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Atelier pratique n °7 : Evaluer la profondeur du Moho

Calcul de la profondeur du Moho à partir de données de sismogrammes. F = foyer h = profondeur du foyer. H = épaisseur de la croûte terrestre au dessus du 



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calcul afin de déterminer la profondeur de la discontinuité de Mohorovicic ... Il est possible de calculer la profondeur du Moho à l'aide des ondes sismiques.



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Exercice : Calcul de la profondeur du Moho sous une chaîne de montagnes. On sait que le MOHO est une discontinuité qui sépare la croûte continentale (CC) du 



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CORRIGÉ DE LACTIVITÉ T2 :

Les ondes PMP ont été réfléchies en profondeur en rencontrant une surface de contact Tableau 1. Tableau pour le calcul de la profondeur du Moho.



CORRIGE

Pour déterminer la profondeur du Moho dans cette région des Alpes nous allons commencer par calculer la vitesse de propagation des ondes sismiques P dans.



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TITRE : Evolution du Moho dans la région des Alpes du Sud

ETAPE 2 : Tous les informations précédentes vous permettent de calculer la profondeur du Moho résultant de l'étude de chaque tracé (utiliser une calculatrice 



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Puis calculez la profondeur approximative du Moho dans la région des Alpes où Le détail de tous les calculs effectués doit apparaître sur la copie.



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Repérage des ondes PmP sur un sismogramme : Calcul de la profondeur du Moho : La formule mathématique conduisant au calcul du Moho à partir de la mesure du 



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La profondeur du Moho dans cette région des Alpes est d'environ 44 Km ce qui correspond à une croûte continentale (prof comprise entre 30 et 80 km)



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? On peut aussi utiliser le fichier Excell permettant d'éviter le calcul manuel : La feuille Excel donne la profondeur du Moho et la distance entre l'épicentre 

  • Comment calculer la profondeur de Moho ?

    Gr? à l'étude de certains séismes du logiciel sismolog (édité chez Chrysis), il est possible de calculer la profondeur du Moho. En effet, sur certains sismogrammes, on voit non seulement les ondes P et S mais également un deuxième train d'ondes P, les ondes PMP, qui se sont réfléchies sur le Moho.
  • Comment calculer la profondeur du Moho 1ere S ?

    La profondeur du Moho peut être calculée gr? aux enregistrements des séismes, en connaissant :

    1• La profondeur du foyer du séisme (= profondeur focale)2• La distance épicentrale (= distance de l'épicentre à la station d'enregistrement)3• La vitesse des ondes P (= 6,25 Km / s)
  • Quelle est la formule pour calculer la profondeur ?

    Nous pouvons calculer la profondeur de la mer avec la formule suivante : P = H + S. P est la profondeur de la mer. H est la hauteur de la marée à une heure donnée. S est la sonde donnée sur la carte marine à cet endroit.
  • On sait que v = d/t On cherche à déterminer la profondeur du Moho, soit MR. Selon le théorème de Pythagore : FR2 = FM2 +MR2 donc MR = ? (FR2 – FM2).
CORRIGÉ DE LACTIVITÉ T2 : P/2 PMP/2 PMP/2 P A B C document 1 StationOGO2 (annemasse)

Heure du séisme3 h 12 min 04 s

Heure d'arrivée des ondes P

directes

3 h 12 min 15,580 s

Heure d'arrivée des ondes PMP3 h 12 min 18,540 s

Temps de trajet des ondes P

directes

3 h 12 min 15,580 s - 3 h 12 min 04 s = 11,580

Valeur de P/2 (en Km)(6 x 11,580)/2= 34,74 Km

Temps de trajet des ondes PMP3 h 12 min 18,540 - 3 h 12 min 04 s = 14,540 s

Valeur de PMP/2 (en Km)(6 x 14,540)/2 = 43,62 Km

Valeur de (PMP/2)

2 -(P/2) 2 43,62
2 - 34,74 2 =695,8 Valeur de h (en Km)racine carrée de 695,8 = 26,4 Tableau 1. Tableau pour le calcul de la profondeur du Moho.

NOM : Classe : CORRIGÉ DE L'ACTIVITÉ T2 : L'ÉTUDE DE LA CROUTE TERRESTRE ET LA THÉORIE DE LA DÉRIVE DES CONTINENTS ➌ La composition de la croûte La croûte continentale contient plusieurs types de roches : • roches magmatiques (qui résultent du refroidissement d'un magma) • roches sédimentaires (qui résulte du dépôt de particules variées à la surface du globe) • roches métamorphiques (qui résultent de la transformation d'une roche sans fusion, sous l'effet de la pression et/ou de la température). L'une des roches les plus abondantes de la croûte continentale, le granite, est une roche magmatique. Sa structure est grenue (entièrement cristallisée, à cristaux jointifs) ce qui indique que le magma a refroidit lentement en profondeur : roche plutonique. La croûte océanique contient principalement deux roches magmatiques : le basalte et le gabbro. Le gabbro est plutonique, tandis que le basalte a une structure vitreuse (cristaux non jointifs inclus dans une pâte), caractéristique d'une roche volcanique, refroidie rapidement en surface. La cr oûte continentale de densit é 2,7, est moins dense que la c roûte océanique de densité 2,9. Toutes deux reposent sur le manteau lithosphérique, de densité 3,3. ROCHELOCALISATIONMINÉRAUX (CRISTAUX)

IDENTIFIABLES

STRUCTUREDENSITÉ

granitecroûte continentalequartz , mica, feldspath grenue (roche plutonique) 2,7 basaltecroûte océanique feldspath, +/- olivine, pyroxène vitreuse (roche volcanique) 2,9 gabbrocroûte océanique feldspath, +/- olivine, pyroxène grenue (roche plutonique) 2,9 péridotitemanteauolivine, pyroxène grenue (roche plutonique) 3,3 Tableau 2. Principales roches de la croûte terrestre.

NOM : Classe : CORRIGÉ DE L'ACTIVITÉ T2 : L'ÉTUDE DE LA CROUTE TERRESTRE ET LA THÉORIE DE LA DÉRIVE DES CONTINENTS ➍ Bilan • Les croûtes océanique et continentale diffèrent par leur composition, leur épaisseur et leur densité. À cause de ces nombreuses différences, il est probable que ces deux croûtes n'aient pas la même or igine, et que le planc her océanique ne résulte pas du simple effondrement aléatoire de la cr oûte continentale : ce ci infirme la pr incipale théorie fixis te concurrente de la dérive des continents. • La croûte continentale étant moins dense que la croûte océanique, on peut penser que la croûte continentale " flotte » mieux que la croûte océanique sur la roche qui se trouve en-dessous, ce qui est conforme à l'idée que ce sont les continents qui sont en mouvement • Cependant, la croûte continentale (le SIAL) ne repose pas sur la croûte océanique (SIMA) comme le propose Wegener dans la théorie de la dérive des continent. les deux croûtes reposent sur un même ensemble rocheux du type SIMA (riche en magnésium), qui fait partie du manteau (c'est le manteau lithosphérique).

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