Géographie · Thème 3.1

Volcans et plaques tectoniques

Tout le cours en 10 étapes. On part du centre de la Terre et on remonte jusqu'à la surface, là où les volcans explosent… ou coulent tranquillement.

Étape 1 · Voyage au centre de la Terre

La Terre en couches

La Terre est construite comme un œuf dur : une coquille très fine, la croûte, un gros blanc épais, le manteau, et un jaune au centre, le noyau.

Noyau interne Noyau externe Manteau inférieur Asthénosphère
Touche une couche. (La croûte et la lithosphère sont dessinées plus épaisses qu'en vrai, sinon on ne les verrait pas.)

Les 3 grandes couches

De l'extérieur vers le centre : la croûte (océanique ou continentale), le manteau (supérieur et inférieur), le noyau (externe et interne).

Touche une couche pour en savoir plus.

Deux mots savants, une astuce pour ne plus les mélanger

Lithosphère : en grec, lithos veut dire pierre. C'est la couche dure : la croûte + la partie solide du haut du manteau. Elle fait environ 100 km d'épaisseur, et c'est elle qui est découpée en plaques.

Asthénosphère : en grec, asthénès veut dire faible. C'est la couche molle du manteau supérieur, juste sous la lithosphère. Elle se déforme facilement et contient du magma. Les plaques glissent dessus.

📌 Par cœur La Terre a 3 couches : la croûte (océanique ou continentale), le manteau (supérieur et inférieur) et le noyau (externe et interne). La lithosphère = la croûte + la zone supérieure (solide) du manteau supérieur. L'asthénosphère = la zone inférieure (molle) du manteau supérieur, sous la lithosphère.
⚠️ Piège Le manteau n'est pas une mer de lave : il est presque entièrement solide. Seule l'asthénosphère est molle, et c'est de là que vient le magma. Et la lithosphère, ce n'est pas juste la croûte : c'est la croûte plus le haut du manteau.

Mini-défi

Trois questions, réponse immédiate.
Laquelle de ces couches est liquide ?
Le noyau externe est fait de fer et de nickel liquides. Le noyau interne, au centre, est une boule solide.
La lithosphère, c'est…
Lithos = pierre : la couche dure. La couche molle, c'est l'asthénosphère.
Sur quelle couche glissent les plaques ?
Les plaques (des morceaux de lithosphère) glissent sur l'asthénosphère, la couche molle juste en dessous.
Étape 2 · Les continents voyagent

Le puzzle qui bouge

La lithosphère est cassée en une douzaine de plaques, comme un puzzle. Elles bougent de quelques centimètres par an. Il y a 225 millions d'années, tous les continents étaient collés en un seul : la Pangée.

Les plaques tectoniques

Les plaques tectoniques (on dit aussi plaques lithosphériques) sont des morceaux rigides de lithosphère, épais d'une centaine de kilomètres. Elles s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. Une plaque peut porter un continent, un océan, ou les deux.

Elles glissent sur l'asthénosphère : elles s'écartent, se rapprochent ou coulissent l'une contre l'autre. C'est ce mouvement qui fabrique les volcans, les séismes et les montagnes.

Les 7 grandes plaques

eurasiatiqueafricainenord-américaine sud-américainepacifiqueindo-australienneantarctique

Quelques petites

NazcaarabiquePhilippinesScotia
💡 Pour se représenter la vitesse Quelques centimètres par an, c'est à peu près la vitesse à laquelle tes ongles poussent. Ça paraît rien, mais en 100 millions d'années, ça fait des milliers de kilomètres.
⚠️ Deux pièges dans tes feuilles Elles disent tantôt « une douzaine », tantôt « treize » plaques : tout dépend si on compte les toutes petites. Retiens une douzaine, dont 7 grandes. Et une feuille écrit « quelques cm / 100 ans » : c'est une faute de frappe, c'est bien par an (à la faille de San Andreas, les deux plaques glissent de 3,4 à 5,5 cm par an).

Alfred Wegener et la dérive des continents

Au début du 20e siècle, Alfred Wegener, un astronome et climatologue allemand né en 1880, remarque que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique s'emboîtent. En 1912, il propose une idée folle : la dérive des continents. Autrefois, tous les continents formaient un seul supercontinent, la Pangée, qui s'est ensuite cassé en morceaux.

Presque personne ne l'a cru. Il manquait l'explication : comment des continents peuvent-ils bouger ? Sa théorie n'a été acceptée que 40 ans après sa mort, quand on a découvert la tectonique des plaques.

Amériquedu Sud Afrique
■ mésosaure ■ cynognathus ■ glossopteris

Ses deux preuves

  1. Des fossiles identiques, vieux d'environ 250 millions d'années, se retrouvent en Amérique du Sud et en Afrique : le mésosaure (un reptile qui nageait en eau douce), le cynognathus (un reptile qui ne savait pas nager) et une plante, le glossopteris. Aucun n'a pu traverser l'océan : ces continents étaient donc soudés.
  2. Des chaînes de montagnes formées il y a environ 450 millions d'années se retrouvent en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe. Quand on recolle les continents, elles s'alignent en une seule chaîne.
📌 Par cœur : pourquoi les continents ont bougé Les continents sont posés sur des plaques tectoniques. Ces plaques glissent sur l'asthénosphère, entraînées par les lents mouvements du manteau, comme une soupe qui chauffe et tourne dans la casserole. Les continents voyagent avec elles : c'est la dérive des continents.

Le film de la dérive, en 5 étapes

  1. Les continents sont soudés en un continent unique : la Pangée (il y a 225 millions d'années).
  2. L'Antarctique et l'Océanie se détachent vers le sud-est. Au centre, le bloc s'écarte : une partie part vers le nord, l'autre vers le sud.
  3. L'Antarctique descend encore vers le sud. La partie nord remonte vers le nord.
  4. La partie sud se divise : l'Amérique du Sud à l'ouest, l'Afrique à l'est.
  5. La partie nord se divise : l'Amérique du Nord à l'ouest, le bloc Europe-Asie à l'est.
⚠️ Deux piègesSur ta feuille, la phrase de l'étape 5 inverse l'est et l'ouest : l'Amérique du Nord est bien à l'ouest de l'Europe. Et ne mélange pas les deux preuves de Wegener : les fossiles, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique ; les montagnes, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Europe.
💡 Et dans 250 millions d'années ?Les plaques n'ont jamais arrêté de bouger. Certains scientifiques pensent que les continents finiront par se recoller en un nouveau supercontinent.

Mini-défi

Trois questions, réponse immédiate.
Comment s'appelait le continent unique, il y a 225 millions d'années ?
La Pangée, avec un P majuscule et deux e à la fin.
Pourquoi le mésosaure prouve-t-il que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient collées ?
On le retrouve des deux côtés de l'Atlantique. Comme il ne pouvait pas traverser la mer salée, c'est que les deux continents se touchaient.
À quelle vitesse bougent les plaques ?
Quelques centimètres par an, comme la pousse des ongles.
Étape 3 · Pourquoi là et pas ailleurs ?

Là où les plaques se touchent

Les volcans ne poussent pas au hasard : 90 % d'entre eux sont aux frontières des plaques. Là, les plaques s'écartent, se rapprochent ou glissent côte à côte. Exception : les points chauds, au milieu d'une plaque.

Un volcan, c'est la partie visible de l'activité magmatique de la Terre : du magma venu des profondeurs arrive à la surface en passant par des fissures. Or les fissures, on les trouve surtout là où les plaques se touchent. C'est aussi là que se produisent les séismes les plus meurtriers. On compte environ 1 500 volcans actifs sur la planète, c'est-à-dire qui ont fait au moins une éruption depuis 10 000 ans (certaines sources disent 1 350).

Les 4 grandes zones volcaniques

  1. La ceinture de feu, tout autour de l'océan Pacifique : le long de la côte ouest de l'Amérique et de la côte est de l'Asie.
  2. Le bassin méditerranéen (l'Etna, le Vésuve, le Stromboli…).
  3. La fracture africaine, qui coupe l'est de l'Afrique.
  4. La ligne médio-atlantique, au milieu de l'océan Atlantique (l'Islande est dessus).
Océan Pacifique Asie (côte est) Amérique (côte ouest) ▲ volcans de la ceinture de feu
Vu depuis le Pacifique : l'Asie est à gauche (à l'ouest), l'Amérique à droite (à l'est).

Les 3 façons de bouger

Divergence : elles s'écartent

Au niveau des dorsales océaniques, les plaques s'éloignent l'une de l'autre. Le magma remonte du manteau dans la fente et forme des volcans sous-marins effusifs. Après des centaines de milliers d'années, ils peuvent sortir de l'eau et former des îles.

On dit aussi zone d'accrétion. Au fond de l'océan, la lave refroidit si vite au contact de l'eau qu'elle forme des boules : des laves en coussins.

Exemple : l'Islande, et son volcan Eldfell.

✷

Convergence : elles se rapprochent

Le plus souvent, c'est la subduction : la plaque la plus dense (la plus lourde) plonge sous l'autre et fond dans le manteau. Résultat : des volcans explosifs et des séismes fréquents.

Exemples : le Krakatoa (Indonésie), le mont Saint Helens (États-Unis).

✷ vu du dessus

Coulissement : elles glissent

Les plaques glissent côte à côte, en sens contraire. Ça crée une grande faille et des séismes, mais pas de volcan.

Exemple : la faille de San Andreas (États-Unis) : 1 300 km de long, 3,4 à 5,5 cm par an, 200 séismes ressentis chaque année.

La convergence, en 3 cas

Qui rencontre qui ?Ce qui se passeCe que ça fabrique
Océanique + océaniqueLa plus dense s'enfonce sous l'autre.Des volcans sous-marins, surtout explosifs, et des îles ou des archipels (les Antilles, comme la montagne Pelée).
Océanique + continentaleL'océanique, plus dense, passe sous la continentale.Des volcans explosifs et de fréquents séismes (mont Saint Helens).
Continentale + continentaleAucune ne plonge : c'est la collision. Les roches se plissent et se cassent (plis et failles).Une chaîne de montagnes : les Alpes (plaques africaine et eurasiatique), l'Himalaya (Asie).
💡 Sumatra, 26 décembre 2004La plaque indo-australienne plonge sous la plaque eurasiatique au niveau de l'île de Sumatra. Ce jour-là, elles ont bougé d'un seul coup : un énorme séisme sous-marin a provoqué un raz de marée (un tsunami) sur les côtes de nombreux pays de l'océan Indien.

L'exception : le point chaud

Un point chaud est un endroit où le manteau est anormalement chaud. Le magma y perce la plaque en plein milieu, loin de toute frontière.

Le point chaud, lui, ne bouge pas. Mais la plaque glisse au-dessus. Résultat : les volcans se forment l'un après l'autre, en ligne, comme une feuille de papier qu'on ferait glisser au-dessus d'une bougie.

  • le plus jeune est au-dessus du point chaud, en pleine formation ;
  • l'alignement des volcans montre le sens de déplacement de la plaque ;
  • les plus vieux sont éteints, car ils ne sont plus alimentés par le point chaud, et l'érosion les use.

Exemple : les îles d'Hawaï, sur la plaque pacifique. C'est le Canadien John Wilson qui a expliqué ce mécanisme.

point chaud la plaque glisse
Fais glisser le curseur : des millions d'années passent.
📌 Par cœur : la synthèse Les volcans se trouvent aux frontières des plaques ou au milieu d'une plaque. Aux dorsales océaniques (zone de divergence), les plaques s'éloignent et le magma remonte du manteau. Aux zones de subduction (zone de convergence), une plaque plonge sous l'autre et fond dans le manteau. Le volcanisme de point chaud forme des archipels d'îles.
⚠️ PiègeDivergence = elles s'écartent (pense à « dé- » comme dans « décoller »). Convergence = elles se rencontrent (« con- » comme « contre »). Et celle qui plonge, c'est la plus dense, pas la plus grande.

Mini-défi

Quatre questions, réponse immédiate.
Aux dorsales océaniques, les plaques…
Dorsale = divergence : les plaques s'écartent et le magma remonte dans la fente.
Dans une zone de subduction, quelle plaque plonge sous l'autre ?
La plus dense, c'est-à-dire la plus lourde. Une plaque océanique plonge sous une plaque continentale.
La faille de San Andreas, c'est un exemple de…
Les deux plaques glissent côte à côte : coulissement, avec des séismes mais pas de volcan.
Pourquoi les vieux volcans d'Hawaï sont-ils éteints ?
Le point chaud reste en place ; la plaque emporte les volcans, qui ne sont plus alimentés en magma.
Étape 4 · Les 13 mots du volcan

Dans le ventre du volcan

Des roches fondent en profondeur : c'est le magma. Il s'accumule dans la chambre magmatique, la pression monte, il remonte par la cheminée et sort par le cratère. Dehors, il a perdu la plupart de ses gaz : c'est devenu de la lave.

Touche un numéro, ou un mot dans la liste.

Les 13 mots à connaître

Ils sont numérotés comme dans la synthèse de ta page 15. Sur le schéma de ta page 14, une même case reçoit souvent deux numéros.

Touche un numéro pour voir le mot et ce qu'il veut dire.

Ce qui sort d'un volcan : solide, liquide ou gaz

Liquide : la lave. Elle s'écoule le long du volcan (coulée de lave) et, en refroidissant, devient de la roche volcanique.

Gaz et cendres. Le nuage qui monte vers le ciel est le panache volcanique. Celui qui dévale la pente est la nuée ardente, la plus meurtrière.

Solide : les projectiles, aussi appelés pyroclastiques (« débris de feu ») : les cendres, les lapilli (de 2 à 64 mm) et les bombes volcaniques (plus de 64 mm).

📌 Par cœurLes 13 mots et leur place sur le schéma. Plusieurs numéros peuvent aller dans la même case : la cheminée est pleine de magma (3 et 2), le panache est fait de gaz (8 et 5). Sur ta page 14, il te manque le 8 (le panache, en haut à droite) et le 13 (les petits cratères sur les flancs).
⚠️ PiègeMagma = sous terre. Lave = le même liquide une fois dehors, après avoir perdu la plupart de ses gaz. Et la chambre magmatique n'est pas tout au fond de la Terre : elle se trouve entre 10 et 50 km de profondeur, dans la lithosphère.

Mini-défi

Trois questions, réponse immédiate.
Quelle est la différence entre le magma et la lave ?
Même roche fondue : magma sous terre, lave à l'air libre.
Comment s'appelle le nuage brûlant qui dévale la pente du volcan ?
La nuée ardente descend la pente. Le panache, lui, monte vers le ciel.
Des cailloux volcaniques de 3 cm, ce sont…
3 cm = 30 mm, entre 2 et 64 mm : ce sont des lapilli (pour un seul, on dit un lapillus). Au-dessus de 64 mm, ce sont des bombes.
Étape 5 · Rouge ou gris ?

Effusif ou explosif ?

Tout dépend de la lave. Fluide comme du lait qui déborde : elle coule, le volcan est effusif (rouge). Épaisse comme une purée qui fait « plop » : elle bouche le cratère, les gaz s'accumulent et tout explose, le volcan est explosif (gris).

EFFUSIF EXPLOSIF
Volcan effusif (rouge)Volcan explosif (gris)
La laveFluideVisqueuse (épaisse)
Les gazPeu : ils s'échappent facilementBeaucoup : ils restent coincés
Ce qu'il rejette surtoutDu liquide (la lave), un peu de gaz et de projectionsDes gaz et des solides (cendres, bombes), peu de lave qui coule
Comment la lave se comporteElle forme des coulées qui descendent les pentes.Elle forme un bouchon qui finit par exploser en nuée ardente.
DangerPeu : destructeur, mais rarement meurtrierTrès dangereux
Exemples célèbresLe Kilauea (Hawaï), l'Eldfell (Islande)Le Krakatoa (Indonésie), le mont Saint Helens (États-Unis), la montagne Pelée (Martinique)
⚠️ PiègeLe volcan explosif ne fait pas « un nuage qui explose » : c'est le bouchon de lave visqueuse qui saute sous la pression des gaz. Et un volcan peut faire les deux : l'Eyjafjöll en 2010 a d'abord fait couler de la lave, puis a lancé un énorme nuage de cendres.

Les 5 sortes d'éruptions

On les classe de la plus calme à la plus violente. Quatre portent le nom d'un endroit où on les a observées, la cinquième celui d'un Romain.

calme · effusifviolent · explosif

Mini-défi

Trois questions, réponse immédiate.
Lave fluide et peu de gaz : c'est un volcan…
Fluide + peu de gaz = la lave coule tranquillement : effusif.
Pourquoi un volcan explosif explose-t-il ?
Le bouchon empêche les gaz de sortir. La pression monte… jusqu'à l'explosion.
Quelle éruption porte le nom d'un volcan de Martinique ?
La montagne Pelée, en Martinique (Caraïbes) : éruption péléenne, avec des nuées ardentes.
Étape 6 · Du magma à la pierre

Les roches du volcan

Quand le magma refroidit, il durcit et devient une roche magmatique. La règle d'or : plus il refroidit lentement, plus ses cristaux ont le temps de grandir.

Le basalte

Noir, sans cristaux visibles. Il a refroidi vite, en surface. Il forme presque toute la croûte sous les océans. Il coule dans l'eau.

Le granite

Gris (parfois rosé) et granuleux : on voit ses cristaux. Il a refroidi lentement, en profondeur. C'est le principal composant de la croûte continentale. Il coule dans l'eau. Il ne sort jamais d'un volcan : il durcit sous terre. Ton cours le range avec les roches volcaniques ; les géologues disent « roche magmatique ».

La pierre ponce

Pleine de petits trous : les gaz se sont échappés pendant que la lave refroidissait très vite. Elle est si légère qu'elle flotte sur l'eau.

📌 La règle d'or Refroidissement lent, en profondeur → gros cristaux visibles (le granite).
Refroidissement rapide, en surface → cristaux invisibles à l'œil (le basalte).
Refroidissement très rapide, plein de gaz → des trous (la pierre ponce).
⚠️ PiègeC'est le basalte qui refroidit vite et le granite qui refroidit lentement, pas l'inverse. Pense à du sucre : refroidi d'un coup, il ne forme pas de cristaux. Laissé tranquille longtemps, il fait de gros cristaux.

Le test du géologue : flotte ou coule ?

basalte : coulegranite : couleponce : flotte !

Mini-défi

Trois questions, réponse immédiate.
Quelle roche flotte sur l'eau ?
Ses trous sont pleins d'air : elle est plus légère que l'eau.
Pourquoi voit-on des cristaux dans le granite ?
Lentement = les cristaux ont le temps de grandir.
La croûte sous les océans est surtout faite de…
Croûte océanique = basalte. Croûte continentale = granite.
Étape 7 · Étudier une éruption

Du local au planétaire

Une éruption fait des dégâts sur place, mais son nuage de cendres peut clouer au sol les avions de tout un continent. Pour l'étudier, on trie toujours les conséquences : naturelles ou humaines, locales ou internationales.

L'Eyjafjöll, Islande, 2010

Les causes. L'Islande est posée sur la dorsale médio-atlantique, entre la plaque eurasiatique et la plaque nord-américaine, qui s'écartent : c'est une zone de divergence.

1re phase : effusive. Des coulées de lave, loin des maisons. Ni victimes ni dégâts. Par précaution, 500 à 600 habitants sont évacués et l'accès est interdit.

2e phase : explosive. Routes, fermes et maisons sont détruites, la Route 1 est en partie fermée, mais personne n'est tué grâce à l'évacuation. Surtout, un énorme panache de cendres s'élève.

Le nuage part vers le sud-est. Poussé par les vents, il passe au-dessus de la mer de Norvège et atteint l'Europe continentale en quelques jours.

Les cendres peuvent arrêter les réacteurs des avions. La Belgique, la Norvège, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ferment leur espace aérien les premiers : plus de 6 000 vols touchés. Le lendemain, presque toute l'Europe, de la France à la Russie, fait pareil : la pagaille est mondiale.

Les compagnies aériennes perdent environ 1,27 milliard d'euros. Et une étude de 2013 suggère que le fer des cendres aurait fait proliférer le phytoplancton dans l'Atlantique.

Le jeu du tri : naturelle ou humaine ?

Naturelle = ce qui arrive à la nature (le sol, l'air, l'eau, les plantes, les animaux). Humaine = ce qui touche les gens, ce qu'ils ont construit, leurs activités, leur argent.

⚠️ Piège« Des routes et des fermes détruites », c'est une conséquence humaine : ce sont des constructions des hommes. Même chose pour « le danger pour les avions ». Et quand une question demande une direction cardinale, il faut l'écrire : le nuage est parti vers le sud-est.

L'Etna, en Sicile : la fiche d'identité

DescriptionL'Etna
Altitude3 357 m (dans l'article de 2021 : elle change un peu avec les éruptions)
Où sur l'île ?Sur la côte est de la Sicile, au-dessus de la ville de Catane
Pays, continent, hémisphèreItalie · Europe · hémisphère Nord
Zone climatiqueTempérée (climat méditerranéen)
Eau la plus procheLa mer Ionienne, à l'est
CausesPlaques africaine et eurasiatique qui se rapprochent : convergence
Type de volcanIl fait les deux : des coulées de lave (effusif) et des nuages de cendres et de lapilli (explosif). Si on ne t'accepte qu'un type, la convergence des plaques fait pencher vers explosif (gris).
RejetsCendres (un nuage à 9 000 m de haut), lave (coulée sur le flanc sud-est), lapilli (petites pierres poreuses), gaz
ConséquencesVillages recouverts de lapilli, aéroport de Catane fermé, vols retardés

Faire une carte qui rapporte des points

Toute carte a besoin de 5 éléments : un titre (le sujet, le lieu, la date), une orientation (la flèche du nord), une échelle, une source et une légende organisée.

Dans la légende, il y a trois sortes de figurés : un point ou un symbole pour un lieu précis, une ligne pour une frontière ou une route, une surface colorée ou hachurée pour une région.

Autour de l'Italie : 4 mers (Ligurienne, Tyrrhénienne, Ionienne, Adriatique) et ses 5 voisins à placer : France, Suisse, Autriche, Slovénie et Saint-Marin, un tout petit pays à l'intérieur de l'Italie (le Vatican, dans Rome, est trop petit pour la carte).

LÉGENDE volcan (point : triangle rouge) frontière (ligne verte) Sicile (surface hachurée rouge) MER IONIENNEmer : bleu, capitales FRANCEpays : noir, capitales
⚠️ PiègeLe code change d'un exercice à l'autre : pour la carte de l'Etna, les mers s'écrivent en bleu en CAPITALES ; pour l'affiche de l'exposé, en bleu en minuscules, et la capitale en minuscules soulignée. Relis toujours la consigne de l'exercice avant de colorier, et respecte exactement ses couleurs : ce sont des points faciles.

Mini-défi

Deux questions, réponse immédiate.
Entre quelles plaques se trouve l'Islande ?
Elle est sur la dorsale médio-atlantique, là où ces deux plaques s'écartent.
Quelle est l'étendue d'eau la plus proche de l'Etna ?
L'Etna est sur la côte est de la Sicile, face à la mer Ionienne.
Étape 8 · Le volcan, c'est aussi utile

Vivre au pied d'un volcan

Malgré le danger, des millions de gens vivent au pied des volcans ou sur leurs flancs : ils y trouvent beaucoup d'avantages. Et ils y vivent depuis toujours, leur culture est liée à ces terres.

🌾
Agriculture

La lave est un engrais naturel, riche en minéraux pour les plantes : les sols volcaniques sont très fertiles. À Java (Indonésie), on fait 3 récoltes de riz par an ; à La Palma (Canaries), des bananiers poussent sur une coulée de 1971.

🏠
Construction et habitat

Abris préhistoriques, maisons creusées dans les « cheminées de fée » de Cappadoce (Turquie), et des bâtiments en pierre volcanique noire, comme Notre-Dame d'Orcival en Auvergne.

⚡
Énergie géothermique

La géothermie utilise la chaleur du sous-sol pour produire de l'électricité et chauffer les maisons. En Islande, elle chauffe 86 % des habitations.

♨️
Thermalisme, santé et loisirs

Des bains d'eau chauffée naturellement par le volcan, dans les stations thermales : le Blue Lagoon, en Islande.

💧
Filtration naturelle

L'eau de pluie traverse lentement les roches volcaniques, qui la filtrent et lui donnent ses minéraux : c'est une eau minérale volcanique, comme Volvic (5 ans à travers 6 couches de roches).

⛏️
Extraction minière

Les volcans ont laissé des gisements métallifères (or et cuivre au Chili). On y exploite aussi le soufre (pour les engrais), porté à dos d'homme au Kawah Ijen, en Indonésie.

🧽
Industrie et hygiène

La pierre ponce sert à délaver les jeans, entre dans certains dentifrices et râpe la peau dure des pieds. On en fait aussi du béton léger.

📸
Tourisme et loisirs

Randonnées sur des volcans actifs (le Piton de la Fournaise, à La Réunion), visite de Pompéi, la ville romaine détruite par le Vésuve le 24 août 79.

Mini-défi

Trois questions, réponse immédiate.
Pourquoi les sols volcaniques sont-ils si fertiles ?
Potassium, sodium, phosphore, calcium : la lave est un engrais naturel.
La géothermie, c'est…
« Géo » = la Terre, « thermie » = la chaleur. Le bain chaud, c'est le thermalisme.
À quoi sert la pierre ponce ?
Légère et rugueuse, c'est un abrasif : elle use doucement les surfaces.
Étape 9 · Prévoir pour survivre

Se protéger des volcans

On ne peut pas empêcher une éruption. Mais on peut la voir venir et mettre les gens à l'abri. C'est comme ça qu'on évite les victimes : à l'Eyjafjöll, personne n'est mort.

Contre les coulées de lave

On construit des digues artificielles pour les détourner des maisons, et on les arrose pour qu'elles refroidissent et durcissent plus vite.

Les 7 clés pour éviter la catastrophe

  1. Connaître l'histoire du volcan : comment il s'est comporté par le passé.
  2. Des caméras vidéo installées sur ses flancs.
  3. Un sismographe, qui enregistre les petits tremblements quand le magma monte.
  4. Une sonde thermique, qui mesure si le sol se réchauffe (et un pluviomètre, car la pluie sur les cendres peut créer des coulées de boue).
  5. Informer la population à l'avance (information préventive).
  6. Un système d'alerte.
  7. Des moyens de protection prêts à servir, surtout l'évacuation.

Ce qu'il faut retenir

Les éruptions ne suivent aucun calendrier (aucune périodicité). Mais certains volcans sont sous très haute surveillance, et on connaît bien les zones à risque de la planète.

Malgré les progrès technologiques, l'homme ne peut pas maîtriser une éruption puissante : il ne peut que l'anticiper.

Et les gens qui vivent au pied d'un volcan ne sont pas là que pour ses avantages : ils y vivent depuis longtemps, leur patrimoine et leur culture sont liés à ces terres. Ils s'adaptent.

💡 Pompéi, en l'an 79À l'époque, le Vésuve dormait depuis si longtemps que personne ne s'en méfiait : pas de surveillance, pas d'alerte. La ville a été ensevelie sous les cendres du Vésuve. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO (depuis 1997).

Mini-défi

Trois questions, réponse immédiate.
Peut-on empêcher une éruption ?
Les digues protègent des coulées, elles n'empêchent pas l'éruption. On ne peut que prévoir et évacuer.
Que mesure un sismographe ?
« Séisme » = tremblement de terre. La température, c'est la sonde thermique ; la pluie, le pluviomètre.
Comment se protège-t-on d'une coulée de lave ?
Digues artificielles et arrosage : les deux moyens de ta feuille.
Étape 10 · Le lexique

Les mots à connaître

Tous les mots importants du chapitre, en cartes. Lis le mot, essaie de le définir dans ta tête, puis retourne la carte.

Prête pour le grand test ?

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