Worksheets1C QCM MEMORISATION MARQUEURS CONVERGENCE
Total questions: 33
Worksheet time: 27mins
Les fonds océaniques les plus anciens n'ont pas plus de :
100 millions d'années
200 Millions d'années
200 milliards d'années
150 milliards d'années
Les zones de subduction sont des zones :
divergentes
convergentes
coulissantes
où 2 plaques s'écartent
où 2 plaques se rapprochent
Les séismes présents au niveau des zones de subduction :
sont uniquement surperficiels
sont uniquement en profondeur
vont de la surface à 1000km de profondeur
dessinent un plan incliné appelé Wasabi-Benioff
Dessinent un plan incliné appelé Wadati-Benioff
Sur la plaque chevauchante, on trouve :
une fosse
des volcans
rien de spécial
Les volcans au niveau des zones de subduction :
ont surtout des éruptions explosives
ont surtout des éruptions effusives
ont un magma fluide
ont un magma visqueux
Le magma qui gagne la surface :
forme des andésites
forme des roches grenues
forme des roches microlithiques
forme des granites
forme des rhyolites
Les roches créées en zone de subduction, ont toutes en commun :
des minéraux hydroxylés
des minéraux ayant des groupements CO
des minéraux ayant des groupements OH
des minéraux hydratés
des minéraux anhydres
Au niveau des zones de subduction :
La lithosphère océanique plonge sous la lithosphère continentale
La lithosphère continentale plonge sous la lithosphère océanique
Les océans disparaissent
Les océans apparaissent
Une fosse océanique se trouve au niveau d'une zone :
Où les plaques divergent
Où les plaques convergent
De subduction
D'accrétion
Lorsque deux lithosphères continentales entrent en contact :
On parle de zone de subduction
On parle de zone de collision
Des chaines de montagnes se forment
On parle de zone d'accrétion
les zones des convergences correspondent uniquement:
à la confrontation de n'importe quel type de plaque lithosphérique
à la confrontation de deux lithosphères continentales
au coulissement de deux lithosphères continentales
à la confrontation d'une lithosphère océanique et d'une lithosphère continentale
Dans les zones de collision continentale:
le Moho est plus profond que dans la moyenne des lithosphère continentales
le Moho est compris entre 5 et 30km de profondeur
le Moho affleure systématiquement à la surface
le Moho est moins profond que dans la moyenne des lithosphères continentales.
les plis observés dans les zones de collisions s'expliquent par
des roches de types ductiles comme le carambar surgelé
des roches de types cassantes comme le carambar mou
la présence de failles
un rapprochement des plaques induit par une forte compression
Sur la plaque chevauchante, on trouve généralement :
des volcans effusifs et des failles inverses
des volcans effusifs et des failles normales
des volcans explosifs et des failles inverses
des volcans explosifs et des failles normales
Comment les séismes se répartissent – ils dans une zone de subduction ?
sur plan de Wadati-Benioff
sur un plan d’autant plus profond qu’on s’éloigne de la fosse océanique en direction de la plaque chevauchante
sur un plan d’autant plus profond qu’on s’éloigne de la plaque chevauchante vers la fosse océanique
Quels contextes géodynamiques correspondent à des zones de convergence ?
subduction
collision
dorsale
points chauds
Le plan de Bénioff permet de connaître :
l'épaisseur de la plaque subduite en fonction du pendage du plan.
l'inclinaison et l'orientation de la plaque en subduction.
le lieu de fusion partielle de la croute chevauchée et en surface la position des volcans associés.
la vitesse de plongement de la plaque subduite.
Le magmatisme associé à la subduction :
donne naissance à des roches de type gabbro et basalte.
donne naissance à des roches de type andésite, rhyolite et granitoïdes.
provient de la fusion partielle des péridotites du manteau sous-jacent.
a pour cause la perte d'eau par l'hydratation des roches de la lithosphère subduite.
Le volcanisme de subduction :
est de type effusif avec une intense production de lave fluide.
est de type explosif avec une teneur élevée en gaz dissous dans le magma visqueux.
produit à la fois des roches volcaniques et des roches plutoniques
prend naissance dans la croûte par hydratation et fusion partielle des péridotites.
La mobilité des plaques entraîne :
la formation des chaînes de montagne par écartement de 2 plaques
la formation des chaînes de montagne par rapprochement de 2 plaques
la formation des chaînes de montagne par collision des 2 plaques
la formation d'un nouvel océan par rapprochement de 2 plaques
Les plaques sont limitées par :
des zones où se concentre la végétation
des zones où se concentrent les séismes
des zones où se concentrent des fossiles
des zones où se concentrent des volcans
L'Himalaya résulte :
de la convergence de deux plaques
de la divergence de deux plaques
de la collision de deux continents
du fonctionnement d'une chaîne de volcans
Les zones de rapprochement des plaques peuvent être repérées par :
la localisation des fosses océaniques
la localisation des dorsales
la localisation des séismes
la localisation des volcans actifs
Les mouvements des plaques transforment le visage de la Terre en provoquant :
la fermeture d'océans
l'ouverture d'océans
la formation de plis et de failles
la disparition d'asthénosphère dans certaines zones du globe
Quand deux plaques se rapprochent :
l'une peut plonger sous l'autre en créant une fosse océanique
un volcanisme de type explosif peut être la conséquence de ce mouvement
elles donnent naissance à une dorsale
elles créent un risque sismique important
Sur ce schéma représentant une région de la surface du globe vue en coupe :
les repères A, B et C correspondent tous les trois à des limites de plaques
on peut dénombrer trois portions de plaques
B est une zone de subduction
C désigne l’emplacement d’une fosse océanique
En zone du subduction on peut observer des volcans :
effusifs qui créent des roches lourdes (denses)
explosifs qui créent des roches légères (riche en gaz)
Les plis sont :
des déformations souples et permettent de repérer la direction générale des contraintes (perpendiculaire à l'axe des plis).
des déformations cassantes et permettent de repérer la direction générale des contraintes (perpendiculaire à l'axe des plis).
des déformations cassantes et permettent de repérer la direction générale des contraintes (parallèle à l'axe des plis).
des déformations souples et permettent de repérer la direction générale des contraintes (parallèle à l'axe des plis).
Les failles inverses sont :
un indice de déformation cassante et traduisent un raccourcissement local de la croûte.
un indice de déformation souple et traduisent un raccourcissement local de la croûte.
un indice de déformation cassante et traduisent un allongement local de la croûte.
un indice de déformation souple et traduisent un allongement local de la croûte.
Les nappes de charriage sont :
des empilements complexes, où des roches initialement très éloignées se retrouvent en " contact anormal "
des empilements de roches les unes au dessus de l'autre
des formations de roches séparés les unes à cotés des autres
des formations immobiles de roches en " contact anormal "
cette photo montre des :
plis
failles inverses
nappes de charriages
plis et des failles inverse
cette photo montre :
un pli
une faille inverse
une nappe de charriage
une autre déformation
Cette image représente...
une faille inverse
une faille normale
une nappe de charriage
un pli
