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Le volcan en forme
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Le volcan bouclier
Deux types de volcans
● Le volcan bouclier
● Pentes faibles,
diamètre large
● Roche : basalte
● Facteur de forme > 10
● Localisation : milieu
de plaque
● Le volcan cône
● Pentes raides,
diamètre faible
● Roche : rhyolite
● Facteur de forme < 10
● Localisation : zone de
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Tableau des caractéristiques des volcans
terrestres et martiens
« Si le volcan martien Olympus Mons était
en France…. »
Pour comprendre la
forme des volcans, nous
avons travaillé sur
l'écoulement de la
lave et en particulier sa
vitesse.
Compte-rendu des expériences
pour expliquer la forme des volcans
Nous avons suivi une démarche scientifique
expérimentale que nous allons résumer en quelques
étapes.
Les volcans en
cône se forment
grâce à une lave qui
s'écoule lentement,
ce qui donne des
pentes raides. Les
volcans boucliers se
forment grâce à une
lave qui s'écoule
rapidement, sur de
grandes distances ce
qui donne des pentes
faibles.
Observation
On cherche à déterminer et à tester un
paramètre pouvant faire varier la vitesse
d'écoulement de la lave.
Problématique
Hypothèse
La quantité de cristaux dans la lave doit
faire varier la vitesse d'écoulement de la lave.
Plus il y a de cristaux, plus la lave s'écoule
lentement.
Protocole expérimental
On mesure le temps
parcouru par 1 ml de
notre solution d'amidon
contenant du sable sur
15 cm pour calculer la
vitesse d'écoulement.
Résultats obtenus lors d'une séance
essais 0 3 6 9
1 1,5 1,9 2,11 12,4
2 2,8 2 2,13 10,24
3 1,7 6,6 1,61 14,53
4 2,1 2,1 1,42 3,23
5 2,3 2,2 0,93 31,66
6 1,7 1,9 0,83 1,6
7 1,4 1,9 1,3
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8,16 5,85 2,43 0,33
Quantité de sable en g dans 10ml
d'emplois d'amidon
Temps moyens (en
s)
Quantité de sable
(en g/10ml)
Vitesse
d'écoulement
(cm/s)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Vitesse d'écoulement de 1ml d'amidon
en fonction de la quantité de sable.
Quantité de sable ( en g/10ml )
Vitessed'écoulement(cm/s)
….sous forme graphique
Interprétation des résultats
Plus il y a de sable dans la solution
d'amidon, plus la vitesse d'écoulement est
lente.
Nous pouvons donc en déduire que plus il y a de
cristaux dans la lave des volcans, plus la vitesse
d'écoulement est lente, donc plus cette lave
est pâteuse….
Ce qui nous indique que les volcans en forme de
cône ont peut-être plus de cristaux dans leur lave
que les volcans boucliers.
Et sur Mars ?
Pour la prochaine mission sur Mars, nous pourrions
expérimenter l'influence de la température deinfluence de la température de
la lavela lave sur sa vitesse d'écoulement ou l'influenceinfluence
de sa compositionde sa composition.
Il faudrait aussi se rendre sur les flancs de
plusieurs volcans boucliers et étudier la composition
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  • 2. Des connaissances sur la forme des volcans Le volcan en forme de cône Le volcan bouclier
  • 3. Deux types de volcans ● Le volcan bouclier ● Pentes faibles, diamètre large ● Roche : basalte ● Facteur de forme > 10 ● Localisation : milieu de plaque ● Le volcan cône ● Pentes raides, diamètre faible ● Roche : rhyolite ● Facteur de forme < 10 ● Localisation : zone de subduction
  • 4. Tableau des caractéristiques des volcans terrestres et martiens « Si le volcan martien Olympus Mons était en France…. »
  • 5. Pour comprendre la forme des volcans, nous avons travaillé sur l'écoulement de la lave et en particulier sa vitesse. Compte-rendu des expériences pour expliquer la forme des volcans Nous avons suivi une démarche scientifique expérimentale que nous allons résumer en quelques étapes.
  • 6. Les volcans en cône se forment grâce à une lave qui s'écoule lentement, ce qui donne des pentes raides. Les volcans boucliers se forment grâce à une lave qui s'écoule rapidement, sur de grandes distances ce qui donne des pentes faibles. Observation
  • 7. On cherche à déterminer et à tester un paramètre pouvant faire varier la vitesse d'écoulement de la lave. Problématique Hypothèse La quantité de cristaux dans la lave doit faire varier la vitesse d'écoulement de la lave. Plus il y a de cristaux, plus la lave s'écoule lentement.
  • 9. On mesure le temps parcouru par 1 ml de notre solution d'amidon contenant du sable sur 15 cm pour calculer la vitesse d'écoulement.
  • 10. Résultats obtenus lors d'une séance essais 0 3 6 9 1 1,5 1,9 2,11 12,4 2 2,8 2 2,13 10,24 3 1,7 6,6 1,61 14,53 4 2,1 2,1 1,42 3,23 5 2,3 2,2 0,93 31,66 6 1,7 1,9 0,83 1,6 7 1,4 1,9 1,3 8 1,2 1,9 2,8 1,84 2,56 1,65 12,28 0 3 6 9 8,16 5,85 2,43 0,33 Quantité de sable en g dans 10ml d'emplois d'amidon Temps moyens (en s) Quantité de sable (en g/10ml) Vitesse d'écoulement (cm/s)
  • 11. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Vitesse d'écoulement de 1ml d'amidon en fonction de la quantité de sable. Quantité de sable ( en g/10ml ) Vitessed'écoulement(cm/s) ….sous forme graphique
  • 12. Interprétation des résultats Plus il y a de sable dans la solution d'amidon, plus la vitesse d'écoulement est lente. Nous pouvons donc en déduire que plus il y a de cristaux dans la lave des volcans, plus la vitesse d'écoulement est lente, donc plus cette lave est pâteuse…. Ce qui nous indique que les volcans en forme de cône ont peut-être plus de cristaux dans leur lave que les volcans boucliers.
  • 13. Et sur Mars ? Pour la prochaine mission sur Mars, nous pourrions expérimenter l'influence de la température deinfluence de la température de la lavela lave sur sa vitesse d'écoulement ou l'influenceinfluence de sa compositionde sa composition. Il faudrait aussi se rendre sur les flancs de plusieurs volcans boucliers et étudier la composition géologique de la roche volcanique. Trouve-t-on des basaltesbasaltes comme au niveau des volcans boucliers terrestres ?
  • 14. Mars