[PDF] Enjeux planétaires contemporains - Maquette expansion océanique





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Évaluer dans le cadre du contrôle continu Exercice de type 1

fonctionnement-dune-dorsale. - Article scientifique à résumer des dorsales s'explique par la décompression du manteau. Dans certaines dorsales (dorsales ...



CHAPITRE 9 : La dynamique des zones de divergence lithosphérique

place d'une lithosphère océanique qui va s'accroître au cours du temps. • Les études océanographiques menées II/ Le fonctionnement d'une dorsale rapide.



Première Spécialité SVT

L'axe de la dorsale rapide ne montre une zone d'effondrement mais un relief où s'épanchent les basaltes le long de fissures. F Gaudry 



La dorsale siège de production de lithosphère océanique

Mode de fonctionnement général d'une dorsale (exemple d'une dorsale « rapide ») du Sud ? http://svt.ac-besancon.fr/bac-s-2013-amerique-du-sud/#1.



1 Sujets dE3C pour les élèves abandonnant la spécialité SVT en fin

pour chaque QCM. Plus on s'éloigne de la dorsale et plus la lithosphère océanique s'épaissit. On l'explique par : 1 



1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points)

2- En s'éloignant de la dorsale la lithosphère océanique : Mode de fonctionnement général d'une dorsale (exemple d'une dorsale "rapide").



Enjeux planétaires contemporains - Maquette expansion océanique

dorsale. Sous la carte sont alignés et encastrés des aimants simulant les En 1ère S une expérimentation à l'aide d'un système ESAO semble plus adéquate ...



TP n°3

PROBLÈME : COMMENT SE FORME ET QUE DEVIENT LE MAGMA AU NIVEAU DES DORSALES ? TP n°3. Fonctionnement des dorsales. 1ère Spé 



Fiche de révision : Les mouvements de plaques I) La surface de la

dorsales fosses océaniques et chaînes de montagnes. Au niveau des dorsales océaniques



cours LO

III/ Voir et comprendre le fonctionnement des dorsales. concurrents décident de s'unir et mettent leurs ressources humaines et techniques en commun.



[PDF] Voir et comprendre le fonctionnement des dorsales

L'axe de la dorsale se trouve à l'aplomb de mouvements de convection ascendants ils provoquent la mise en place de forces d'extension qui étirent la croûte 



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La dorsale montre une absence totale des sédiments dans son kilomètre axial et un épaississement progressif des sédiments en s'éloignant de cet axe



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Nous avons découvert précédemment que les dorsales océaniques sont le siège de la mise en place d'une nouvelle lithosphère océanique Ensuite elle se refroidit 



Le fonctionnement dune dorsale rapide - Le Manuel Numérique Max

De larges fissures apparaissent et se comblent grâce à la montée d'un magma basaltique La lave produite en profondeur à des températures supérieures à 1 200 ° 



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On peut clairement distinguer dorsales lentes et dorsales rapides Ce fonctionnement différent est en lien avec le contexte tectonique global (zones de



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Dans certaines dorsales (dorsales lentes) l'activité magmatique est plus réduite et la divergence met directement à l'affleurement des zones du manteau La 



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1- Fossé ; 2- dorsale ; 3- dorsale atlantique ; 4- basaltique ; 5- sédiments ; 6- collines abyssales ; 7- continentaux ; 8- basaltiques ; 9- accrétion ; 10- 

  • Quel est le fonctionnement d'une dorsale ?

    Les reliefs de la dorsale sont formés par isostasie, conséquence de la remontée du magma et de la hausse de la température. En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique se refroidit, devient plus dense et son contact avec l'océan plus profond. Une dorsale est le lieu d'un magmatisme fréquent.
  • Comment fonctionne une dorsale lente ?

    Elle se fait par remontée à l'affleurement de portions de manteau le long d'une grande faille dite « faille de détachement » : on parle d'exhumation du manteau. Les forces à l'origine de cette exhumation sont liées aux mouvements de divergence des plaques lithosphériques de part et d'autre de la dorsale.
  • Comment fonctionne une dorsale rapide ?

    La lave, produite en profondeur à des températures supérieures à 1 200 °C, se refroidit brutalement en arrivant au contact de l'eau de mer et prend la forme de coussins de lave (pillow-lavas). Il y a ainsi accrétion (c'est-à-dire croissance d'une structure par apport de matière) de croûte océanique.
  • Une dorsale océanique est une chaîne de montagnes sous-marines. Berceaux de l'activité sismique, ces dorsales sont présentes dans l'ensemble des bassins océaniques du globe.

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Maquette expansion océanique

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Français p 1

Version : 0206

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1. Comprendre les anomalies magnétiques présentes au niveau du plancher océanique et le ue. 2. La maquette est constituée d'une mousse découpée de logements pour l'insertion des aimants. Une carte bathymétrique, accompagnée d'une échelle des profondeurs, est disposée sous la plaque transparente.

De chaque côté de la carte apparaissent deux échelles graduées permettant d'évaluer les

distances parcourues.

Dimensions (L x I x h) :300 x 200 x 11 mm.

3. 3.1 La maquette représente une carte bathymétrique d'un fond océanique au voisinage d'une dorsale. Sous la carte sont alignés et encastrés des aimants simulant les inversions de

champ magnétique de la région représentée. Une carte paléomagnétique de cette même

région, à la même échelle que la carte bathymétrique, est fournie avec cette notice. En

déplaçant une sonde teslamètre le long d'une ligne médiane perpendiculaire à l'orientation

des aimants, l'élève mesure et trace le graphique de la valeur du champ magnétique en fonction de la distance parcourue au fond de l'océan. Lors de cette modélisation, les

aimants matérialisent la croûte océanique (ayant enregistré le champ magnétique

terrestre), sur la plaque de PVC figure la distance séparant le capteur du fond de l'océan, la main de l'élève représente le bateau promenant le teslamètre.

Le profil magnétique prend en support une zone géographique qui a été étudiée dans le

cadre du projet SISMER, correspondant à la dorsale atlantique de Mohns (Mohns Ridge) omalies

aimants ont été placés afin de créer un profil magnétique qui suit approximativement les

caractéristiques magnétiques réelles, cette maquette ne prétend pas être une représ

représentation et la précision du matériel utilisé en classe sont aussi des paramètres qui

élèves a été privilégiée.

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3.2 à effet Hall. Tout flux magnétique traversant la sonde suivant le vecteur B est mesuré comme positif et réciproquement tout flux inverse est mesuré comme négatif. raison pour laquelle il faut suivre parfaitement les lignes directrices indiquées. On remarquera que la variation de quelques millimètres de la position de la tête de sonde 3.3 Sur la représentation ci-après sont figurés : - la - le sens du vecteur du champ magnétique mesuré au niveau du trait de référence.

Valeur positive

Valeur négative

B B

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4. L'intensité des champs magnétiques mesurée est de l'ordre de 15 mT. Tout teslamètre dont la gamme de mesure est proche mais supérieure à cette valeur peut également convenir (consulter le laboratoire de physique de votre établissement) Pour un traitement manuel des données, le teslamètre Initio 2, réf. 292 088 avec son alimentation (Réf. 281 243) conviennent parfaitement. Gamme de mesure utilisée : O à 10

mT (sélectionner le calibre 10 mT, se reporter à la notice du teslamètre pour son utilisation).

En 1ère

On peut ainsi multiplier les points de mesure et tracer automatiquement le profil. faciliter le déplacement rectiligne de la sonde (voir fig. b).

Teslamètre Initio 2

Ex. capteur pour console Foxy®

Capteur teslamètre pour ExAO

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5.

5.1 Mesures

Deux parcours représentés par des lignes médianes traversent la carte bathymétrique.

Positionner l'extrémité de la sonde teslamètre sur l'un des repères où figure la tête de

sonde (fig. a). Faire glisser la sonde le long de la ligne suivant le repère et relever la valeur champ magnétique mesuré en fonction de la distance suivant votre mode de mesure. Pour faciliter le positionnement de la sonde par rapport à la distance, on peut la maintenir déplacement rectiligne de la sonde. Opérer de la même manière sur le deuxième parcours, en utilisant le même graphique, mais en décalant l'axe des abscisses d'un écart correspondant à la distance séparant les deux parcours. Les deux courbes obtenues permettent de modéliser des bandes d'anomalies magnétiques. A partir des courbes obtenues et d'une échelle des inversions magnétiques, il est possible de calculer la vitesse de l'expansion océanique. 6. Le matériel ne nécessite aucun entretien particulier. Eviter tout contact avec de l'eau dont l'infiltration au niveau de la tranche risque de provoquer une détérioration du document placé sur la face avant. La maquette contenant des aimants, prendre garde de ne pas approcher des éléments susceptibles d'être détériorés par des sources magnétiques.

Stocker à l'abri de la lumière.

7.

La garantie est de 2 ans.

Pour tous réglages, contacter le Support Technique au 0 825 563 563.

Le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces

détachées, veuillez contacter :

JEULIN S.A.V.

468 rue Jacques Monod

CS 21900

27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

Fig. b

Fig. a

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Annexe 1

Grille de bathymétrie

dorsale de Mohns 71.75°N-73°N

Résolution moyenne en mètres : 900 m

Date de création (jj/mm/aaaa) : 23/12/1993

Source(s) des données : données de la

campagne J. Charcot 1988, données

Seabeam

Laboratoire et organisme producteur :

Lab. de Pétrologie CNRS/UPMC

Auteur : Rommevaux-Jestin Céline

Référence : Géli L., Renard V., Rommevaux C.,

1994 - Ocean crust formation processes at the

Mohns Ridge, near 72°N: a model, for a very

slow spreading ridge, based on magnetic, gravity and tomographic data - J. Geophys.

Res., 99, 2995-3013.

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Annexe 2

Grille du champ d'anomalies

magnétiques dorsale de Mohns 71.75°N-73°N

Résolution moyenne en mètres : 900 m

Date de création (jj/mm/aaaa) : 11/01/1994

Source(s) des données : données de la

campagne J. Charcot 1988, données du magnétomètre à proton

Laboratoire et organisme producteur :

Lab. de Pétrologie CNRS/UPMC

Auteur : Rommevaux-Jestin Céline

Référence : Géli L., Renard V., Rommevaux C.,

1994 - Ocean crust formation processes at

the Mohns Ridge, near 72°N: a model, for a very slow spreading ridge, based on magnetic, gravity and tomographic data - J.

Geophys. Res., 99, 2995-3013.

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Annexe 3 - Localisation du Mohns Ridge

Réf.: Mosar, J., Eide, E., Osmundsen, P. T., Sommaruga, A., and Torsvik, T. H., 2002. North Atlantic sea-floor spreading rates: implications for the Tertiary development of inversion structures of the Norwegian-Greenland Sea. J. Geol. Soc. 159, 503-515.

Annexe 4 - Age de la croute océanique en Ma

Référence :Crustal structure of a super-slow spreading centre:a seismic refractionstudy of

Mohns Ridge, 72° N

a IFREMER, Département des Géosciences Marines, Plouzané, France b CGUL, University of Lisbon, Portugal c Institute of Solid Earth Physics, University of Bergen, Norway

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Annexe 4 - Age de la croute océanique en Ma

7.1 Sous titre

7.1.1 7.1.2 7.1.3

7.2 Sous titre

7.2.1 7.2.2 7.2.3

7.3 Sous titre

7.3.1 7.3.2 7.3.3 8.

8.1 Sous titre

8.1.1 8.1.2

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Repérage des anomalies magnétiques à partir des courbes obtenues directement dans teslamètre.

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Comparaison avec les anomalies magnétiques mesurées par données du magnétomètre

à proton- (doc IFREMER- CNRS/UPMC)

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