRAPHIE.
Révisions GEOLOGIE Noms des différentes couches.
Epaisseur moyenneDensité Croute continentale30 Km2,7 - 2,8 Croute océanique7 Km2,9 - 3 F. Delfau – Lycée Bellevue – d’après Belin TS et labosvt.com/geolsig/
La datation absolue (radiomètrique) précise l’âge et la durée des évènements géologiques A-L’isotope *radioactif est un radiochromètre.isotope *radioactif.
Consignes A partir de l’analyse des ressources à votre disposition, montrez qu’un de ces deux modèles est plus probable que l’autre mais qu’il ne correspond.
Très contestable : la précipitation du calcaire libère du dioxyde de carbone atmosphérique ! Formation de calcaires : Ca HCO > CaCO 3 + H.
La structure interne de la Terre et la lithosphère.
TP13 Bilan Activité 1 : Une première approche du devenir d'une chaîne de montagne  : la comparaison des restes de la chaîne hercynienne et des Alpes 1-
TP PETROGRAPHIE.
CHAPITRE 3 : LA PRODUCTION DE NOUVEAUX MATERIAUX CONTINENTAUX
ACTIVITE 2 TP7 : CONSTRUCTION DU COURS
Datation radiométrique et demi-vie
TP15 Bilan activité 1 : Les mécanismes de transfert thermique à l'intérieur de la Terre Etape 1 : On cherche à savoir si le système de convection est plus.
La convergence lithosphérique et ses effets
Activité Ch. Bochu DEUST 2016.
On observe une série de failles plus ou moins parallèles orientées Nord-Est / Sud-Ouest
(ENS 2006) Partie 1.L'érosion physique des chaînes de montagne
1° La Terre et les objets du système solaire.
Partie II : Les glaciers comme indicateurs du climat ?
CHAPITRE 2 : LE VOLCANISME
La Géographie physique du Canada
Les caractéristiques physiques
TP12 Bilan Activité 1 : Les marqueurs de déformation et d'épaississement crustal dans les Alpes Poste 1  : Carte géologique de la France et de la région.
Exercices p
Sciences 8 Module 3 – Les Fluides
Les couches de la Terre.
TP11 Bilan Activité 1 : Travail préliminaire sur la collision continentale 1- Sur le terrain le géologue doit observer la disposition des couches en recherchant.
La terre : 4,5 mia ? météorites : entre 4,55 et 4,5
Chapitre 1: les continents et leur dynamique diaporama M.Martin
Schéma bilan de la formation de la lithosphère océanique
Plans d’experiences : plans de melanges
Les marqueurs témoins de l’histoire d’une chaine de montagnes
Une hypothèse ancienne longtemps rejetée par les scientifiques
Chapitre4 L’érosion d’une montagne résumé
Exploitation de mesures scientifiques.
Chapitre 2: La Géographie physique du canada
Révision Terre Sciences 7.
TP3, Densité des croûtes.
Activité 1 : Extraire des informations de documents pour déterminer les particularités de la Terre qui pourraient permettre la vie. A l’aide des documents.
La géographie physique
La structure interne de la Terre!
Chapitre 12 : Pression et sport Objectifs : - Savoir que dans les liquides et les gaz la matière est constituée de molécules en mouvement. - Utiliser la.
La structure interne de la Terre
8 COURS DE thermodynamique (Module En 21) 21/11/2018
identification d'espèce chimique
Activité 1 : Extraire des informations de documents puis les interpréter pour comprendre l’acceptation du modèle de Wegener. A l’aide de l’étude des documents.
Histoire de la croûte bretonne
6. LES THERMOMETRES 6.1 Thermomètre normal
Sciences 8 Module 3 – Les Fluides
Le temps geologique. Introduction : La datation relative La datation absolue I- La méthode de datation relative - Méthode basée sur 4 principes (voir.
Gê : terre morphê : forme logos : discours, étude.
Quelques propriétés de l’air et ses constituants
Activité Ch. Bochu DEUST 2018.
Disposition des roches de la croûte océanique en place CROUTE OCEANIQUE MANTEAU.
Comment peut-on expliquer la formation de tels reliefs ?
Transcription de la présentation:

Thème IB Chapitre 1 : Les caractéristiques du domaine continental

Des reliefs continentaux

Altitude et profondeur Répartition à la surface du globe

Protocole d’estimation de la masse volumique d’une roche. Peser un échantillon de roche; Remplir une éprouvette graduée et noter le volume d’eau. Déposer l’échantillon de roche dans l’éprouvette remplie d’eau Noter le nouveau volume d’eau. Évaluer alors le volume de la roche. Calculer la masse volumique en g/cm3 La densité est le rapport entre la masse volumique de la roche et celle de l’eau = 1g/cm3

Densité des roches: granite 2,4-2,8 basalte 2,7-3,2 gabbro 2,9-3,1 péridotite 3,2-3,4 gneiss 2,7-2,8

Méthode pour faire une coupe sur un dossier kmz , logiciel google earth Ouvrir le dossier kmz ds google earth Repérer la coupe demandée, affichage du relief Affichage des isobathes du moho Repérage sur le coupe des points sur la coupe Utilisation d’une échelle Placer les points du moho sous la coupe Titrer, légender

L’état d’équilibre de chaque colonne de roches Modèle pour CC Dans le modèle d’Airy, la croûte présente une densité constante et repose sur des roches de densité supérieure. L’état d’équilibre de chaque colonne de roches dessus de la surface de compensation s’explique par des proportions différentes de chaque type de roches dans les colonnes.

Dans le modèle de Pratt, chaque colonne de roches présente une densité différente. Plus cette densité est forte, plus la hauteur de la colonne de roches est faible au-dessus de la surface de compensation

Datation abolue

Radiochronologie ou datation absolue Les éléments radioactifs présents dans les roches se désintègrent spontanément, et se transforment en éléments stables. un élément radioactif « père » se transforme spontanément en un élément « fils » La désintégration de tout élément radioactif constitue une véritable« horloge » car elle se fait en suivant une loi mathématique immuable de décroissance exponentielle en fonction du temps quelle que soit la quantité d’élément père présente au départ, il faut toujours le même temps pour que cette quantité soit réduite de moitié par désintégration. Cette durée caractéristique d’un élément est sa demi-vie (t1/2). Elle varie d’un élément à l’autre et peut atteindre plusieurs milliards d’années.

Datation par radiochronologie (datation absolue) avec le couple Rb/Sr, il est possible de dater des roches de plusieurs milliards d’années. Au cours du temps, 87Rb diminue au profit de 87Sr. Ceci pour chaque minéral constituant une roche Donc le rapport 87Rb/86Sr diminue et le rapport 87Sr/86Sr augmente. Le résultat est une droite isochrone Due à l ’alignement des points des minéraux La pente de la droite donne le temps qui s’est écoulé depuis la formation de la roche, donc son âge.

Datation par radiochronologie (datation absolue) avec le couple Rb/Sr, Repérer les valeurs de Rb et St pour chaque minéral. Calculer les rapports : 87Rb/86Sr =X, 87Sr/86Sr =Y Insérer les valeurs de X et de Y trouvées dans le logiciel. La droite isochrone s’affiche automatiquement. Changer l’échelle pour qu’elle apparaisse en entier (cliquer sur les axes, changer la valeur de l’échelle) La pente (=coefficient directeur) s’affiche. L’âge de la roche aussi!!!

On retrouve une droite d’équation : Y= a X + B avec Expérimentalement cela donne : a = (e λt -1) Donc t = ln( a + 1) λ

table de valeurs de la fonction   Coefficient directeur de l'isochrone noté a Age du granite noté t en millions d'années 0,001 70,4 0,002 141 0,003 211 0,004 281 0,005 351 0,006 421 0,007 491 0,008 561 0,009 631 0,01 701

les roches parmi les plus anciennes sont trouvées au niveau de la croûte continentale terrestre. Le planisphère permet de situer les masses rocheuses les plus anciennes sur les différents continents. C’est au sein de ces ensembles rocheux que l’on trouve actuellement des roches âgées de plus de 4 milliards d’années, comme dans la région d’Acasta au Canada. L’âge de la croûte océanique n’excède pas 200 Ma, alors que la croûte continentale date par endroit de plus de 4 Ga. Cet âge est déterminé par radiochronologie

CO CC Nature Âge Épaisseur (moyenne) densité Bilan : comparaison CO et CC CO CC Nature Basalte Gabbro (plagioclases, pyroxènes) Granite Granitodiorite (quartz, feldspaths, micas) Âge Au max 200Ma au max 4.5Ga Épaisseur (moyenne) 7km 35 km densité 3 2.7

Schéma bilan comparaison CC CO

Cs T P W E S N W E Pli de Saint clément Faille inverse à St Rambert en Bugey Les roches claires sont datés du Jurassique (- 200 à - 145 Ma) Les roches recouvertes de végétation sont des marnes et des argiles du Trias (- 251 à – 200 Ma) Cs T P W E Nappes de charriage dans le Briançonnais (Alpes). Les couches de calcaire et dolomies du trias (T) surmontent les calcschistes du crétacé supérieur (Cs). Le permien (P) affleure au fond des gorges du Guil

chevauchement

granite gneiss Texture grenue foliée Minéraux Quartz felspath mica Disthène, sillimanite, andalousite densité 2.5à 2.9 2.5à 3

LPNA Lames minces de granite au microscope LPA

diagrammePT

diagrammePT

étude d’un graphique PPT : Repérage des minéraux de la roche Repérage des domaines de stabilité de ces minéraux dans le graphique Bornage chiffré des domaines de stabilité des minéraux -Reconstitution du trajet de la roche en fonction des minéraux présents

un épaississement de la croûte continentale s’accompagne de modifications des conditions de température et de pression à l’intérieur de celle-ci. Les roches sont alors modifiées et « enregistrent » ces nouvelles conditions. L’étude de ces roches dites métamorphiques permet de reconstituer les conditions de leur formation.

Ces roches métamorphiques proviennent de roches sédimentaires appelées pélites ou du granite qui ont été soumises à des conditions de pression et de température différentes de celles dans lesquelles elles se sont formées. Elles ont subi des transformations à l’état solide sans modification de la composition chimique. C’est pourquoi on les qualifie de métamorphiques. Les minéraux sont indicateurs des conditions de pression et température par lesquelles sont passées ces roches. Ils racontent l’histoire de la roche.