Guide Complet: Planètes du Système Solaire et Structure Interne de la Terre

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Le Système Solaire et la Structure Interne de la Terre

Planètes du Système Solaire

Mercure: Caractéristiques Principales

Le champ magnétique de Mercure a une très faible intensité. Elle n'a pas d'atmosphère réelle, seulement des traces de sodium et de potassium.

Vénus: Atmosphère et Température

L'atmosphère de Vénus est composée de CO₂. Sa température de surface est d'environ 500 °C. Elle présente des similitudes géologiques dynamiques avec la Terre.

La Terre: Conditions Propices à la Vie

L'atmosphère de la Terre a une proportion considérable d'oxygène. Sa position dans le système solaire la rend idéale pour le développement de la vie.

Mars: Atmosphère et Présence d'Eau

L'atmosphère de Mars, très dynamique, est composée de 95 % de CO₂ et de 5 % d'azote et d'hélium. Elle possède de l'eau (sous forme de glace) dans ses calottes polaires.

Jupiter: Géante Gazeuse et Satellites

Jupiter est une planète gazeuse composée de 81 % d'hydrogène et de 18 % d'hélium, avec un petit noyau solide. Elle possède 16 satellites.

Saturne: Anneaux et Satellites

L'atmosphère de Saturne est composée d'hydrogène et d'hélium, mais en plus faible proportion que celle de Jupiter. Elle se distingue par ses milliers d'anneaux formés de particules de glace et de roche. Elle dispose de 17 satellites.

Uranus: Structure Interne et Atmosphère

On croit qu'Uranus se compose de trois couches : un noyau rocheux, un manteau de glace et une atmosphère (hydrogène, hélium, ammoniac et méthane).

Neptune: Composition et Anneaux

Neptune est une planète gazeuse dont l'atmosphère, semblable à celle de Jupiter, est composée d'hydrogène et d'hélium. Elle possède 4 anneaux, avec des particules similaires à celles de Saturne. Elle a 8 satellites.

Structure Interne de la Terre et Ondes Sismiques

Ondes P: Primaires ou de Compression

Les ondes P (primaires ou de compression) compressent et dilatent le matériau qu'elles traversent dans la même direction de propagation. Elles se déplacent à une vitesse moyenne de 5,5 à 13,5 km/s.

Ondes S: Secondaires ou de Cisaillement

Les ondes S (secondaires ou de cisaillement) déforment les particules de matière qu'elles traversent, les faisant osciller dans une direction perpendiculaire à la propagation. Leur vitesse est d'environ 4 à 8 km/s.

Ondes de Surface: Lentes et Destructrices

Les ondes de surface sont plus lentes. Elles se forment lorsque d'autres ondes sismiques atteignent la surface et sont transmises exclusivement par celle-ci, étant à l'origine des dégâts.

Noyau Interne: Solide et Sous Pression

Le noyau interne serait solidifié par la pression exercée à l'intérieur de la planète.

Noyau Externe: Liquide et Champ Magnétique

Le noyau externe se comporte comme un liquide en mouvement de convection. Il crée une dynamo qui génère le champ magnétique de la Terre.

Discontinuité de Gutenberg: Limite du Noyau

La discontinuité de Gutenberg est située à 2900 km de profondeur. Les ondes S ne la traversent pas, ce qui suggère que le noyau externe est liquide.

Manteau Supérieur: Composition et Profondeur

Le manteau supérieur est situé entre 10 et 400 km de profondeur. On croit qu'il est composé de minéraux riches en fer et en magnésium.

Discontinuité de Mohorovičić: Croûte-Manteau

La discontinuité de Mohorovičić (Moho) est située à environ 10 km sous le plancher océanique et 30-40 km sous les continents. Elle signale un changement dans la composition des roches et constitue la limite entre la croûte et le manteau.

Types de Croûte Terrestre

  • Croûte océanique
  • Croûte continentale

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