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Cest quoi lithosphère

C quoi mineral
Un minéral est une substance, généralement inorganique, dont la composition, la structure atomique et les propriétés, comme la couleur, sont uniformes et constantes.
C quoi minerai
Un minerai est une roche constituée d'un ou de plusieurs minéraux d'intérêt.
Un lieu contenant une forte concentration d'un minéral d'intérêt porte le nom de «gisement». Pour extraire le minerai d'un gisement, on y établit une mine.
Impact : Établissement et exploitation des mines pour extraire le minerai
Destruction du couvert végétal sur le lieu des mines
Contamination du sol et de l'eau sur le lieu des mines
Rejet de substances toxiques par la machinerie lourde
Impact: Construction de routes pour se rendre aux mines
De
Compactage des sols
Déplacement de la faune
Rejet de gaz à effet de serre par les véhicules moteurs
Impact: Traitement et transport des minerais
Rejet de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques
Rejet de résidus industriels dans l'eau et dans les sols
Utilisation d'une grande quantité d'eau
Mineral : Or
Joaillerie, équipements électroniques, échanges commerciaux
Cuivre
Conduits de plomberie, fils électriques, équipement électronique, toitures
Zinc
Placage de l'acier (pour accroître sa résistance à la corrosion), pièces moulées pour l'industrie automobile
Nickel
Acier inoxydable, pièces de monnaie, aimants
Fer
Acier, carrosserie d'automobile, structure de bâtiments
Ressource energetique : Combustibles fossiles (pétrole et gaz naturel, provenant d'organismes marins; charbon, provenant de plantes terrestres et d'arbres)
Utilisation: Centrales électriques thermiques (produisent près des deux tiers de toute l'électricité utilisée dans le monde)
Voitures (pétrole)
Chauffage et climatisation des bâtiments
Avantage : Technologie peu couteuse
Inconveniaux :Énergie non renouvelable
Production de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques
Uranium (élément radioactif provenant de la croûte terrestre)
Utilisation: Centres électriques nucléaires
Avantages: Production de beaucoup d'énergie demandant peu de ressource (fission des atomes d'uranium)
Peu de production de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques
Inconvénients: Énergie non renouvelable
Production de déchets radioactifs
Technologie coûteuse
Risques d'accidents nucléaires dévastateurs
Énergie thermique de la Terre (ou « géothermie»)
Utilisation:Centrales électriques géothermiques
Chauffage et climatisation des bâtiments
Avantages:Énergie renouvelable
Peu de production de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques
Inconvénients: Technologie coûteuse
Contaminants de sol
Acide sulfurique (H, SOa)
Acide nitrique (HNO3)
Hydrocarbures (ex. : pétrole, huile)
Métaux lourds (ex.: mercure, plomb)
Résidus industriels acides (ex.: méthyle de mercure)
Leur impacts environnementaux
Acidification du sol, ce qui rend certains nutriments difficilement assimilables par les plantes
Mort de micro-organismes utiles aux plantes
Introduction de substances nuisibles dans les chaînes alimentaires
Pratiques menant a l'épuisement des sols : Utilisation de machinerie lourde
Impact: Les sols compactés sont privés d'oxygène, un gaz nécessaire pour plusieurs micro-organismes utiles au sol et aux plantes. De plus, l'eau peut difficilement y pénétrer.

Rotation accélerée des cultures
Laisser les plantes mortes se décomposer sur le sol lui redonne des éléments nutritifs. Une culture trop intensive ne laisse pas le temps aux plantes de se décomposer. Les engrais chimiques sont alors surutilisés pour compenser.

Utilisation abusive de pesticides
L'ingestion de pesticides peut entraîner la mort de plusieurs micro-organismes, insectes et petits animaux utiles à l'équilibre des sols.



Confitions pour sol fertile: Quantité et variété de minéraux suffisantes
minéraux servent de nutriments aux plantes lorsqu'ils sont en solution dans l'eau du sol. Les minéraux du sol proviennent de l'érosion de la roche ou de l'action d'organismes (micro-organismes, vers, etc.) qui décomposent la matière organique du sol.
Tax d’humidité adéquat
Certaines plantes nécessitent des sols gorgés d'eau alors que d'autres ont besoin de sols plutôt secs. L'eau est également le siège de plusieurs réactions chimiques dans le sol et permet de dissoudre des nutriments essentiels aux plantes.
pH appoprié
Un sol trop acide ou trop basique compromet le transfert des éléments nutritifs des minéraux vers les racines. Le pH idéal d'un sol varie selon les espèces de plantes qui s'y trouvent.
Presence d’air
Certains décomposeurs ont besoin de l'air emprisonné dans le sol pour vivre et accomplir leurs fonctions. L'oxygène permet aussi l'oxydation de certains éléments du sol.
Cest quoi capacité de tampon
La capacité tampon d'un sol est sa faculté de résister aux changements de pH s'il s'y ajoute des composés acides ou basiques.
Avantages capacité Tampon
Faible vulnérabilité aux changements de pH
Fertilité stable
Meilleure capacité à retenir les éléments nutritifs pour les plantes
Optimisation de l'assimilation des éléments nutritifs par les racines des plantes
Peregisol
Type de sol qui maintien a 0 celxius ou moins penfant au moins 2 ans
Mollisol
La couche superficielle dégelé du peregisol
Conséquence du réchauffement du péregisol : En se réchauffant, l'eau contenue dans le pergélisol dégèle, ce qui rend le sol plus mou et instable
Glissements de terrain, instabilité des immeubles construits sur des pilotis s'appuyant sur le pergélisol, instabilité des pistes d'atterrissage durant l'été.
Le pergélisol est un immense réservoir de matière organique. En dégelant, certains micro-organismes, inactifs lorsque le sol était gelé, peuvent alors décomposer la matière organique.
Production de gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane (CH4). La décomposition de la matière organique du pergélisol qui dégèle amplifie donc le phénomène du réchauffement climatique.
En dégelant, l'eau contenue dans le sol et les nutriments nécessaires à la croissance des végétaux deviennent plus facilement accessibles.
La croissance des végétaux est accélérée, ce qui modifie les écosystèmes établis.
Contaminants eau: Acide sulfurique (H2SO4) et acide nitrique (HNO3) (Pluies acides)
Acidification des cours d’eau
Hydrocarbures (petrole, huile) plateformes de forages petroliers
Marées noires
Souillage des côtes
Empoisonnement ou engluage d'animaux marins
Rejets industriels (eau chaude, métaux lourds) Industries
Diminution de la concentration en oxygène dans l'eau lorsque l'eau se réchauffe
Accumulation de métaux lourds dans les organismes de la chaîne alimentaire
Phosphates et nitrates (engrais savons)
Eutrophisation des cours d'eau et des lacs
L’hydrosphère
correspond à l’enveloppe externe de la Terre qui contient l’eau sous ses états liquide, solide et gazeux.
L’eau douce représente 2,5% de l’eau sur Terre
79% de son volume sur Terre est retenu sous forme de glaciers.
Les eaux continentales représentent 21% de l’eau douce. Il s’agit de l’eau qui tombe sous forme de pluie ou de neige et qui circule par gravité dans les ruisseaux, les rivières, les lacs et sous la terre (eaux souterraines).


LES FACTEURS INFLUENÇANT LA CIRCULATION DE L’EAU DANS UN BASSIN VERSANT: Topographie: forme, pente et relief du terrain
• Un terrain dont la pente est accentuée favorise l’écoulement de l’eau.
Géologie: nature, profondeur, structure des roches et type de sol
L’eau circule plus facilement dans de la pierre concassée que dans de l’argile.
Climat: précipitations, vents et température
• La circulation de l’eau est plus grande à la suite d’une période de pluie que lors d’une période de sécheresse.
Végétation: densité et diversité
L’eau qui circule est ralentie par la présence des racines dans un boisé.
Aménagements humains agricoles, industriels et urbains
• La création d’un réservoir d’eau due à l’édification d’un barrage ou la construction d’un canal de navigation peuvent empêcher la libre circulation de l’eau.
• La destruction des marais modifie la circulation de l’eau.
LA CIRCULATION OCÉANIQUE
La circulation océanique est l’ensemble des courants marins qui sillonnent les océans.
salinité
la mesure de la quantité de sels dissous dans un liquide, par exemple dans l’eau d’un océan.Elle influe sur la masse volumique de l’eau, tout comme le fait la température.
Facteurs influant sur la température de l’eau
• Profondeur
• Saisons
• Latitude
Facteurs influant sur la salinité de l’eau
• Fonte de la banquise et des glaciers
• Vitesse d’évaporation de l’eau
• Quantité de précipitations
courants marins de profondeur.
À l’approche des pôles terrestres, l’eau se refroidit. De plus, le sel emprisonné dans les glaces flottant à la surface a tendance à se redissoudre dans l’eau.
Comme la température diminue et que la salinité augmente, la masse volumique augmente. L’eau a donc tendance à s’enfoncer.
boucle de circulation thermohaline
L’ensemble des courants marins forme une boucle de circulation qui déplace les eaux océaniques partout sur le globe

banquise
glaces qui flottent sur les océans situés près des pôles.

glacier
une masse de glace qui se forme par le tassement de la neige accumulée sur la terre ferme.

QUELQUES IMPACTS DE LA FONTE DES GLACIERS ET DES BANQUISES ( rechauffement de terre) : Perturbation de la circulation thermohaline
La fonte des glaciers et des banquises libère des quantités élevées d’eau douce, ce qui modifie la salinité de l’eau aux pôles et a un effet sur les courants marins.
Augmentation du niveau des océans
Les glaciers qui fondent apportent un surplus d’eau dans les océans, ce qui cause une élévation du niveau de l’eau. Éventuellement, cela pourrait entraîner l’évacuation des personnes vivant sur les côtes océaniques.
Diminution de l’effet albédo
La neige et la glace réfléchissent une partie des rayons solaires et les réémettent vers l’espace. C’est ce qui est appelé «l’effet albédo». L’eau liquide et le sol absorbent plutôt la chaleur apportée par les rayons solaires : ainsi, la fonte des glaciers et des banquises amplifie le phénomène du réchauffement climatique.
Déplacement ou disparition d’espèces
Certaines espèces comme l’ours polaire attrapent leurs proies, telles que des phoques, lorsqu’elles viennent respirer dans des trous de la banquise. Lorsque la banquise fond, ces espèces ont plus de difficultés à se nourrir. D’autre part, plusieurs espèces marines sont sensibles à la salinité de l’eau ou à la quantité de lumière pénétrant dans l’eau. Lorsque la banquise fond, ces deux facteurs sont modifiés.
LES ÉTAPES DU PROCESSUS D’EUTROPHISATION
1 Une quantité trop importante de phosphates ou de nitrates atteignent un plan d’eau.
2 Les algues du plan d’eau ayant accès à beaucoup de nutriments prolifèrent exagérément.
3 Plus d’algues meurent dans le plan d’eau.
4 Les bactéries qui décomposent les algues mortes prolifèrent exagérément et elles consomment beaucoup d’oxygène.
5 Peu d’oxygène reste disponible dans le plan d’eau: la vie aquatique s’éteint.
Courant fort dans une conduite forcée |
Exemples d'utilisation | Avantages | Inconvénients | |
Centrales hydroélectriques | • Énergie renouvelable • Pas de production de gaz à effet de serre | • Inondation des terres, ce qui remet en circulation des métaux lourds contenus dans le sol |
Courants marins |
Hydroliennes | • Énergie renouvelable • Pas de production de gaz à effet de serre | • Technologie coûteuse • Oxydation des hydroliennes par l'eau de mer |
vagues
Bouées | • Énergie renouvelable • Pas de production de gaz à effet de serre | • Technologie coûteuse • Hauteur des vagues pas toujours constante |