Malgré des températures élevées au sein de la Terre, la plupart des roches y sont sous forme solides. Le manteau est essentiellement composé de roches solides, très chaudes mais subissant une pression très forte. Leurs déplacements se font donc sous cette forme, sur des temps très longs. La seule enveloppe liquide au sein de la Terre est le noyau externe, composé de métal et responsable du champs magnétique terrestre.
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L'anecdote me semble inexacte. La croûte solide flotte sur un manteau magmatique plus ou moins visqueux . Il y a deux noyaux, un externe, liquide, et un interne, solide.
Source détaillée mais très accessible:
fr.wikipedia.org/wiki/Structure_interne_de_la_Terre
Ce sont des roches au comportement semblable à celui de la pâte à modeler. Pas rigide mais pas liquide non plus et qui, avec le temps la pression et le mouvement, vont se déformer. Une partie va alors remonter en surface par convection (si je me souviens bien) apportant à des profondeurs atteignable par l'homme de l'or, des diamants et autre minéraux précieux.
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L'anecdote me semble inexacte. La croûte solide flotte sur un manteau magmatique plus ou moins visqueux . Il y a deux noyaux, un externe, liquide, et un interne, solide.
Source détaillée mais très accessible:
fr.wikipedia.org/wiki/Structure_interne_de_la_Terre
Et pendant ce temps, on n'arrive à creuser "qu'à" 19km, heureusement d'un côté, on serait bien capable de vider cette couche de tous les diamants et de l'or qui s'y trouve :)
Le noyau externe liquide dont tu parles doit n'être qu'une petite partie de ce noyau du coup :)
Ce sont des roches au comportement semblable à celui de la pâte à modeler. Pas rigide mais pas liquide non plus et qui, avec le temps la pression et le mouvement, vont se déformer. Une partie va alors remonter en surface par convection (si je me souviens bien) apportant à des profondeurs atteignable par l'homme de l'or, des diamants et autre minéraux précieux.
Le manteau solide se comporte comme un liquide fabuleusement visqueux. On estime que la viscosité du manteau est environ 1 000 000 000 000 000 000 fois celle du miel, alors que la lave qui coule d’un volcan n’est que 10 à 100 fois plus visqueuse que le miel.
Et peut-on dire qu'un séisme est dû à ces solides qui ont bougé trop vite ou d'un coup ?
Merci de vos lumières !
"la plupart des roches y sont sous forme solide": non, il n'y a que la croûte et le noyau interne qui le sont.
"Le manteau est essentiellement composé de roches solides": non, il est visqueux.
"La seule enveloppe liquide autour de la Terre est le noyau liquide": le noyau n'est évidemment pas une enveloppe; mais il est composé d'une partie liquide autour du centre qui est solide.
Dans le manteau, les mouvements de chaleur se font par convection (déplacement de la matière) alors que dans la croûte et le manteau litospherique (environ 150 premiers km) ils se font par conduction, c'est pour ça que la variation de température y est nettement supérieure, il faut pas oublier qu'il fait 1300° et plus après ce manteau litospherique, ce qui rend son matériau visqueux (là péridotite).
fr.wikipedia.org/wiki/Prospection_sismique
Les continents dérivent sur le magma, ce qui montre bien qu'il est visqueux, et d'ailleurs animé de mouvements de convection. Un séisme est dû à un réajustement des plaques continentales.
tpe1s2.e-monsite.com/pages/i-qu-est-ce-qu-un-seisme-quelles-sont-ses-origines-pouvons-nous-les-prevoir/quelles-sont-les-origines-des-seismes.html
C'est partiellement vraie, le manteau à divers endroit subit la fusion partielle (quand plus de 20 % est sous forme liquide) ce qui la rend très visqueuse.
Par exemple dans des chambres magmatiques ou lors des subduction (une plaque plonge sous une autre) et du coup les roches restent solide mais très très visqueuse .. Un peu comme du miel mais en plus dur ..
D'ailleurs ont peut en voir q la surface on appel ça de la lave
Il y a aussi la LVZ (low vélocité zone) vers 650 km qui est une zone où les ondes ralentissent car elle est en fusion partielle et donc moins dense et donc ralentit les ondes :)
Il y a donc plusieurs zones avec pas mal de liquides visqueux :)
Mais seul le noyau externe est 100 % liquide
Les sources que tu as cité plus bas ne disent pas que le manteau est liquide
Je pars vérifier ça et je vous tiens au courant. *Prend sa pelle et sa pioche*
Comme il a des mouvements de convection, je ne vois pas comment dénommer le magma autrement que "liquide très visqueux", mais certainement pas "essentiellement de roches solides" comme le dit l'anecdote et surtout le titre.
On me réclame d'autres sources, en voilà; elles sont toutes conformes, mais expliquent plus ou moins en détail (j'avais choisi d'abord celle qui m'avait semblé la plus complète et simple à comprendre).
fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
en.wikipedia.org/wiki/Structure_of_the_Earth
geology.com/nsta/earth-internal-structure.shtml
hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/geophys/earthstruct.html
www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/hazards/earthquakes/structureOfEarth.html
museumvictoria.com.au/melbournemuseum/discoverycentre/dynamic-earth/videos/earths-internal-structure/
study.com/academy/lesson/composition-of-earths-internal-layers-crust-mantle-and-core.html