Sciences 8 Unit 1 Rseaux Hydrographiques Chapitre 2

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Sciences 8 Unité 1: Réseaux Hydrographiques Chapitre 2 1

Sciences 8 Unité 1: Réseaux Hydrographiques Chapitre 2 1

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Les océans sont importants! 1. 2. 3. 4. Principale source d’eau pour le cycle

Les océans sont importants! 1. 2. 3. 4. Principale source d’eau pour le cycle de l’eau Contrôlent le climat Supportent une diversité de vie Fournissent aux humains de la nourriture, des minéraux et d’autres ressources 3

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L’origine des océans 1. Plaques tectoniques 2. Action volcanique 3. Érosion 4. Glaciation 5

L’origine des océans 1. Plaques tectoniques 2. Action volcanique 3. Érosion 4. Glaciation 5

Plaques tectoniques Les plaques ont aidé à créer où les bassin océaniques sont situés.

Plaques tectoniques Les plaques ont aidé à créer où les bassin océaniques sont situés. Les plaques tectoniques bougent ◦ Ce qui change la position des continents. 6

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http: //www. youtube. com/watch? v=CFCP 8 l 0 v. NTU http: //www. youtube. com/watch? v=u. Gc. Ded 4 x. VD 4 7

Panthalassa. . . Les océans d’autrefois 8

Panthalassa. . . Les océans d’autrefois 8

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Océans aujourd’hui 10

Océans aujourd’hui 10

Action Volcanique A créé le plancher océanique sur le long de montagnes sous marines:

Action Volcanique A créé le plancher océanique sur le long de montagnes sous marines: ◦ Dorsale médio-atlantique ◦ La séparation de plaques tectoniques 11

Action Volcanique Aide a construire des montagnes quand les plaques entrent en collision. 12

Action Volcanique Aide a construire des montagnes quand les plaques entrent en collision. 12

Action Volcanique Historique: ◦ De l’eau était présente dans les matériaux volcanique. ◦ Cette

Action Volcanique Historique: ◦ De l’eau était présente dans les matériaux volcanique. ◦ Cette eau a été relâchée en tant que de la vapeur 13

Action Volcanique Historique: ◦ La vapeur s’est condensée et est retombée sur la surface

Action Volcanique Historique: ◦ La vapeur s’est condensée et est retombée sur la surface de la Terre ◦ Cette eau s’est accumulée sur les parties les plus basse de la planète: Les bassins océaniques 14

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Érosion A aidé le développement des réseaux hydrographiques sur les continents ◦ Les matériaux

Érosion A aidé le développement des réseaux hydrographiques sur les continents ◦ Les matériaux (sédiments) sont érodés/enlevés et ensuite déposés dans les bassins océaniques. 16

Glaciation Une force d’érosion du développement des réseaux hydrographiques. Les glaciers bougent des matériaux

Glaciation Une force d’érosion du développement des réseaux hydrographiques. Les glaciers bougent des matériaux / sédiments vers les océans. 17

Hudson Bay Lowlands, Ontario 18

Hudson Bay Lowlands, Ontario 18

Recherche des Bassins Hydrographiques Comprends les technologies. . . 1. Sonar 2. Satellites 3.

Recherche des Bassins Hydrographiques Comprends les technologies. . . 1. Sonar 2. Satellites 3. Échantillons de sédiments 4. Vidéo/photographie 19

5. Les submersibles ◦ Véhicules téléopérés (VTO) Remotely Operated Vehicles (ROV) 6. Plongé sous-marine

5. Les submersibles ◦ Véhicules téléopérés (VTO) Remotely Operated Vehicles (ROV) 6. Plongé sous-marine Voir les pages 46 - 49 20

CORE STSE “UNDERSEA ADVENTURE” 21

CORE STSE “UNDERSEA ADVENTURE” 21

Explorations des océans Épaves (shipwrecks) Ex. Le Titanic – découvert en 1985 22

Explorations des océans Épaves (shipwrecks) Ex. Le Titanic – découvert en 1985 22

Technologies: du Passé & Présent Plongé Submersible s 23

Technologies: du Passé & Présent Plongé Submersible s 23

Sonde océanique Sonar (depth probe) 24

Sonde océanique Sonar (depth probe) 24

 La création des planchers océaniques 25

La création des planchers océaniques 25

Plancher océanique Des fissures sont formées durant le mouvement des plaques tectoniques. Sur le

Plancher océanique Des fissures sont formées durant le mouvement des plaques tectoniques. Sur le long des fissures qui s’écarte; on retrouve des volcans submergés. Du magma (de la lave) de ces volcans (sur le long des fissures) monte à la surface; refroidit et devient solide. Cette nouvelle matière crée le plancher océanique. 26

Plancher océanique (2) Le magma peut s’accumuler sur le long des fissures et former

Plancher océanique (2) Le magma peut s’accumuler sur le long des fissures et former une chaîne de montagnes sur le plancher océanique: ◦ Dorsales océaniques Dans l’Atlantique: la dorsale médio-atlantique Les roches les plus jeunes se trouvent près des fissure (dorsale) et les plus vieilles sont éloignés. 27

Dorsale océanique 28

Dorsale océanique 28

Dorsales océanique du monde 29

Dorsales océanique du monde 29

 Les parties du plancher océanique 30

Les parties du plancher océanique 30

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Marge continentale (p. 43) 32

Marge continentale (p. 43) 32

Plate-forme continental: La partie submergée du continent et sur le bord du bassin océanographique

Plate-forme continental: La partie submergée du continent et sur le bord du bassin océanographique (la pente océanique). ◦ Aussi appellé: le plateau océanique. 33

La pente continental: À la fin de la plateforme continentale Descend graduellement et puis

La pente continental: À la fin de la plateforme continentale Descend graduellement et puis soudainement vers le fond du bassin océanique. 34

Glacis Continental: L’endroit de transition où la pente continental (talus) devient plus plat (la

Glacis Continental: L’endroit de transition où la pente continental (talus) devient plus plat (la plaine abyssale Les profondeurs moyennes sont de 2000 m à 5000 m 35

Plaine abyssale: L’endroit très large du fond du bassin océanique. Formée par une grande

Plaine abyssale: L’endroit très large du fond du bassin océanique. Formée par une grande accumulation de sédiments. D’où proviennent ces sédiments? 36

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Fosse océanique: Dépression sousmarine, longue et profonde dans certains endroit du plancher océanique. ◦

Fosse océanique: Dépression sousmarine, longue et profonde dans certains endroit du plancher océanique. ◦ On y retrouve les plus grandes profondeurs de l’océan ◦ Plus profonde: Fosse des 38

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Dorsale océanique: Longue, chaîne de montagnes formée par des éruption volcaniques. 40

Dorsale océanique: Longue, chaîne de montagnes formée par des éruption volcaniques. 40

Organizations Canadiennes qui font de la recherche des océans Environnement Canada 2. Pêches et

Organizations Canadiennes qui font de la recherche des océans Environnement Canada 2. Pêches et Océans Canada 3. Ocean Science Centre 4. Centre for Cold Ocean Research (C -CORE - MUN) 1. 41

Courants océaniques. . . Page 52 Une grande quantité d’eau qui bouge dans une

Courants océaniques. . . Page 52 Une grande quantité d’eau qui bouge dans une direction particulière et constante. www. youtube. co m/watch? v=Hu_ Ga 0 JYFNg 42

Courants océaniques locales. . . 1. Courant du Labrador Eau froide (Arctique) 2. Gulf

Courants océaniques locales. . . 1. Courant du Labrador Eau froide (Arctique) 2. Gulf Stream Eau chaude (Équateur / Caraiibes) Voir la carte p. 52 43

Pourquoi est-ce que le Gulf Stream est si important pour Terre-Neuve? Le Gulf Stream

Pourquoi est-ce que le Gulf Stream est si important pour Terre-Neuve? Le Gulf Stream transporte de l’eau chaude provenant des Tropiques. Le mélange avec l’eau froide du Courant du Labrador fait en sorte que les Grand Bancs soit un endroit idéal qui crée une abondance de nutriments (nourriture) pour les poissons et autres vie marine. Crée des grandes quantités de 44

Comment est-ce que les courants affectent les climats? http: //www. y Plaçons les courants

Comment est-ce que les courants affectent les climats? http: //www. y Plaçons les courants en premier… outube. com/ watch? v=6 v gv. Teuo. DWY 45

Les courants de profondeurs Les facteurs les plus importants: 1. Température de l’eau 2.

Les courants de profondeurs Les facteurs les plus importants: 1. Température de l’eau 2. Salinité 46

Les vagues page 64 Grandes ondulations (ripples) créé par des vents constants. Les vagues

Les vagues page 64 Grandes ondulations (ripples) créé par des vents constants. Les vagues à la surface de l’eau sont le résultat du transfert d’énergie du mouvement d’air à l’eau. 47

Les vagues (2) Les vagues océaniques débutent au large (open ocean). La grosseur des

Les vagues (2) Les vagues océaniques débutent au large (open ocean). La grosseur des vagues est influencée par la vitesse et la durée du vent et de sa distance parcourue. 48

2 types de vagues: 1. Houle http: //www. youtube. com/wa tch? v=uo. TDn. CKe

2 types de vagues: 1. Houle http: //www. youtube. com/wa tch? v=uo. TDn. CKe 08 Q Des ondulations uniformes par le vent et des tempêtes plus loin au large (open ocean). 49

2. Vagues déferlantes (Breakers) Une vague qui se brise en un mouvement sur le

2. Vagues déferlantes (Breakers) Une vague qui se brise en un mouvement sur le rivage (onshore). ◦ Possible dans des eaux moins profondes. 50

Tsunamis Vagues géantes créées par un tremblement de terre (earthquake) sur le plancher océanique,

Tsunamis Vagues géantes créées par un tremblement de terre (earthquake) sur le plancher océanique, ou par un glissement de terrain (landslides), ou une éruption volcanique près du rivage. 51

 Peut être très déstructif. Japan 2011 http: //www. y outube. com/ watch? v=w

Peut être très déstructif. Japan 2011 http: //www. y outube. com/ watch? v=w 3 Ad. Fjkl. R 50 18 Novembre, 1929 Côte Sud de T. N. 52

Travail en classe Page 69 – Vérifie ta lecture: 1 -3 Feuille de travail

Travail en classe Page 69 – Vérifie ta lecture: 1 -3 Feuille de travail – termes 53

Météorisation, Érosion et Déposition Météorisation (weathering) est la décomposition des roches en plus petites

Météorisation, Érosion et Déposition Météorisation (weathering) est la décomposition des roches en plus petites particules. est le Déposition mouvement de est les particules ces petites érodées particules sont (météorisation déposées ). ailleurs. Érosion 54

Modification du littoral page 66 Facteurs qui affectent les interactions des vagues et des

Modification du littoral page 66 Facteurs qui affectent les interactions des vagues et des marées avec le littoral sont: 1. La pente du littoral 2. Le type de roche 3. La forme du littoral 4. L’énergie des vagues 55

1. Pente du littoral La déposition se fait sur le littoral avec une pente

1. Pente du littoral La déposition se fait sur le littoral avec une pente faible (shallow). http: //www. wcvb. com/news/local/bost on-south/Cape-Cod-experiencesover-10 -years-of-erosion-in-onestorm/-/9848842/18537432/-/3 regx 8//index. html L’érosion se fait sur le littoral avec une pente plus abrupte (steep). 56

2. Type de matériel rocheux Les types de matériel rocheux moins résistants, comme la

2. Type de matériel rocheux Les types de matériel rocheux moins résistants, comme la pierre de grès (sandstone), vont s’éroder plus rapidement que des roches plus résistantes comme le schiste (shale). PIERRE DE GRÈS SCHISTE 57

2. Type de matériel rocheux (2) Par exemple: les roches rouge que l’on retrouve

2. Type de matériel rocheux (2) Par exemple: les roches rouge que l’on retrouve à St. George s’érode plus rapidement que les falaise (cliff) de Bell Island dans la région de Conception Bay. St. George’s Bell Island 58

La relation entre la quantité d’érosion et la grosseur des particules. ◦ Les particules

La relation entre la quantité d’érosion et la grosseur des particules. ◦ Les particules plus petites sont érodées plus facilement, tandis que les particules plus grosses se s’érodent / déplacent plus lentement. ◦ http: //www. youtube. com/watch? v =IIr. FDPZ_2 Jo http: //www. youtube. com/watch? v=ub P_-pt. VDb. Y 59

3. La forme du littoral Les endroits qui s’érodent facilement (roches sédimentaires) recèdent plus

3. La forme du littoral Les endroits qui s’érodent facilement (roches sédimentaires) recèdent plus rapidement (que des roches dures – ignées); se qui crée différentes formes sur le long du littoral. ◦ Exemple: Les caps (headlands) sont plus loin dans l’eau que les endroits adjacents, ce qui cause les vagues à frapper les caps en premier. Cet effet cause les caps a recevoir la majorité de la forces des vagues et forme d’autres formes le long du littoral – éperons (sea stacks). 60

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Cedar Cove (Lark Harbour) 62

Cedar Cove (Lark Harbour) 62

Caractéristiques du littoral. . . L’énergie des vagues est concentrée sur les caps et

Caractéristiques du littoral. . . L’énergie des vagues est concentrée sur les caps et se disperse dans les baies. 63

4. Énergie des vagues http: //www. youtube. com/watch? v=2 f. S 2 Swi 0

4. Énergie des vagues http: //www. youtube. com/watch? v=2 f. S 2 Swi 0 q-U page 66 L’énergie des vagues cause l’érosion du littoral et les sédiments sont ensuite déposés à d’autres endroits sur le long du littoral. ◦ Les vagues érodent les roches, se qui cause éventuellement des creux. Ces creux grossissent et deviennent des grottes (caves). Quand les grottes se rencontrent elles deviennent une arche marine. ◦ Ces érosions ne sont pas égales et forment aussi les caps et les baies. 64

Les marées forment aussi le littoral Les marées avec les vagues déterminent les limites

Les marées forment aussi le littoral Les marées avec les vagues déterminent les limites des plages le long du littoral ◦ Ces plages sont affectées http: //www. youtube. com/watch? v=qfh. Njpu_IU 4 par l’action des vagues. 65

Différents reliefs créés par l’érosion et la déposition causés par les vagues le mouvement

Différents reliefs créés par l’érosion et la déposition causés par les vagues le mouvement de l’eau. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Plage Haut-fond (shoal) Barre de sable (form of shoal) Grotte marine Arche marine Éperon d’érosion marine 66

Green Garden Hike – Gros Morne 67

Green Garden Hike – Gros Morne 67

The arches – Northern Peninsula 68

The arches – Northern Peninsula 68

Le littoral peut changer rapidement! Exemple: L’action intense des vagues pendant: les tempêtes d’hivers

Le littoral peut changer rapidement! Exemple: L’action intense des vagues pendant: les tempêtes d’hivers Les ouragans Etc. 69

Technologies qui limitent les effets des vagues et des marées (dommages): 1. 2. 3.

Technologies qui limitent les effets des vagues et des marées (dommages): 1. 2. 3. 4. 5. http: //www. youtu be. com/watch? v= U 820 jc. F-mgw Une digue http: //teachers. sduhsd. net/hher Un quai/une jetée ms/herms/ocean/FEATURES/ MAN-MADE. htm Végétation Reconfiguration de la côte Placement de grosse roches ou bloques près des quais. 70

Les marées page 69 Les montées et descentes lentes de l’océan le long du

Les marées page 69 Les montées et descentes lentes de l’océan le long du littoral. Les limites supérieures et inférieures d’une plage sont déterminées par les limites de: ◦ La marée haute ◦ La marée basse http: //www. youtube. com/watch? v=En. DJ 6_Xp. Gfo 71

Les marées (2) page 69 Les marées sont reliés au mouvement de la lune

Les marées (2) page 69 Les marées sont reliés au mouvement de la lune et la rotation de la Terre. La lune a une force d’attraction plus forte que le Soleil sur les océans. ◦ La lune est plus proche de la Terre. 72

Les marées (3) page 69 73

Les marées (3) page 69 73

Les marées (4) page 69 Marée haute Marée basse 74

Les marées (4) page 69 Marée haute Marée basse 74

Les marées (5) page 69 75

Les marées (5) page 69 75

2 Types de marées: 1. Marée de vives-eaux: Marée la plus forte. Quand la

2 Types de marées: 1. Marée de vives-eaux: Marée la plus forte. Quand la Terre, la lune et le Soleil sont alignés. Marées sont excessivement basses et hautes. Deux fois par mois. 76

2 Types de marées: (2) 2. Marées de mortes-eaux: Marée la plus faible, presqu’aucune

2 Types de marées: (2) 2. Marées de mortes-eaux: Marée la plus faible, presqu’aucune différence la marée basse et haute. Quand le Soleil et la lune sont situés à un angle droit (90 o). Deux fois par mois. 77

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http: // www. y outube. com/w atch? v =9 rkfk 9 TJ 52 I Marée de mortes-eaux Marée de vives-eaux 78

L’amplitude des marées: La différence entre la marée basse et la marée haute. 79

L’amplitude des marées: La différence entre la marée basse et la marée haute. 79

Travail en class Lire ◦ p. 76 Questions ◦ p. 71 - # 1à

Travail en class Lire ◦ p. 76 Questions ◦ p. 71 - # 1à 4 ◦ p. 77 - # 1à 13 80