Ninja QUIZ
Le temps et les roches
DémarRer
Question 1/18
= après
D'après le principe de superposition, en l'absence de toute déformation, une strate reposant sur une autre lui est :
= avant
antérieure
postérieure
peut-être synchrone
Question 2/18
Si une strate n'a pas la même composition sur toute sa longueur, alors :
Principe de continuité : Bien que la base d'une strate soit plus âgée que son sommet, on considère qu'elle a le même âge sur toute son étendue même si sa composition change.
on ne peut pas appliquer le principe de continuité
elle a néanmoins le même âge sur toute sa longueur, d'après le principe de continuité.
au même niveau => même moment
cela signifie qu'elle s'est formée à deux moments différents.
Question 3/18
Si deux formations sédimentaires géographiquement éloignées ont une composition chimique différente, mais contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques, alors :
on ne peut pas appliquer le principe d'identité paléontologique
d'après le principe d'identité paléontologique, elles ont le même âge
il faudrait qu'elles soient dans le prolongement l'une de l'autre, or là elles sont éloignées
d'après le principe de continuité, elles ont le même âge
car fossiles différents
Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!
Question 4/18
Si deux formations sédimentaires géographiquement éloignées ont une composition chimique identique, mais contiennent des fossiles stratigraphiques différents, alors :
on ne peut pas appliquer le principe d'identité paléontologique
elles sont éloignées donc on ne peut appliquer ce principe
d'après le principe de continuité, elles ont le même âge
elles sont éloignées donc on ne peut appliquer ce principe
d'après le principe de continuité, elles sont d'âge différent
Question 5/18
Cette photo représente un galet de roche magmatique traversé par un filon. On peut dire que :
le filon recouvre la roche magmatique ; d'après le principe de superposition, il est plus jeune que la roche magmatique
le filon recoupe la roche magmatique ; d'après le principe de recoupement, il est plus jeune que la roche magmatique
le filon est issu de la décoloration de la roche magmatique, il est plus jeune que la roche magmatique
Question 6/18
Par principe d'identité paléontologique on sait que 3 et 7 sont synchrones. Par principe de superposition 4 est postérieure à 3 et 8 postérieure à 7.
D'après ce schéma :
Clique pour zoomer
Peut être qu'il y a une lacune (pas de strate) d'un côté, par exemple après le dépôt de 7 et 3, il y aurait eu dépôt de 8 à droite mais rien à gauche, puis dépôt de 4 et 9 en même temps
la strate 4 est forcément synchrone de la strate 8
la strate 4 est peut-être synchrone de la strate 8
postérieure (principe de superposition)
la strate 7 est peut-être synchrone de la strate 9
Question 7/18
Dépôt 1 à 5 / Pli / faille / dépôt 6
D'après ce schéma, l'épisode de plissement est :
Clique pour zoomer
antérieur à la faille et la strate 6
elle ne peut avoir eu lieu après la strate 6 car cette strate n'est pas déformée
postérieur à la faille et à la strate 6
elle ne peut avoir eu lieu après la faille car cette faille n'est pas déformée
postérieur à la faille et antérieur à la strate 6
Question 8/18
Un fossile stratigraphique est la trace d'un être vivant dont l'espèce doit avoir eu :
une durée d'existence brève uniquement
si la durée d'existence est longue, on ne peut pas vraiment dater la strate
une durée d'existence longue, pour le retrouver plus fréquemment dans les roches et établir des corrélations temporelles
une durée d'existence brève à l'échelle géologique et une grande extension géographique
Question 9/18
L'ordre croissant des niveaux de coupures dans l'échelle stratigraphique est :
Ère – période – étage
Période – ère – étage
Étage – période – ère
Question 10/18
Les intervalles de temps de l'échelle chronostratigraphique sont caractérisés par :
l'apparition de plusieurs fossiles marquent les coupures du temps
l'apparition et la disparition d'un fossile stratigraphique
l'apparition et la disparition d'au moins deux fossiles stratigraphiques
les apparitions sont plus précises que les disparitions pour marquer les coupures de temps
un assemblage caractéristique de fossiles stratigraphiques
Question 11/18
La période d'un isotope radioactif est :
la vitesse à laquelle un isotope se désintègre en isotopes fils
la période au bout de laquelle la moitiédes isotopes pères s'est désintégrée
l'isotope père se désintègre et donne l'isotope fils
la période au bout de laquelle la moitié des isotopes fils a disparu
Question 12/18
l'isotope père se désintégrant en isotope fils au cours du temps, il y a donc de plus en plus d'isotope fils
D'après le document ci-contre, la quantité d'isotope mesurée correspond à :
Clique pour zoomer
l'isotope père radioactif
l'isotope fils radiogénique
l'isotope père ou fils, tout dépend du couple considéré
Question 13/18
système fermé correspond à une baisse de température qui fait que les minéraux sont à l'état solide et donc n'échange plus d'éléments
on date la fermeture du système
Dans le document ci-dessus, les numéros correspondent à :
Clique pour zoomer
(1) = système fermé, (2) = système ouvert, (3) = température de fermeture, (4) = âge calculé
(1) = système fermé, (2) = système ouvert, (3) = température de métamorphisme, (4) = âge du métamorphisme
(1) = système ouvert, (2) = système fermé, (3) = température de fermeture, (4) = âge calculé par radiochronologie
Question 14/18
t est approximé par a/lambda, a étant le coefficient directeur. Donc si a augmente, t augmente
Clique pour zoomer
Sur la courbe ci-contre, l'isochrone 1 a un coefficient directeur :
plus élevé que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus âgée
plus faible que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus jeune
plus élevé que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus jeune
Question 15/18
Pour calculer le coefficient directeur de la droite ci-contre, il faut effectuer le calcul suivant :
(xA – yA) / (xB – yB)
(xA – xB) / (yB – yA)
(yB – yA) / (xB – xA)
Question 16/18
Rb/Sr permet de dater des échantillons de 10 à 45000 Ma, soit n'importe quelle roche magmatique terrestre d'un âge supérieur à 10Ma. Le cambrien s'étend de -540 à -485Ma
Pour dater une roche magmatique du Cambrien, on utilisera :
on n'utilise pas le carbone 14 pour dater des roches
le carbone 14
le radiochronomètre rubidium/strontium.
Aucun des deux, la roche est trop âgée
Question 17/18
La radiochronologie :
un étage correspond à des strates paratageant des caractéristiques paléontologiques communes (fossiles, composition...)
permet de définir les étages
permet notamment d'attribuer des âges aux limites d'intervalles de l'échelle stratigraphique
les deux sont complémentaires
a rendu la datation relative obsolète
Question 18/18
une droite = 1 roche, chaque point étant un échantillon différent. pente => âge
Les deux droites isochrones ci-contre ont été obtenues en analysant :
six échantillons d'une roche
six roches différentes
trois échantillons de deux roches
Tu esun vrai NINJA!
On recommence?
PARTAGE - QCM Term Datation
chloe.archinard
Created on February 19, 2022
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Transcript
Ninja QUIZ
Le temps et les roches
DémarRer
Question 1/18
= après
D'après le principe de superposition, en l'absence de toute déformation, une strate reposant sur une autre lui est :
= avant
antérieure
postérieure
peut-être synchrone
Question 2/18
Si une strate n'a pas la même composition sur toute sa longueur, alors :
Principe de continuité : Bien que la base d'une strate soit plus âgée que son sommet, on considère qu'elle a le même âge sur toute son étendue même si sa composition change.
on ne peut pas appliquer le principe de continuité
elle a néanmoins le même âge sur toute sa longueur, d'après le principe de continuité.
au même niveau => même moment
cela signifie qu'elle s'est formée à deux moments différents.
Question 3/18
Si deux formations sédimentaires géographiquement éloignées ont une composition chimique différente, mais contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques, alors :
on ne peut pas appliquer le principe d'identité paléontologique
d'après le principe d'identité paléontologique, elles ont le même âge
il faudrait qu'elles soient dans le prolongement l'une de l'autre, or là elles sont éloignées
d'après le principe de continuité, elles ont le même âge
car fossiles différents
Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!
Question 4/18
Si deux formations sédimentaires géographiquement éloignées ont une composition chimique identique, mais contiennent des fossiles stratigraphiques différents, alors :
on ne peut pas appliquer le principe d'identité paléontologique
elles sont éloignées donc on ne peut appliquer ce principe
d'après le principe de continuité, elles ont le même âge
elles sont éloignées donc on ne peut appliquer ce principe
d'après le principe de continuité, elles sont d'âge différent
Question 5/18
Cette photo représente un galet de roche magmatique traversé par un filon. On peut dire que :
le filon recouvre la roche magmatique ; d'après le principe de superposition, il est plus jeune que la roche magmatique
le filon recoupe la roche magmatique ; d'après le principe de recoupement, il est plus jeune que la roche magmatique
le filon est issu de la décoloration de la roche magmatique, il est plus jeune que la roche magmatique
Question 6/18
Par principe d'identité paléontologique on sait que 3 et 7 sont synchrones. Par principe de superposition 4 est postérieure à 3 et 8 postérieure à 7.
D'après ce schéma :
Clique pour zoomer
Peut être qu'il y a une lacune (pas de strate) d'un côté, par exemple après le dépôt de 7 et 3, il y aurait eu dépôt de 8 à droite mais rien à gauche, puis dépôt de 4 et 9 en même temps
la strate 4 est forcément synchrone de la strate 8
la strate 4 est peut-être synchrone de la strate 8
postérieure (principe de superposition)
la strate 7 est peut-être synchrone de la strate 9
Question 7/18
Dépôt 1 à 5 / Pli / faille / dépôt 6
D'après ce schéma, l'épisode de plissement est :
Clique pour zoomer
antérieur à la faille et la strate 6
elle ne peut avoir eu lieu après la strate 6 car cette strate n'est pas déformée
postérieur à la faille et à la strate 6
elle ne peut avoir eu lieu après la faille car cette faille n'est pas déformée
postérieur à la faille et antérieur à la strate 6
Question 8/18
Un fossile stratigraphique est la trace d'un être vivant dont l'espèce doit avoir eu :
une durée d'existence brève uniquement
si la durée d'existence est longue, on ne peut pas vraiment dater la strate
une durée d'existence longue, pour le retrouver plus fréquemment dans les roches et établir des corrélations temporelles
une durée d'existence brève à l'échelle géologique et une grande extension géographique
Question 9/18
L'ordre croissant des niveaux de coupures dans l'échelle stratigraphique est :
Ère – période – étage
Période – ère – étage
Étage – période – ère
Question 10/18
Les intervalles de temps de l'échelle chronostratigraphique sont caractérisés par :
l'apparition de plusieurs fossiles marquent les coupures du temps
l'apparition et la disparition d'un fossile stratigraphique
l'apparition et la disparition d'au moins deux fossiles stratigraphiques
les apparitions sont plus précises que les disparitions pour marquer les coupures de temps
un assemblage caractéristique de fossiles stratigraphiques
Question 11/18
La période d'un isotope radioactif est :
la vitesse à laquelle un isotope se désintègre en isotopes fils
la période au bout de laquelle la moitiédes isotopes pères s'est désintégrée
l'isotope père se désintègre et donne l'isotope fils
la période au bout de laquelle la moitié des isotopes fils a disparu
Question 12/18
l'isotope père se désintégrant en isotope fils au cours du temps, il y a donc de plus en plus d'isotope fils
D'après le document ci-contre, la quantité d'isotope mesurée correspond à :
Clique pour zoomer
l'isotope père radioactif
l'isotope fils radiogénique
l'isotope père ou fils, tout dépend du couple considéré
Question 13/18
système fermé correspond à une baisse de température qui fait que les minéraux sont à l'état solide et donc n'échange plus d'éléments
on date la fermeture du système
Dans le document ci-dessus, les numéros correspondent à :
Clique pour zoomer
(1) = système fermé, (2) = système ouvert, (3) = température de fermeture, (4) = âge calculé
(1) = système fermé, (2) = système ouvert, (3) = température de métamorphisme, (4) = âge du métamorphisme
(1) = système ouvert, (2) = système fermé, (3) = température de fermeture, (4) = âge calculé par radiochronologie
Question 14/18
t est approximé par a/lambda, a étant le coefficient directeur. Donc si a augmente, t augmente
Clique pour zoomer
Sur la courbe ci-contre, l'isochrone 1 a un coefficient directeur :
plus élevé que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus âgée
plus faible que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus jeune
plus élevé que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus jeune
Question 15/18
Pour calculer le coefficient directeur de la droite ci-contre, il faut effectuer le calcul suivant :
(xA – yA) / (xB – yB)
(xA – xB) / (yB – yA)
(yB – yA) / (xB – xA)
Question 16/18
Rb/Sr permet de dater des échantillons de 10 à 45000 Ma, soit n'importe quelle roche magmatique terrestre d'un âge supérieur à 10Ma. Le cambrien s'étend de -540 à -485Ma
Pour dater une roche magmatique du Cambrien, on utilisera :
on n'utilise pas le carbone 14 pour dater des roches
le carbone 14
le radiochronomètre rubidium/strontium.
Aucun des deux, la roche est trop âgée
Question 17/18
La radiochronologie :
un étage correspond à des strates paratageant des caractéristiques paléontologiques communes (fossiles, composition...)
permet de définir les étages
permet notamment d'attribuer des âges aux limites d'intervalles de l'échelle stratigraphique
les deux sont complémentaires
a rendu la datation relative obsolète
Question 18/18
une droite = 1 roche, chaque point étant un échantillon différent. pente => âge
Les deux droites isochrones ci-contre ont été obtenues en analysant :
six échantillons d'une roche
six roches différentes
trois échantillons de deux roches
Tu esun vrai NINJA!
On recommence?