[PDF] [PDF] geol TP1 correction par une discontinuité : la discontinuité





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La discontinuité de Gutenberg

J'ai bien compris que la zone d'ombre sismique mettant en évidence la discontinuité de Gutenberg était due à la double réfraction des ondes P à l'interface 



geol TP1 correction

par une discontinuité : la discontinuité de Gutenberg. A l'intérieur (+ de 5000 Km)



Aux origines de la discontinuité de Lehmann

La discontinuité de Lehmann est une zone de transition au sein du globe c'est-à-dire une « frontière » entre deux unités constitutives du globe terrestre dont 



Diapositive 1

Gutenberg séparant vers 2900 km de profondeur le manteau du noyau ; 17 % de son volume … séparée du manteau par la discontinuité de Gutenberg.



Diapositive 1

Gutenberg séparant vers 2900 km de profondeur le manteau du noyau ; Discontinuité de Gutenberg. Non traversée par ondes S. Discontinuité de Lehman.



TD – Propagation des ondes sismiques et structure interne de la

Cette discontinuité appelée discontinuité de Gutenberg



Discontinuité Mohorovicic MANTEAU (solide) Discontinuité

Page 1. Discontinuité. Mohorovicic. MANTEAU (solide). Supérieur liquide. Graine solide. 30 km. 2900 km. 5100 km. 7 km. Discontinuité. Gutenberg.



Chapitre 11-Structure et composition chimique de la Terre interne

La discontinuité de Gutenberg. Il s'agit d'une zone située à 2900 Km de profondeur entre le manteau inférieur et le noyau. La vitesse de propagation des 



FER FER +Nickel

d'ombre je découvre une discontinuité Découverte de la discontinuité de Gutenberg. Années 40-70 ... d'autres discontinuités dans le manteau associées.



chapitre5 2014-2015

Vitesse des ondes sismiques P et S en km/s. Profondeur de la Terre en km. CROÛTE. Discontinuité de Mohorovicic. LVZ. Discontinuité de Gutenberg.



[PDF] La discontinuité de Gutenberg

On note ainsi que la discontinuité de Gutenberg qui sépare à 2900 km manteau et noyau externe apparaît comme un saut de vitesse majeur (chute drastique) 



[PDF] Chap5Illustrpdf - Faculté des Sciences de Rabat

Discontinuité de Lehman Vitesse des ondes sismiques P et S en km/s Profondeur de la Terre en km Zone LVZ Discontinuité de Gutenberg NOYAU EXTERNE



Discontinuité de Gutenberg - Wikipédia

La discontinuité de Gutenberg ou limite noyau-manteau (en anglais core-mantle boundary ou CMB) est une discontinuité dans la vitesse sismique qui délimite 



[PDF] Roche = granite

Discontinuité Mohorovicic MANTEAU (solide) Supérieur liquide Graine solide 30 km 2900 km 5100 km 7 km Discontinuité Gutenberg Discontinuité



La structure interne de la Terre

la croûte terrestre et le manteau et la discontinuité de Gutenberg qui marque aussi un contraste important de densité entre le manteau et le noyau



De Gutenberg Discontinuité

La discontinuité Gutenberg est la surface qui sépare le noyau du manteau intérieur de la Terre identifié et scientifiquement déterminé pour la première 



[PDF] histoire de la sismologie

Découverte de la discontinuité de Gutenberg Années 40-70 En 1926 j'ai montré que le noyau est en réalité du fer à l'état liquide



[PDF] geol TP1 correction

par une discontinuité : la discontinuité de Gutenberg A l'intérieur (+ de 5000 Km) un noyau interne solide délimitée par la discontinuité de Lehman



[PDF] structure et mécanismes

Discontinuité de Gutenberg Non traversée par ondes S Discontinuité de Lehman Augmentation brutale de densité et de vitesse des ondes P

  • Quelle est la discontinuité de Gutenberg ?

    La discontinuité de Gutenberg ou limite noyau-manteau (en anglais, core-mantle boundary ou CMB) est une discontinuité dans la vitesse sismique qui délimite le noyau et le manteau. Elle se situe à environ 2 900 km de profondeur.
  • Qu'est-ce qu'une discontinuité en SVT ?

    En sciences de la Terre, une discontinuité est la frontière entre deux formations rocheuses dont les propriétés sont très nettement différentes.
  • Quelle sont les discontinuités ?

    Deux discontinuités importantes séparent croûte, manteau et noyau: la discontinuité de Mohorovicic (MOHO) qui marque un contraste de densité entre la croûte terrestre et le manteau, et la discontinuité de Gutenberg qui marque aussi un contraste important de densité entre le manteau et le noyau.
  • La discontinuité de Gutenberg tire son nom du sismologue Beno Gutenberg qui a découvert cette discontinuité en 1912. On trouve parfois la désignation discontinuité de Wiechert-Gutenberg, en référence à Emil Wiechert, directeur de thèse de Beno Gutenberg.

TP1 Deux types de croûtes terrestres définies et différenciées par la sismologie CORRECTION Partie 1 : le globe est constitué de couches concentriques 8 La mise en évidence de l'existence de plusieurs couches concentriques grâce à l'étude des ondes sismiques (sismolog) • Etape 1 : guidée Ø Un modèle à une couche : modélisation des rais sismiques (ici ondes P) La vitesse augmente avec la profondeur parallèlement à l'augmentation de la densité. X : arrivée des ondes P à chaque station. Le modèle "Une couche" présente une sphère homogène mais où la vitesse des ondes augmente proportionnellement avec la profondeur, les rais sont incurvés : Distance au séisme mesuré en degrés angulaire Temps d'arrivée des ondes P (ìen fonction de la distance) Décalage, saut = retard d'arrivée après 100,8°, indique un ralentissement des ondes P

Observations : A partir de 100,8°, on observe un ralentissement des ondes, cela suggère un changement de milieu (nature, état, propriété ?) qui a modifié la vitesse des ondes. Ces observations sont-elles en accord avec vos observations précédentes ? Cela remet en question un modèle homogène de la structure interne du globe : présence d'au moins une autre couche en profondeur. Etape 2 : en autonomie Ø Un modèle en 2 couches avec " saut » (2 milieux différents) Double réfraction des ondes P : - disparition des ondes P - ralentissement du temps d'arrivée La courbe des temps d'arrivée des ondes P aux stations en fonction de leurs distances épicentrales (hodochrone) se dessine, avec un saut de 5 mn entre 100,8° et 115,8°. Le modèle "2 couches + saut" proposé pour les ondes P est conforme aux pointés enregistrés précédemment : n Vitesse des ondes en fonction de la profondeur Chute de la vitesse des ondes P : milieu différent : présence d'une discontinuité à 2900 Km Disparition des ondes S : milieu liquide Ré-accélération des ondes P : milieu solide et plus dense

Il existe donc à 2900 Km de profondeur une couche de matériel à l'état liquide : le noyau externe, délimité par une discontinuité : la discontinuité de Gutenberg A l'intérieur, (+ de 5000 Km), un noyau interne solide, délimitée par la discontinuité de Lehman. Etape 3 : modèle analogique (Zone d'ombre : https://vimeo.com/66800727) Rai réfléchi (ondes P, sur la discontinuité de Gutenberg) Rayon laser (modélise la position du séisme) Double réfraction (des ondes P) 142° Zone d'ombre 105° BILAN : après l'animation projetée : http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0030-1 Complétez le schéma de la structure du globe PSCroûte+Manteausupérieurrigide=LITHOSPHEREManteausupérieurductile:asthénosphèreManteauinférieursolideNoyauexterneliquideNoyauinternesolide

Le globe terrestre est donc organisé en couches concentriques : Croûte Lithosphère Rigide Moho Manteau Supérieur (lithosphérique) Supérieur (asthénosphérique) Ductile Inférieur Solide Gutenberg Lehmann Noyau Externe Liquide Interne Solide Partie 2 : la croute : une couche rigide délimitée par une discontinuité 8 La mise en évidence de l'existence d'une discontinuité à la base de la croûte, grâce à l'étude des sismogrammes. (sismolog) • Etape 1 : guidée Ø Etude des tracés (sismogrammes) d'un séisme (Savoie 19/01/91) OGO9 : station la plus proche Observations : X : arrivée des ondes P, / : arrivée des ondes S Les ondes S, plus lentes arrivent avec un retard évalué en affichant les temps de référence • Etape 1 : en autonomie Ø Etude du OGO2 : station plus éloignée Observations : on observe, après correction que entre l'arrivée des ondes P et S, un nouveau train d'ondes P est enregistré ???? Ce sont des ondes PMP, quelle est leur origine ? On doit imaginer l'existence d'une surface de discontinuité, en profondeur, à la base de la croûte et qui réfléchit les ondes P

Interprétation à compléter : Légendes : à : Ondes directes (P) à : Ondes indirectes, réfléchies (PMP) à : Ondes réfractées parallèlement à la discontinuité, transmises dans un milieu où la vitesse accélère (densité supérieure) (observables uniquement à une certaine distance de l'épicentre) En supposant la vitesse des ondes P connue et constante dans la croûte, il est possible de calculer l'épaisseur de la croûte et donc la profondeur de cette discontinuité, dans la région du séisme. ONDESPMP

Depuis académie de grenoble.fr !Exercice 6 page 128 (voir rubrique correction) BILAN : après l'animation projetée, http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0031-1 Complétez le schéma de comparaison des croûtes continentale et océanique. Milieu continental Milieu océanique Lithosphère Lithosphère Croûte Manteau Asthénosphère Croûte Manteau Asthénosphère Lithosphérique lithosphérique VitessedesondesP:6Km/sec

Bilan : Epaisseur de la croûte : 30 Km en moyenne Granitique Epaisseur de la lithosphère : 100 Km Epaisseur de la croûte : 7 Km Basaltique Epaisseur de la lithosphère : 70 Km

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