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    Géodynamique

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    wow Géodynamique

    مُساهمة  mos_maya الإثنين 06 أغسطس 2007, 14:51

    Géodynamique



    La géodynamique est l'étude des évènements naturels auxquels est soumise notre planète. Ces manifestations se traduisent de différentes manières, ce qui nous amène à distinguer :


    • la géodynamique interne: ce sont les forces induites par les mouvements convectifs lents du manteau, et les déplacements consécutifs de l'écorce terrestre. Les contraintes imposées à la lithosphère peuvent engendrer des phénomènes soudains, tels que les éruptions volcaniques et les séismes. Mais, à l'échelle des temps géologiques, la géodynamique interne est responsable de la surrection des montagnes, ou inversement du creusement de larges fossés (grabens) comme le grand rift africain.
    • la géodynamique externe: ce sont les manifestations physiques d'ordre météorologiques, ou qui y sont liées. Ainsi on inclura l'érosion et les mouvements de terrain comme résultante de l'action mécanique, voir chimique, de l'eau (sous toutes ses formes), du vent, de la température... Toutes ces composantes, dépendantes de l'énergie solaire, peuvent donner, lorsqu'elles sont combinées, des phénomènes de faible amplitude (un crachin, une brise) sans effet majeur, ou des phénomènes de grande ampleur comme des crues ou des cyclones, éléments de risques pour les sociétés humaines.
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    wow رد: Géodynamique

    مُساهمة  أنشودة المطر الإثنين 06 أغسطس 2007, 14:55

    thx Merci mos maya pour les définitions
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    wow manteau en geologie

    مُساهمة  mos_maya الإثنين 06 أغسطس 2007, 15:12

    le monteau en geologie

    Le manteau, en géologie, est une couche intermédiaire entre le noyau planétaire et la croûte terrestre.

    Le manteau représente un peu plus de 80 % du volume de la Terre et environ 65 % de sa masse. Il est séparé de la croûte par la discontinuité de Mohorovicic (terme fréquemment abrégé en moho), et du noyau par celle de Gutenberg. Ces discontinuités marquent un contraste de densité entre les couches qu'elles séparent et portent chacune le nom du sismologue qui les a découvertes.



    On distingue (en géochimie) un manteau supérieur, source des MORB (pour Mid-Ocean Ridge Basalts, les basaltes de dorsale) et un manteau inférieur source des OIB (Ocean Island Basalts, issus de points chauds tels Hawaii ou La Réunion).



    D'un point de vue minéralogique, la transition manteau supérieur vers manteau inférieur est marquée par la transition de phase Olivine structure spinelle (Ringwoodite) en Perovskite + Magnésowüstite et s'effectue à 670 km de profondeur (environ 25 Giga Pascals soit 250000 atmosphères). Cette discontinuité est visible également par les ondes sismiques. Le manteau inférieur, d'une épaisseur d'environ 2100 km, s'étend jusqu'au noyau externe.



    Le manteau supérieur est divisé en deux parties séparées par une zone dans laquelle les ondes sismiques sont ralenties : la low velocity zone. Le partie supérieure, du moho jusqu'à la LVZ est appelée manteau lithosphérique (du fait de son comportement plus cassant). La partie inférieur, dite manteau asthénosphérique a un comportement ductile.

    Le manteau est constitué d'un agrégat de cristaux d'olivine, de pyroxènes et d'autres composants basiques. Avec la profondeur, la pression et la température augmentent et les minéraux évoluent au cours de transitions de phases.
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    wow Croûte terrestre

    مُساهمة  mos_maya الثلاثاء 07 أغسطس 2007, 18:40

    Croûte terrestre

    La croûte 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).

    La limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur est la discontinuité de Mohorovicic, ou Moho.


    Géodynamique Erdkruste-i

    Schéma simplifié de la croûte terrestre. 1 : croûte continentale ; 2 : croûte océanique ; 3 : manteau supérieur.

    La majorité des roches constituant la croûte terrestre sont des oxydes; le chlore, le soufre et le fluor sont les seules exceptions importantes et leur quantité totale dans n'importe quelle roche dépasse rarement les 1%. F. W. Clarke a calculé que 47% de la croûte terrestre est faite d'oxygène présent principalement sous forme d'oxydes, dont les principaux sont les oxydes de silicium, aluminium, fer, calcium, magnésium, potassium et sodium. La silice est le constituant majeur de la croûte sous forme de pyroxénoïdes, les minéraux les plus communs des roches magmatiques et métamorphiques.


    Structure:
    On distingue la croûte continentale (30% de la surface terrestre) de la croûte océanique (70% de la surface terrestre) :



    • La croûte continentale forme essentiellement les continents. Certaines parties peuvent toutefois se trouver immergées sous des mers ou des océans, comme par exemple la plate-forme continentale. La croûte continentale est épaisse de 15 à 80 km, avec une moyenne de 30 km. Elle a une composition moyenne de roche granitique à dioritique (dite intermédiaire), de densité 2,7 à 2,8. La majeure partie est probablement constituée de gneiss. La base de la croûte présente des placages de Gabbro, issus de la fusion partielle et ancienne du manteau supérieur.
    • La croûte océanique forme essentiellement le fond des océans. Elle est beaucoup plus fine (5 à 7 km en général). Formée de roches basaltiques et de gabbro, elle est aussi plus dense (3g/cm³).

      On pensait que la croûte terrestre était essentiellement granitique, et on la nommait donc "sial" (silicium-aluminium), par opposition au manteau que l'on nommait "sima" (silicium-magnésium). Maintenant, on sait que la croûte de la terre n'a pas de composition homogène puisque la croûte océanique est originellement différente de la croûte continentale, et ces appellations sont obsolètes.Il faut également savoir que les roches trouvées provenant de la croûte continentale datent de 3700 millions d'années. Parallèlement, celles provenant de la croûte océanique datent de 220 millions d'années.


    عدل سابقا من قبل في الأربعاء 08 أغسطس 2007, 02:31 عدل 1 مرات
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    wow La Lithosphere l'Asthenosphere et le Noyau

    مُساهمة  mos_maya الثلاثاء 07 أغسطس 2007, 18:44

    lithosphere

    La lithosphère (littéralement, la « sphère de pierre ») est la partie superficielle et rigide du matériau dont sont faits les astres telluriques, dont la Terre, Mars, Vénus, Mercure, etc. Elle est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques, sur Terre.

    La lithosphère est constituée de la croûte et de la partie superficielle du manteau supérieur. La limite inférieure de la lithosphère (c'est-à-dire la limite entre le manteau supérieur rigide et le manteau supérieur ductile) se trouve à l'isotherme où l'olivine (minéral largement dominant dans le manteau) atteint son point de fusion : aux alentours de 1200 °C. Cette profondeur varie de quasiment 0 km au niveau des dorsales océaniques, à plus de 200 km sous les vieux continents. À cause de la fusion très partielle des minéraux la constituant (entre 1 et 5 %), les matériaux deviennent moins visqueux et il se produit un transport de chaleur par convection dans l'asthénosphère, alors qu'il se fait par conduction dans la lithosphère.

    La transformation d'un manteau rigide dans la lithosphère, en un manteau plus déformable (ductile) dans l'asthénosphère, est responsable d'une diminution de la vitesse et d'une atténuation marquée des ondes sismiques P et S au niveau de la « low velocity zone ».

    La lithosphère peut être animée de mouvements de divergence ou de mouvements de convergence. Les mouvements de divergence traduisent un éloignement de deux plaques l'une par rapport à l'autre au niveau d'une dorsale. La convergence, un rapprochement des deux plaques. La convergence peut être une subduction, une plaque passe au-dessous d'une autre, ou une collision, les deux plaques entre en collision (formation des montagnes). La quantité de lithosphére à la surface de la Terre est toujours la même, ceci étant du aux mouvements de convergence et de divergence, qui se compensent.



    asthenosphere

    L'asthénosphère (du grec asthenos, sans résistance) est la partie ductile du manteau terrestre, directement située sous la lithosphère rigide.

    Ce concept apparaît à la fin des années 1960 avec la révolution de la tectonique des plaques en même temps que le concept de mésosphère[1]. Ce dernier concept est maintenant tombé en désuétude. L'asthénosphère est comprise entre la lithosphère et la mésosphère. La profondeur de l'asthénosphère dépend donc directement de l'épaisseur de la lithosphère. Elle varie entre environ 100 km sous les océans (quelques km au niveau des rifts océaniques) et environ 170 km sous les continents.

    La distinction entre ces deux régions se faisant sur des critères de comportement mécanique des roches, le passage d'un domaine à l'autre est souvent définie en utilisant une isotherme (de l'ordre de 1300 °C). La partie supérieure de l'asthénosphère est appelée zone à faible vitesse (souvent abrégée LVZ d'après l'anglais Low Velocity zone).

    Sa limite inférieure se situe entre 640 et 700 km, au niveau de la zone intermédiaire qui la sépare du manteau inférieur.

    Elle est le siège des cellules de convection qui constituent le moteur de la tectonique des plaques.



    Noyau

    Le noyau d'une planète est la partie centrale approximativement sphérique au cœur de sa structure. Pour la Terre, le noyau planétaire est une masse compacte de fer presque pur. Il est probable que cette masse soit sous forme solide au cœur d'un ensemble liquide qui forme la grande masse de la planète.

    Pour les autres planètes, il est parfois difficile d'établir les caractéristiques du noyau. Certaines d'entre elles n'en ont peut-être pas, soit parce que leur intérieur est entièrement solide (la Lune, par exemple), soit parce que leur intérieur est entièrement liquide (c'est sans doute le cas de certaines planètes géantes gazeuses comme Jupiter). Mais les certitudes sont un peu difficiles à obtenir en dehors de la Terre et de la Lune, la meilleure approche pour s'en assurer restant la méthode sismique (détectant les déformations d'ondes de choc sismique au passage au travers du noyau).

    L'étude du champ magnétique peut cependant fournir des indices intéressants. Selon les théories les plus communément admises, le champ magnétique terrestre est dû aux courants électriques qui parcourent le noyau externe (formé de métaux en fusion) circulant autour d'un noyau interne en fer solide, le mouvement de rotation provoquant un effet dynamo. Au contraire, à la surface de Mars, on n'observe qu'un champ magnétique fossile. Il semble indiquer que son noyau pourrait être totalement solidifié, mais que cette planète a possédé dans le passé un noyau fluide. L'absence de champ magnétique à la surface de Vénus est plus difficilement explicable. Il est peut être dû à une vitesse de rotation trop faible ou à un noyau totalement fluide.


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    wow رد: Géodynamique

    مُساهمة  mos_maya الثلاثاء 07 أغسطس 2007, 19:36

    Discontinuité en géologie




    • La discontinuité de Mohorovičić, abrégée Moho, est la limite entre la

      croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre. La crôute continentale, ayant une épaisseur moyenne de 35 kilomètres (allant jusqu'à 75 km sous les chaînes montagneuses récentes) et la croûte océanique une épaisseur moyenne de 6 kilomètres, le Moho est en moyenne situé à 43 kilomètres de profondeur, avec des importantes variations.

      Cette discontinuité a été détectée pour la première fois en en Croatie en 1909 par Andrija Mohorovičić, qui lui donna son nom. Elle est mise en évidence par une accélération brutale des ondes sismiques, les Premières (P) passant de 7 à 8 km/s. Cette accélération s'explique par un changement du milieu de propagation (en particulier la densité et la minéralogie changent), qui implique une réfraction, la croûte étant constitué majoritairement de basaltes si elle est océanique ou de granites si elle est continentale, alors que le manteau est fait de péridotite. C'est donc une discontinuité physico-chimique.

      Depuis les années 60, de nombreux projets de forage ont été entrepris afin d'atteindre le Moho, à commencer par le MOHOLE, projet américain de 1967-1968 qui espérait atteindre le Moho au travers de la croute océanique près d'Hawaï, sous 4500 mètres d'eau. En 1968, le projet JOIDES a tenté la même chose près du Mexique, toujours sous l'eau. Le premier projet à tenter d'atteindre le Moho à travers le continent est russe et a commencé en 1977. Tout ces projets n'ont pas réussi, bien qu'en 1989, le projet russe en soit arrivé à forer à 12km de profondeur. L'Allemagne a également commencé un tel projet en Bavière et prévoyait atteindre le Moho en 1996.


    • La Discontinuité de Gutenberg représente une discontinuité dans la vitesse

      sismique qui délimite le noyau et le manteau. Elle se situe à environ 2900 km de profondeur.

      Nommé d'après le sismologue Beno Gutenberg.


    • La Discontinuité de Lehmann représente une discontinuité dans la Terre qui

      délimite le noyau externe liquide et le noyau interne solide.
      Cette discontinuité porte le nom de la scientifique danoise Inge Lehmann.


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    wow رد: Géodynamique

    مُساهمة  The King Zaki الثلاثاء 07 أغسطس 2007, 20:13

    السلام عليكم
    Merci Mos_Maya pour le sujet interessant
    bravo
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    wow Structure détaillée de la terre

    مُساهمة  mos_maya الأربعاء 08 أغسطس 2007, 02:57

    structure interne de la terre

    La structure interne de la Terre est répartie en plusieurs enveloppes successives, dont les principales sont la croûte terrestre, le manteau et le noyau. Cette représentation est très simplifiée puisque ces enveloppes peuvent être elles-même décomposées. Pour repérer ces couches, les sismologues utilisent les ondes sismiques, et une loi : Dès que la vitesse d'une onde sismique change brutalement et de façon importante, c'est qu'il y a changement de milieu, donc de couche. Cette méthode a permis, par exemple, de déterminer l'état de la matière à des profondeurs que l'homme ne peut atteindre. (manteau profond - noyau)
    Ces couches sont délimitées par les discontinuités comme la Discontinuité de Mohorovicic, celle de Gutenberg, nommée d'après le sismologue Beno Gutenberg, ou bien celle de Lehmann. Pour comprendre cette constitution, il faut remonter à la formation de la Terre, elle s'est formée par accrétion de météorites et lors de cette formation, les différentes couches se sont mises en place à cause de la masse volumique par exemple de ses constituants.

    Structure détaillée


    Géodynamique 509px-Slice_earth.svgStructure de la Terre. 1. croûte continentale, 2. croûte océanique, 3. manteau supérieur, 4. manteau inférieur, 5. noyau externe, 6. noyau interne, A : Discontinuité de Mohorovicic, B: Discontinuité de Gutenberg, C: Discontinuité de Lehmann



    Structure détaillée

    Géodynamique 577px-Globe4



    (1) Croûte continentale solide essentiellement granitique surmontée par endroit de roches sédimentaires. Elle est plus épaisse que la croûte océanique (de 30 km à 100 km sous les massifs montagneux). La croûte ou écorce terrestre représente environ 1% du volume terrestre. Elle était anciennement appelée SIAL (silicium + aluminium).

    (2) Croûte océanique solide essentiellement composée de roches basaltiques. Relativement fine (environ 5 km). Elle est également appelée aussi SIMA (silicium + magnésium).

    (3) Zone de subduction où une plaque s’enfonce parfois jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres dans le manteau.

    (4) Manteau supérieur qui est plus visqueux que le manteau inférieur. Il est formé essentiellement de roches telle que la péridotite (ses minéraux sont: olivine, pyroxène, grenat). Au contact entre la croûte et le manteau supérieur on peut parfois déceler une zone appelée LVZ. (voir n°11).

    (5) Éruptions sur des zones de volcanisme actif. Deux types de volcanismes sont représentés ici, le plus profond des deux est dit « de point chaud ». Il s’agirait de volcans dont le magma proviendrait des profondeurs du manteau proche de la limite avec le noyau liquide. Ces volcans ne seraient donc pas liés aux plaques tectoniques et, ne suivant donc pas les mouvements de l’écorce terrestre, ils seraient donc quasiment immobiles à la surface du globe.

    (6) Manteau inférieur aux propriétés d’un solide élastique. Le manteau n’est pas liquide comme on pourrait le croire en regardant les coulées de lave de certaines éruptions volcaniques mais il est moins "dur" que les autres couches. Le manteau représente 84 % du volume terrestre.

    (7) Panache de matière plus chaude qui, partant de la limite avec le noyau, fond partiellement en arrivant près de la surface de la Terre et produit le volcanisme de point chaud.

    ( 8 )Noyau externe liquide essentiellement composé de fer (environ 80 %) et de nickel plus quelques éléments plus légers. Sa viscosité est proche de celle de l’eau, sa température moyenne atteint 4000 °C et sa densité 10. Cette énorme quantité de métal en fusion est certainement agitée (par convection, mais aussi suite aux divers mouvements de rotation et de précession du globe terrestre). Des écoulements de fer liquide peuvent y engendrer des courants électriques qui donnent naissance à des champs magnétiques qui renforcent les courants créant ainsi un effet dynamo en s’entretenant les uns les autres. Le noyau liquide est donc à l’origine du champ magnétique terrestre.

    (9) Noyau interne solide (ou graine) essentiellement métallique constitué par cristallisation progressive du noyau externe. La pression le maintient dans un état solide malgré une température supérieure à 5000 °C et une densité d’environ 13. Noyau interne et externe représentent 15 % du volume terrestre.

    (10) Cellules de convection du manteau où la matière est en mouvement lent. Le manteau est le siège de courants de convection qui transfèrent la majeure partie de l’énergie calorifique du noyau de la Terre vers la surface. Ces courants provoquent la dérive des continents mais leurs caractéristiques précises (vitesse, amplitude, localisation) sont encore mal connues.

    (11) Lithosphère : elle est constituée de la croûte (plaques tectoniques) et d'une partie du manteau supérieur. La limite inférieure de la lithosphère se trouve à une profondeur comprise entre 100 et 200 kilomètres, à la limite où les péridotites approchent de leur point de fusion. On trouve parfois à la base de la lithosphère (certains géologues l’y incluent) une zone appelée LVZ (pour « Low Velocity Zone ») où on constate une diminution de la vitesse et une atténuation marquée des ondes sismiques P et S. Ce phénomène est dû à la fusion partielle des péridotites qui entraîne une plus grande fluidité. La LVZ n’est généralement pas présente sous les racines des massifs montagneux de la croûte continentale.

    (12) Asthénosphère : c’est la zone inférieure du manteau supérieur (en dessous de la lithosphère)

    (13) Discontinuité de Gutenberg : zone de transition manteau / noyau.

    (14) Discontinuité de Mohorovicic : zone de transition croûte / manteau (elle est donc incluse dans la lithosphère).



    Caractéristiques
    Géodynamique Dimensionsglobe[/size]

    Dimensions respectives des différentes couches et températures approximatives qui y règnent.

    Sur cette figure, les températures sont données en degrés Celsius à titre indicatif. Ne pouvant être mesurées directement mais uniquement déduites, elles sont approximatives (plus on s’enfonce et plus la marge d’erreur est grande). De plus, le globe terrestre n’est pas parfaitement sphérique et le rayon réel équatorial est supérieur d’une vingtaine de kilomètres au rayon polaire. Ceci fait que le Mississipi, qui a sa source près des Grands Lacs, se déverse à une « altitude » (celle de son embouchure dans le golfe du Mexique) plus grande que « l'altitude » de sa source, si l'altitude est mesurée par rapport au centre de la terre. L'eau est « descendue » en s'écoulant si on raisonne en termes d'énergie potentielle mécanique, le niveau des mers étant pris comme référence des altitudes.

    [/center]
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    wow رد: Géodynamique

    مُساهمة  barbie_douce الأربعاء 08 أغسطس 2007, 04:17

    Good effort to collect all these info, thx maya
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    wow رد: Géodynamique

    مُساهمة  mos_maya الإثنين 13 أغسطس 2007, 02:04

    salamou 3alaykom, merci khoti, o netmana ana al mawdo3 ynal i3jabkom

    وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الزمر : 67]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 17:04