Roche, volcan, ondes sismiques, séisme, ondes de volume, ondes de surface, Terre, géologie, foyer, épicentre, zone d'ombre, loi de Snell-Descartes, sismographe, discontinuité, MOHO, discontinuité de Mohorovic, noyau, discontinuité de Lehmann, discontinuité de Gutenberg, LVZ Low Velocity Zone, croûte terrestre, lithosphère, asthénosphère, gradient géothermique, volcans, plaques tectoniques, subduction, volcanisme de point chaud, divergence des plaques, champ magnétique, Wadati-Benjoff, paléomagnétisme, géodésie, GPS, tectonique des plaques
Chaque roche a un seuil de rupture qui s'atteint lorsque des contraintes s'accumulent. Elle va libérer de l'énergie préalablement accumulée de manière brutale créant ce que nous appelons couramment un séisme. Ce sont des ondes de volume (P et S ou primaires et secondaires) et de surface (L, elles sont dites complexes). Pour se propager, ces ondes ont des « critères » liés notamment aux matériaux et à la température : elles vont se propager plus rapidement dans des roches froides et ralentir dans des roches chaudes ; les ondes de volume S ne se propagent que dans les solides contrairement aux P qui se propagent dans tous les milieux, tous les états, toutes les matières.
[...] Puisque la lithosphère bouge, il n'est pas rare, pour ne pas dire inévitable de voir des archipels de volcans les uns à la suite des autres puisqu'ils se reforment au-dessus du point chaud qui lui ne bouge pas. Plus un volcan s'éloigne de ce point, plus il est âgé à l'inverse des jeunes volcans. Nous pouvons aussi calculer la vitesse de déplacement de la plaque en les observant, ce sont les déplacements absolus. Lors d'une subduction (glissement de la plaque océanique sous la plaque continentale par convergence, sinon il y aurait collision et création d'une fosse océanique), du magma visqueux s'accumule créant un volcan explosif et andésitique par le principe du volcanisme de subduction. [...]
[...] Il est respectivement solide puis liquide. Les deux sont séparés par la discontinuité de Lehmann. Ensuite vient le manteau séparé du noyau par la discontinuité de Gutenberg. Les deux couches de ce manteau sont solides et séparées par la LVZ, Low Velocity Zone ou zone à faible vitesse (en effet les ondes à ce niveau-là sont ralenties). Viennent ensuite le MOHO et la croûte terrestre. Le haut du manteau supérieur est parfois relié à la croûte dans un « complexe » appelé la lithosphère qui peut être océanique ou continentale. [...]
[...] Selon le plan de Wadati-Benioff, il y a un rapport direct entre subduction et séismes. Il est ainsi possible de découvrir les zones de subduction en observant les séismes. Pour terminer avec les volcans, il en existe un troisième type par la divergence des plaques : des dorsales océaniques sont créées avec des chaînes de montagnes/volcans sous-marins. Mises bout à bout, elles représentent le plus grand relief du monde. La divergence des plaques tectoniques Quels sont les indices pour trouver les zones de divergence un peu à l'image de la subduction avec les séismes ? [...]
[...] Si nous regardons le fond des océans nous retrouvons une grande diversité de ce que l'on appelle « les anomalies magnétiques », cela prouve encore une fois que les fonds océaniques sont en expansion (sinon, le magnétisme serait identique). Le taux de divergence dépend des dorsales mais peut aller de 1 à 16 centimètres par an. Les mesures modernes La géodésie est la science qui permet de mesurer, plus ou moins, les déformations de la Terre (et de son écorce). Actuellement, les mesures sont faites par beaucoup d'appareils différents dont le plus connu : le GPS ou le géo-positionnement par satellite. Les mouvements à la surface sont alors remarqués à la seconde même et au millimètre près. [...]
[...] La structure interne du globe et ses mouvements Les ondes sismiques Chaque roche a un seuil de rupture qui s'atteint lorsque des contraintes s'accumulent. Elle va libérer de l'énergie préalablement accumulée de manière brutale, créant ce que nous appelons couramment un séisme. Ce sont des ondes de volume et S ou primaires et secondaires) et de surface elles sont dites complexes). Pour se propager, ces ondes ont des « critères » liés notamment aux matériaux et à la température : elles vont se propager plus rapidement dans des roches froides et ralentir dans des roches chaudes ; les ondes de volume S ne se propagent que dans les solides, contrairement aux P qui se propagent dans tous les milieux, tous les états, toutes les matières. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture