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Au début du vingtième siècle, Gutenberg étudie la structure du globe à partir ondes P et l'absence d'ondes S après cette discontinuité permettent à Gutenberg



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Connaissances : Propagation des ondes sismiques en fonction des milieux traversés, la discontinuité de Gutenberg, notions de manteau et de noyau



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d'ombre, je découvre une discontinuité de vitesse Découverte de la discontinuité de Gutenberg Années d'autres discontinuités dans le manteau associées



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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



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



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Gutenberg, la terre est quasiment solide jusqu'à 2900 Discontinuité proposé par Oldham, 3800 Km Noyau liquide Discontinuité de Gutenberg, 2900 Km



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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 ondes 



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discontinuité de Mohorovivic ou Moho, LVZ, lithosphère, manteau supérieur, asthénosphère, limite 670 km, manteau profond, discontinuité de Gutenberg, noyau



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Moho ; D- Croûte continentale ; E- Discontinuité de Lehmann A-Croûte terrestre ; B-Croûte océanique ; C-Manteau ; D- Discontinuité de Gutenberg; 



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

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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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