Slide 1

Slide 1 text

Chapitre 6 – La structure du globe terrestre 1) Les apports de l’étude des roches en surface 2) Les apports des séismes à la connaissance du globe terrestre

Slide 2

Slide 2 text

CO : Basalte (β) / Gabbro CC : Granite (+) / Gneiss Discontinuité de Mohorovicic = MOHO MANTEAU

Slide 3

Slide 3 text

Structure du Globe Terrestre Classification selon le Classification selon la β Discontinuité de Mohorovicic = MOHO β β β β β β β + + + + + + + + + + + + d = 2,4 à 2,8 + + + + + + + + + + + + + + + + CO : Basalte (β) / Gabbro CC : Granite (+) d = 2,7 à 3,1 5 à 10 km 30 km 70 km Attention, l’échelle verticale n’est pas régulière ! 6370 km nature des roches

Slide 4

Slide 4 text

Que nous apprennent les séismes pour la structure profonde ? Page 132

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

http://acver.fr/tecto TECTOGLOB 3D Logiciel de visualisation de données sur le globe terrestre.

Slide 8

Slide 8 text

Ondes P ≈ PKIKP ≈ PKP Ondes S Ondes L = ondes de surface ≠ PkiKP (à ignorer ici)

Slide 9

Slide 9 text

Structure du Globe Terrestre Classification selon le Classification selon la β Discontinuité de Mohorovicic = MOHO β β β β β β β + + + + + + + + + + + + d = 2,4 à 2,8 + + + + + + + + + + + + + + + + CO : Basalte (β) / Gabbro CC : Granite (+) d = 2,7 à 3,1 5 à 10 km 30 km 70 km Attention, l’échelle verticale n’est pas régulière ! 6370 km Discontinuité de Gutemberg 2900 km Manteau Noyau nature des roches

Slide 10

Slide 10 text

Autres enseignements du modèle PREM Page 133

Slide 11

Slide 11 text

Discontinuité de Mohorovicic = MOHO Discontinuité de Gutemberg Discontinuité de Lehmann Manteau Supérieur Manteau Inférieur Solide Liquide Liquide Solide

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

Structure du Globe Terrestre Classification selon le Classification selon la β Discontinuité de Mohorovicic = MOHO β β β β β β β + + + + + + + + + + + + d = 2,4 à 2,8 + + + + + + + + + + + + + + + + CO : Basalte (β) / Gabbro CC : Granite (+) d = 2,7 à 3,1 5 à 10 km 30 km 70 km Attention, l’échelle verticale n’est pas régulière ! 6370 km Discontinuité de Gutemberg 2900 km Manteau Noyau nature des roches Discontinuité de Lehmann 5155 km Externe Interne = Graine Supérieur Inférieur 700 km Péridotite Péridotite Fer + Nickel Fer + Nickel Noyau Externe (Liquide) Noyau Interne (Solide) comportement des roches

Slide 14

Slide 14 text

Autres enseignements du modèle PREM Page 133

Slide 15

Slide 15 text

LVZ = Low Velocity Zone ?

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

Conclusion : Les péridotites ne fondent pas ! Le manteau reste solide ! La LVZ ne s’explique pas par une couche « liquide »… Mais sans fondre, la péridotite commence tout de même à ramolir sous l’effet de la chaleur ! On dit qu’elle devient DUCTILE

Slide 18

Slide 18 text

RIGIDE = CASSANT MOU = DUCTILE PERIDOTITE Température élevée Température basse

Slide 19

Slide 19 text

Quelle est votre conclusion ? Comment l’expliquez vous ? Plus la « roche » est chaude, plus les ondes sismiques ralentissent. En chauffant, la roche « ramolit » : elle devient ductile.

Slide 20

Slide 20 text

Isotherme 1300°C RIGIDE = CASSANT MOU = DUCTILE LITHOSPHERE ASTHENOSPHERE

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

Structure du Globe Terrestre Classification selon le Classification selon la β Discontinuité de Mohorovicic = MOHO β β β β β β β + + + + + + + + + + + + d = 2,4 à 2,8 + + + + + + + + + + + + + + + + CO : Basalte (β) / Gabbro CC : Granite (+) d = 2,7 à 3,1 5 à 10 km 30 km 70 km Attention, l’échelle verticale n’est pas régulière ! 6370 km Discontinuité de Gutemberg 2900 km Manteau Noyau nature des roches Discontinuité de Lehmann 5155 km Externe Interne = Graine Supérieur Inférieur 700 km Péridotite Péridotite Fer + Nickel Fer + Nickel Noyau Externe (Liquide) Noyau Interne (Solide) comportement des roches Mésosphère (Solide Ductile) Asthénosphère (Solide très Ductile) Lithosphère (Solide Rigide) 70 km 150 km

Slide 23

Slide 23 text

No content