mardi 6 octobre 2015

TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON :
SVT TP 1S Dorsales et paléomagnétisme océanique / Google Earth + modélisations

Principe
Quand Google Earth est ouvert, vous trouvez le(s) dossier(s) installé(s) dans « lieux temporaires ». Eviter de tout cocher au risque de surcharger la mémoire vive et ralentir la manipulation.

Matériel
Par poste
Par classe
  • dossier dorsales.kmz
  • dossier paléomagnétisme.kmz
  • fiche technique d'utilisation de Google earth 
  • logiciel Google earth
  • basalte
  • magnétite
  • aimant
  • limaille de Fe
  • plaque de plexiglas
  • retroprojecteur
  • boussole
  • lampe à huiles colorées
  • beurre
  • 2 bouteilles transparentes
  • 2 bouchons + pompes à vélo
  • 2 bain-maries

Méthode
Dossier « dorsale »
  1. Observer :
    1. La morphologie particulière des relief,
    2. la distribution et la profondeur des séismes,
    3. La disposition des failles.
  2. Faire un schéma avec les légendes suivantes : Axe de la dorsale, failles transformantes , séismes, nom des plaques... Orienter le schéma
  3. Réaliser un profil topographique (dit « profil d'élévation » dans Google Earth) des fonds océaniques
  4. Légender le profil topographique avec les mots suivants : dorsale, plaine abyssale, talus continental, Amérique du Sud, Afrique...
  5. Indiquer sur le profil topographique, les zones où le flux géothermique est élevé.
  6. Quelle hypothèse pouvez-vous émettre pour expliquer les variations du flux thermique ?
Dossier « paléomagnétisme »
  1. Double-cliquer sur « trajet » dans les dossiers « pôle magnétique » : que signifie la courbe ?
  2. Cochez les items 1 à 6 les uns après les autres et notez vos découvertes.
Ressources

§ Que manquait-il à Wegener pour appuyer la théorie de la dérive des continents ? (suite)

§ Que manquait-il à Wegener pour appuyer la théorie de la dérive des continents ? (suite)

1.1.2- Bathymétrie et paléomagnétisme des fonds océaniques

[Bathos = profondeur ; paleo = ancien]

A1/ Mise en évidence du champ magnétique / échantillons

Échantillons
basalte, magnétite, aimant, limaille de Fe, plaque plexis, boussole
magnétisme des roches (magnétite), basalte, champ magnétique terrestre

A2/ Mise en évidence du paléomagnétisme des dorsales océaniques / Google earth

Démo prof puis à faire à la maison
TP dorsales et paleomagnétisme / Google earth
® dorsales.kmz
® paleomagnetisme.kmz
fiche technique d'utilisation de Google earth : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/index.php?m=1&sm=1
anomalies magnétiques,
=> la corrélation entre les anomalies magnétiques découvertes sur le plancher océanique et la conn<aissance plus ancienne de l’existence d’inversion des pôles magnétiques confirma l’hypothèse de l’expansion océanique.

Quelle est la composition de la lithosphère ?

A8/ Utilisation de mesures des vitesses des ondes sismiques / doc

© ondes vitesses.odg
Manuel p119
la vitesse de propagation d’ondes varie à travers des matériaux de nature différente => consistance + composition minéralogique et chimique
Lithosphère = croûte + manteau supérieur = dur et cassant
Asthénosphère = manteau moyen = solide mais ductile
croûte océanique : basalte et de gabbro
croûte continentale : granite.
manteau : péridotite.

B/ la composition de la lithosphère / schéma ©

Mots clefs : Sismologie, pétrologie, croûte océanique, continentale, manteau, deux lithosphères, roches rencontrées (basalte, gabbro, granite, péridotite).

Sch'bilan 1 ©
Diap/ tectonique schbil.odp

B111/ la composition de la lithosphère

La différence d’altitude observée entre continents et océans reflète un contraste géologique.
Les études sismiques et pétrographiques permettent de caractériser et de limiter deux grands types de croûtes terrestres : une croûte océanique essentiellement formée de basalte et de gabbro et une croûte continentale constituée entre autres de granite.
La croûte repose sur le manteau, constitué de péridotite.
La lithosphère est constituée de la croûte et du manteau supérieur.

lundi 5 octobre 2015

Alors, l'évaluation ce sera quoi au final ? Des couleurs ou des smileys ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas parler des vrais problèmes de l'éducation nationale : classes surchargées, profs mal formés, programmes inadaptés, méthodes stupides... Le problème c'est que la qualité a un coût, alors mieux vaut ne pas le dire et faire diversion !

Posted by Rrs Bègles on vendredi 2 octobre 2015

Neurosciences

L'étonnante plasticité du cerveau adolescent

À l'adolescence, le cerveau humain se reconfigure très vite. Ces transformations sont une source de risques, mais aussi d'avancées fulgurantes en matière de cognition et d'adaptabilité.

la tête d'un adolescent
Tina Empera, Cloutier/Remix ; Monica Cotto ; illustration : Harry Campbell ; photographie : Ethan Hill

L'essentiel

- Des études par IRM montrent que le cerveau adolescent a une capacité étonnante à reconfigurer ses connexions internes pour s'adapter à son environnement.
- Les adolescents ont des comportements à risque car leur système limbique, impliqué dans les émotions, se développe plus tôt que leur cortex préfrontal, qui contrôle les impulsions.
- Mieux comprendre leur cerveau aiderait à interagir avec eux et à distinguer les comportements normaux et pathologiques.

L'auteur

Jay giedd dirige le département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Californie à San Diego, aux États-Unis. Il est aussi professeur à l'université Johns Hopkins et rédacteur en chef de la revue Mind, Brain, and Education.

[BLOG] Post 7 : Une machine en forme de dôme

« Notre habitat est plus qu’une simple coupole blanche : c’est un environnement hautement contrôlé et surveillé. Vu de l’extérieur, c’est un dôme blanc posé à 2,5 km sur les flancs d’un volcan et entouré de roches rougeâtres à perte de vue.  Un container en forme de brique, que nous appelons le Sea Can, y est connecté[...]. »
Notre habitat est plus qu’une simple coupole blanche : c’est un environnement hautement contrôlé et surveillé.

Vu de l’extérieur, c’est un dôme blanc posé à 2,5 km sur les flancs d’un volcan et entouré de roches rougeâtres à perte de vue.  Un container en forme de brique, que nous appelons le Sea Can, y est connecté.

Envision Design, LLC
Schéma de l'habitat HI-SEAS, vu du dessus.

Paris, 23 septembre 2015

Un scénario pour réconcilier la Terre et ses origines

C'est une vieille énigme que des chercheurs du CNRS et de l'Université Blaise Pascal pensent avoir enfin résolue. Les scientifiques butaient sur des différences de composition chimique entre notre planète et une classe de météorites primitives, les chondrites à enstatite, considérées comme des reliques du matériel primordial ayant formé la Terre. En s'appuyant sur des expériences en laboratoire et sur des modélisations, cette équipe propose pour la première fois un scénario complet qui rend compte de ces différences : les collisions qui ont construit la Terre l'ont aussi amputée à répétition d'une fraction de sa masse, faisant évoluer sa composition chimique. Ces travaux sont publiés le 23 septembre 2015 dans la revue Nature Communications.

schéma accrétion 


© Asmaa Boujibar et Denis Andrault
Les étapes de la différenciation planétaire (ségrégation du noyau, cristallisation de l'océan magmatique et formation de croûte par fusion partielle), suivies de l'érosion par les impacts, ont fait évoluer la composition chimique de la planète.
Ce scénario a pu se produire sur les différents embryons planétaires qui ont contribué à former la Terre.


 

 

© Asmaa Boujibar
Collision d'un corps rocheux avec la Terre primitive, conduisant à la pulvérisation de croûte terrestre.

schéma impact



 

Paris, 24 septembre 2015

Rosetta observe le cycle de la glace d'eau sur la comète

À partir des données fournies par la sonde Rosetta de l'ESA sur la comète 67P/Tchourioumov-Guerassimenko, des chercheurs, notamment du Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique (Observatoire de Paris / CNRS / UPMC / Université Paris Diderot) et de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (Université Joseph Fourier / CNRS), apportent la première preuve observationnelle de l'existence d'un cycle quotidien de la glace d'eau à la surface de la comète.

Paris, 28 septembre 2015

Manger sans être mangé : un dilemme chez les moutons résolu grâce au mimétisme

Les comportements d'imitation jouent un rôle clé dans de nombreux phénomènes collectifs observés chez les animaux. L'analyse des déplacements collectifs de troupeaux de moutons en pâturage a révélé que les moutons alternent des phases de dispersion lentes avec des phases de regroupement très rapides au cours desquelles ils imitent le comportement de leurs voisins. Menés par des chercheurs du CNRS, du CEA, des universités d'Aberdeen, de Nice Sophia Antipolis et de Toulouse III – Paul Sabatier1, ces travaux sont publiés le 28 septembre 2015 dans la revue PNAS. Ils montrent que l'intensité avec laquelle les moutons s'imitent joue un rôle primordial dans la capacité d'un troupeau à maximiser la surface de pâturage explorée, tout en minimisant le temps nécessaire pour se regrouper face à un éventuel danger.

Paris, 1er octobre 2015

L'apparition du printemps plus résistante au réchauffement climatique

Grâce à des mesures de longs termes menés sur 1 245 forêts européennes, une collaboration scientifique internationale, dont des chercheurs du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (CEA/CNRS/UVSQ), démontre que l'émergence des premières feuilles au printemps est moins sensible au réchauffement climatique depuis une quinzaine d'années. Le verdissement des forêts s'observe de plus en plus tôt, mais la tendance à la précocité semble désormais ralentir, modérant l'idée d'un fort allongement de la saison de croissance de la végétation sous l'effet du réchauffement à venir. Ces résultats sont publiés dans Nature le 1er octobre.

EV/ TP roches / µscopes

vendredi 2 octobre 2015

§ Comment reconstituer l'histoire d'une chaîne de montagnes ?

A2/ Etude du métamorphisme / graphe des faciés

© TP_roches.odg
D\facies métamorphiques.odp
Dans les ensembles de minéraux, plusieurs représentants voisins :
Micas : {biotite, muscovite, ...}
Feldspaths : {plagioclase, alcalin, ..}
Amphiboles : {horblende, glaucophane, actinote, ...}
Pyroxènes : {jadéite, ...}
Des transformations possibles :
Plagioclase+ pyroxène + eau hornblende
plagioclase + hornblende + eau chlorite + actinote
plagioclase + chlorite glaucophane + eau.
facies métamorphiques :
trajet d'un gabbro de la croûte oc (Nicollet) : http://christian.nicollet.free.fr/page/Figures/phototeque.html#TrajetCO
Collection de roches subduites dans les Alpes : éclogite et métagabbro : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/geologie/metagabbro/metagabbro.html
diagramme de phase, T°/P°,
solidus // liquidus,
magmatisme // métamorphisme
faciés métamorphiques

A3/ Comparaison de densités lithosphériques / sujets BAC

© densite lithosphere.odg
1- Quels constats peut-on faire en comparant les densités des croûtes // manteau ?
2- Que se passe-t-il lorsque le métamorphisme des gabbros atteint le niveau 3 (du point de vue densité) ?
sujet ECE BAC 2013 n°30 : comparaison densité et minéralogie éclogite et métagabbro

cause de la subduction : différence de densité