[PDF] Activité C8_4 Structure du globe et température - Corrigé





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Plan du cours I - Introduction 1°) La Terre dans lUnivers 2°) La Terre

Température : ses variations et les variations Croûte océanique. Croûte continentale. Manteau. Profondeur (km). ET LA FUSION. DES ROCHES ?



Chaleur et température

Figure 4.14 – Convection du manteau et mouvements de la croûte selon Arthur. Holmes (1945). 4.8.5 Bref historique de la convection dans le manteau terrestre. En 



correction geothermie - SF

Le gradient géothermique moyen existant dans la croute continentale est de 30°/km. impliqué et la différence de température entre croûte et manteau.



Ch. 3 - Quelle est la matière qui compose lunivers

3) Quel est métal liquide qui est présent à température ambiante dans la croûte terrestre ? 4) Quels sont les 3 principaux éléments qui constitue notre corps 



Chapitre 11-Structure et composition chimique de la Terre interne

l'action de changements de pression et ou de température marque la limite entre la croûte terrestre et la limite supérieure du manteau.



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Les valeurs du gradient géothermique de la croûte terrestre sont donc assez homogènes de l'ordre de +30°C par Kilomètre de profondeur.



La géothermie

L'augmentation de température dans l'épaisseur de la croûte terrestre quelques dizaines de km



Conduction thermique

température ?T. Par analyse dimensionnelle exprimer la durée ? nécessaire pour La croûte continentale terrestre a une épaisseur moyenne l = 30km



CHAPITRE 7 : La structure du globe terrestre

Les variations de température dans une même couche sont détectées grâce aux variations de la vitesse de circulation des ondes sismiques. On peut modéliser la 



Diapositive 1

La croûte continentale inférieure est composée de roches ultra-métamorphiques (Granulites n'ayant pas fondu malgré la température et la pression car très peu 



Modèles thermiques simples de la croûte terrestre: un regard

temperature must be calculated The first part of this paper is dedicated to the simplest analytical solution of the heat conduction equations applied to geology



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Le flux géothermique correspond à l’énergie dissipée par la surface terrestre Cette grandeur mesure la dissipation de la chaleur par le globe Il dépend du gradient géothermique mais également de la conductivité thermique des roches Le flux géothermique moyen est de l’ordre de 87mW/m2

Qu'est-ce que la croûte terrestre ?

Schéma simplifié de la croûte terrestre. 1 : croûte continentale ; 2 : croûte océanique ; 3 : manteau supérieur. La croûte terrestre, appelée aussi écorce terrestre, est la partie superficielle et solide du matériau dont est faite la Terre. C'est la partie supérieure de la lithosphère (qui constitue les plaques tectoniques ).

Quels sont les principaux processus qui affectent la croûte terrestre ?

Les mouvements des plaques lithosphériques sont la cause principale des grandes modifications structurales affectant la croûte terrestre. Une majorité des séismes et une large partie du volcanisme sont des marqueurs de cette activité particulière de la planète Terre, résultant de la convection de la partie supérieure du manteau terrestre.

Quelle est la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur ?

La limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur est la discontinuité de Mohorovicic . La croûte terrestre existe en deux « variétés » radicalement différentes, la croûte continentale, de composition pétrologique principalement granitoïdique, et la croûte océanique de nature essentiellement basaltique.

Quels sont les différents types de croûte terrestre ?

La croûte terrestre existe en deux « variétés » radicalement différentes, la croûte continentale, de composition pétrologique principalement granitoïdique, et la croûte océanique de nature essentiellement basaltique.

Activité C8_4 Structure du globe et température - Corrigé

À partir du manuel p.164-165

1. Pour chaque forage, on calcule lǯ coefficient directeur de la courbe selon la formule (x2-x1)/(y2-y1). En prenant deux points sur la courbe, par exemple le point à

0Km de profondeur et le point à 7 Km de profondeur.

Pour le bassin provence : (x2-x1)/(y2-y1) = 210/7 = 30°C.Km-1 Pour le bassin Alpes : (x2-x1)/(y2-y1)= 220/7 = 31,4°C.Km-1 Pour le bassin Paris : (x2-x1)/(y2-y1) = 250/7 = 35,7°C.Km-1 Pour le bassin Aquitain : (x2-x1)/(y2-y1)= 200/7 = 26,6°C.Km-1 Les valeurs du gradient géothermique de la croûte terrestre sont donc assez homogènes,

ǯ+30°C par Kilomètre de profondeur.

En moyenne avec nos valeurs: +30,9 °C.Km-1

2.

ǯs le document 2d :

à 410 Km ǡǯ ǯ.

à 670Km ǡǯ se transforme en pérovskite + magnésiowustite 3. courbes réactionnelles du document 3f, à 410 Km de profondeur, la transition olivine

/olivine se fait à une température de 1450°C (en effet, le point de la courbe qui sépare

ǯ ǯ qui a pour ordonnée 410 Km a pour abscisse 1450°C).

ǡǯ͸͹Ͳǡ/pérovskite +

magnésiowustite se fait à 1620°C.

Ainsi :

Calculons le gradient géothermique gt entre ces deux profondeurs : gt = T/ Prof = (1620-1450)/(670-410) = 0,65 °C.Km-1

Le gradient géothermique obtenu à ces profondeurs, 0,65 °C.Km-1, est très inférieur à celui

mesuré plus près de la surface, dans la croûte terrestre, qui était de +30,9 °C.Km-1.La

température augmente donc beaucoup plus vite avec la profondeur dans la croûte que dans le manteau. 4. Le manteau est constitué de péridotites. Dans les conditions de pression qui règnent à

2900 Km de profondeur, ces roches qui commencent à fondre à 4000°C et leur fusion est

totale à partir de 5500°C.

Or, la limite manteau-noyau externe est aussi la limite entre la péridotite solide du

manteau et les matériaux rocheux fondus liquides du noyau. Si celle limite existe, ce doit être justement parce que les conditions P,T de cette limites sont celles qui séparent les

domaines solide et liquide de la péridotite. Donc, sur cette limite, la température doit être

au moins de 4000 degrés ȋǯȌ.quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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