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PLC- QCM Term Géologie

Mme Hamel

Created on March 28, 2025

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Transcript

2. Les traces du passé mouvementé de la Terre

1. Le temps et les roches

Quizz Term spé SVT Thème 1 Partie 2 Géologie

T1P2 - Géologie - CHap 1

Ninja QUIZ

DémarRer

= après

= avant

peut-être synchrone

antérieure

postérieure

D'après le principe de superposition, en l'absence de toute déformation, une strate reposant sur une autre lui est :

Question 1/18

cela signifie qu'elle s'est formée à deux moments différents.

au même niveau => même moment

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.

Si une strate n'a pas la même composition sur toute sa longueur, alors :

Question 2/18

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

d'après le principe d'identité paléontologique, elles ont le même âge

on ne peut pas appliquer le principe d'identité paléontologique

Si deux formations sédimentaires géographiquement éloignées ont une composition chimique différente, mais contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques, alors :

Question 3/18

d'après le principe de continuité, elles sont d'âge différent

d'après le principe de continuité, elles ont le même âge

elles sont éloignées donc on ne peut appliquer ce principe

elles sont éloignées donc on ne peut appliquer ce principe

car fossiles différents

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

on ne peut pas appliquer le principe d'identité paléontologique

Si deux formations sédimentaires géographiquement éloignées ont une composition chimique identique, mais contiennent des fossiles stratigraphiques différents, alors :

Question 4/18

le filon est issu de la décoloration de la roche magmatique, il est plus jeune que la roche magmatique

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

Cette photo représente un galet de roche magmatique traversé par un filon. On peut dire que :

Question 5/18

la strate 7 est peut-être synchrone de la strate 9

Clique pour zoomer

postérieure (principe de superposition)

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.

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 peut-être synchrone de la strate 8

la strate 4 est forcément synchrone de la strate 8

D'après ce schéma :

Question 6/18

elle ne peut avoir eu lieu après la faille car cette faille n'est pas déformée

Clique pour zoomer

elle ne peut avoir eu lieu après la strate 6 car cette strate n'est pas déformée

Dépôt 1 à 5 / Pli / faille / dépôt 6

postérieur à la faille et antérieur à la strate 6

postérieur à la faille et à la strate 6

antérieur à la faille et la strate 6

D'après ce schéma, l'épisode de plissement est :

Question 7/18

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

Un fossile stratigraphique est la trace d'un être vivant dont l'espèce doit avoir eu :

Question 8/18

Étage – période – ère

Ère – période – étage

Période – ère – étage

L'ordre croissant des niveaux de coupures dans l'échelle stratigraphique est :

Question 9/18

les apparitions sont plus précises que les disparitions pour marquer les coupures de temps

l'apparition de plusieurs fossiles marquent les coupures du temps

l'apparition et la disparition d'un fossile stratigraphique

un assemblage caractéristique de fossiles stratigraphiques

l'apparition et la disparition d'au moins deux fossiles stratigraphiques

Les intervalles de temps de l'échelle chronostratigraphique sont caractérisés par :

Question 10/18

la période au bout de laquelle la moitié des isotopes fils a disparu

la vitesse à laquelle un isotope se désintègre en isotopes fils

l'isotope père se désintègre et donne l'isotope fils

la période au bout de laquelle la moitiédes isotopes pères s'est désintégrée

La période d'un isotope radioactif est :

Question 11/18

l'isotope père se désintégrant en isotope fils au cours du temps, il y a donc de plus en plus d'isotope fils

Clique pour zoomer

l'isotope père radioactif

l'isotope fils radiogénique

l'isotope père ou fils, tout dépend du couple considéré

D'après le document ci-contre, la quantité d'isotope mesurée correspond à :

Question 12/18

Clique pour zoomer

on date la fermeture du système

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

(1) = système ouvert, (2) = système fermé, (3) = température de fermeture, (4) = âge calculé par radiochronologie

(1) = système fermé, (2) = système ouvert, (3) = température de métamorphisme, (4) = âge du métamorphisme

(1) = système fermé, (2) = système ouvert, (3) = température de fermeture, (4) = âge calculé

Dans le document ci-dessus, les numéros correspondent à :

Question 13/18

t est approximé par a/lambda, a étant le coefficient directeur. Donc si a augmente, t augmente

plus élevé que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus jeune

plus faible que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus jeune

Clique pour zoomer

plus élevé que l'isochrone 2, la roche de l'isochrone 1 est donc plus âgée

Sur la courbe ci-contre, l'isochrone 1 a un coefficient directeur :

Question 14/18

(yB – yA) / (xB – xA)

(xA – xB) / (yB – yA)

(xA – yA) / (xB – yB)

Pour calculer le coefficient directeur de la droite ci-contre, il faut effectuer le calcul suivant :

Question 15/18

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

on n'utilise pas le carbone 14 pour dater des roches

le radiochronomètre rubidium/strontium.

le carbone 14

Aucun des deux, la roche est trop âgée

Pour dater une roche magmatique du Cambrien, on utilisera :

Question 16/18

les deux sont complémentaires

un étage correspond à des strates paratageant des caractéristiques paléontologiques communes (fossiles, composition...)

a rendu la datation relative obsolète

permet notamment d'attribuer des âges aux limites d'intervalles de l'échelle stratigraphique

permet de définir les étages

La radiochronologie :

Question 17/18

une droite = 1 roche, chaque point étant un échantillon différent. pente => âge

six roches différentes

six échantillons d'une roche

trois échantillons de deux roches

Les deux droites isochrones ci-contre ont été obtenues en analysant :

Question 18/18

On recommence?

Tu esun vrai NINJA!

T1P2 - Géologie - CHap 2

Ninja QUIZ

DémarRer

des failles inverses et des blocs basculés

des failles normales et des failles inverses

des failles normales qui s'incurvent en profondeur

Les marges passives sont caractéristisées par :

Question 1/10

cela a lieu lors d'un rifting

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

cela a lieu lors d'un rifting

à la fragmentation de la lithosphère continentale et à la mise en place d'un rift continental

au chevauchement de portions de litosphère océanique sur de la lithosphère océanique ou continentale

au pivotement des blocs de croûte continentale le long de failles normales

L'obduction conduit :

Question 2/10

fait systématiquement disparaître les lithosphères océaniques

préserve systématiquement les lithosphères océaniques

concerne parfois les lithosphères continentales

La subduction :

Question 3/10

convergence

apparaissent toujours à la périphérie des continents

sont issues de la divergence de deux marges passives

Clique sur les autres propositions pour comprendre pourquoi elles sont fausses!

caractérisent la rencontre de deux blocs lithosphériques

Les sutures continentales :

Question 4/10

uniquement des roches métamorphiques d'origine océanique

uniquement des roches métamorphiques d'origine continentale

tous les types de roches

Au niveau des ceintures orogéniques, on trouve exclusivement :

Question 5/10

toutes les roches océaniques ont été enlevées par l'érosion

on observe toujours des chaînes de montagnes

on peut récolter des ophiolites

A la frontière entre deux domaines continentaux d'âge différents :

Question 6/10

ne contiennent que des roches de la croûte océanique

pas de granite dans la lithosphère océanique

peuvent contenir des péridotites

contiennent des granites

Les ophiolites :

Question 7/10

de la croissance des continents de manière symétrique de part et d'autre d'une zone de divergence lithosphérique

de la croissance des continents par leur périphérie et de la croissance des océans de manière symétrique

de la croissance des continents de manière symétrique de part et d'autre d'un axe de collision

Les cycles de Wilson sont responsables :

Question 8/10

un 1 une faille normale, en 2 un bloc basculé, un 4 des sédiments anté-rift

en 3 des sédiments anté-rift, en 2 un bloc basculé, en 1 une faille inverse

en 3 des sédiments anté-rift, en 4 des sédiments post-rift, en 1 une faille normale

Le document ci-contre présente le profil sismique de la vallée de l'Hérault, dans le sud-est de la France. Sur ce profil, on distingue :

Question 9/10

fracturation du socle par des failles / Fracturation des sédiments syn-rift / fracturation des sédiments anté-rift

fracturation de la croûte / arrêt de l'activité tectonique / remplissage du bassin d'effondrement par les sédiments (4) puis (5) puis (6)

fracturation du socle et de la couche de sédiments anté-rift / dépôt et fracturation des sédiments syn-rift / arrêt de l'activité tectonique

Les événements dont on voit les conséquences sur le profil sismique du document ci-contre se sont déroulés dans l'ordre suivant :

Question 10/10

On recommence?

Tu esun vrai NINJA!