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Nuage de mots clés

Géologie | Photographie | Dessins et plans | Géographie | Afrique | Minéraux | Géologie -- Cartes | Cyclosilicates | Tectonique des plaques | Gravure | Dinosaures | Stratigraphie | Terre | Tervuren (Belgique) | Cartes du monde | Érosion | Animaux -- Fossiles | Volcans | Dorset (GB) | Manche (mer) | ...
Cartographie des plaques tectoniques. Source : http://data.abuledu.org/URI/50e34a53-cartographie-des-plaques-tectoniques

Cartographie des plaques tectoniques

Cartographie des plaques tectoniques : Carte de l'activité tectonique soulignant les limites de plaques.

Cassitérite du Rwanda. Source : http://data.abuledu.org/URI/5485fafb-cassiterite-du-rwanda

Cassitérite du Rwanda

Cassitérite du Rwanda au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren, Belgique).

Champagne crayeuse. Source : http://data.abuledu.org/URI/51ccadcf-champagne-crayeuse

Champagne crayeuse

Champagne crayeuse. En violet, limites du vignoble. La Champagne crayeuse est une région naturelle, située en région Champagne-Ardenne, dont le substrat est essentiellement constitué de craie datant du Crétacé (ère secondaire).

Chemin de halage à Saint-Cirq-Lapopie. Source : http://data.abuledu.org/URI/553aacdb-chemin-de-halage-a-saint-cirq-lapopie

Chemin de halage à Saint-Cirq-Lapopie

Chemin de halage des gabarres de Bouziès à Saint-Cirq-Lapopie (Lot) utilisé du Moyen-Age jusqu'à la fin du XIXe siècle servant aujourd'hui de chemin de randonnée (parc naturel des Causses du Quercy). En arrière-plan le pont du chemin de fer reliant Cahors à Cajarc.

Cheminées de fée. Source : http://data.abuledu.org/URI/52ad9e20-cheminees-de-fee-

Cheminées de fée

Cheminées de fée (formation géologique aussi appelées Hoodoos) portant le nom de Frankenstein à droite et de Coq Rouge, au centre ; Bryce Canyon National Park dans l'Utah.

Circuits de randonnée autour du Kilimandjaro. Source : http://data.abuledu.org/URI/52d6d4fa-circuits-de-randonnee-autour-du-kilimandjaro

Circuits de randonnée autour du Kilimandjaro

Circuits de randonnée autour du Kilimandjaro en Tanzanie.

Cirque du Hohneck dans les Vosges. Source : http://data.abuledu.org/URI/565d04ab-cirque-du-hohneck-dans-les-vosges

Cirque du Hohneck dans les Vosges

Cirque du Hohneck, Vosges.

Collecte de fossiles en bord de Manche. Source : http://data.abuledu.org/URI/551c541d-collecte-de-fossiles-en-bord-de-manche

Collecte de fossiles en bord de Manche

Collecte de fossiles en bord de Manche, à Lyme Regis, lors du festival des fossiles.

Collection de minéralogie scolaire d'antan. Source : http://data.abuledu.org/URI/55be2a28-collection-de-mineralogie-scolaire-d-antan

Collection de minéralogie scolaire d'antan

Collection de minéralogie scolaire d'antan, musée d'histoire locale de Talmont-17.

Columbite du Kivu. Source : http://data.abuledu.org/URI/5485fb63-columbite-du-kivu

Columbite du Kivu

Columbite du Kivu au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren, Belgique).

Comparaison de la taille humaine avec celle d'un dinosaure. Source : http://data.abuledu.org/URI/53393840-comparaison-de-la-taille-humaine-avec-celle-d-un-dinosaure

Comparaison de la taille humaine avec celle d'un dinosaure

Comparaison de la taille humaine et d'un Sauroposeidon, montrant les quatre vertèbres cervicales retrouvées et leur position probable dans son cou. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_d%27Antlers.

Comparaison de la taille humaine et d'un dinosaure. Source : http://data.abuledu.org/URI/5339408d-comparaison-de-la-taille-humaine-et-d-un-dinosaure

Comparaison de la taille humaine et d'un dinosaure

Comparaison dans un quadrillage de la taille humaine et de celle d'un dinosaure Alamosaurus, grand herbivore mesurant 20 mètres de long, 7 mètres de haut et pesant 26 tonnes. Alamosaurus, comme les autres sauropodes, avait un long cou et une longue queue qui pouvait être en forme de fouet. Ce dinosaure avait une constitution relativement mince. Ses dents n'étaient pas appropriées à la mastication. Au lieu de cela, l'alimentation végétale était avalée et ensuite décomposée dans l'estomac. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alamosaurus

Comparaison de la taille humaine et de plusieurs dinosaures. Source : http://data.abuledu.org/URI/53394429-comparaison-de-la-taille-humaine-et-de-plusieurs-dinosaures

Comparaison de la taille humaine et de plusieurs dinosaures

Comparaison de la taille humaine et de plusieurs dinosaures théropodes. 1) Epanterias amplexus, 12 mètres ; 2) Allosaurus fragilis, 9,70 m ; 3) Allosaurus fragilis, taille moyenne 8,5 m ; "Big Al", 7,5 m ; Homme, 1,8 m.

Cornétite du Katanga. Source : http://data.abuledu.org/URI/5485fc21-cornetite-du-katanga

Cornétite du Katanga

Cornétite du Katanga au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren, Belgique). La cornétite est une espèce minérale composée de phosphates et d'hydroxyde de cuivre de formule : Cu3(PO4)(OH)3 avec des traces de cobalt. Les cristaux peuvent atteindre 1 cm. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Corn%C3%A9tite

Coulées de terre avec fossiles du Jurassique. Source : http://data.abuledu.org/URI/551c5737-coulees-de-terre-avec-fossiles-du-jurassique

Coulées de terre avec fossiles du Jurassique

Coulées de terre avec fossiles du Jurassique au pied des falaises de Lyme Regis dans le Dorset, GB.

Coupe de la Terre depuis le noyau. Source : http://data.abuledu.org/URI/50e34e13-coupe-de-la-terre-depuis-le-noyau

Coupe de la Terre depuis le noyau

Coupe de la Terre depuis le noyau jusqu'à l'exosphère. Échelle non respectée. Profondeur en km : 0–60, Lithosphère ; 0–35, Croûte ; 35–670, Manteau supérieur ; 35–2890, Manteau ; 60–670, Asthénosphère ; 2890–5100, Noyau externe ; 5100–6378, Noyau interne.

Coupe de la Terre du noyau à la croûte. Source : http://data.abuledu.org/URI/503d377f-coupe-de-la-terre-du-noyau-a-la-croute

Coupe de la Terre du noyau à la croûte

Structure de la Terre : 1. Noyau interne, 2. Noyau externe, 3. Manteau inférieur, 4. Manteau supérieur, 5. Low velocity zone (L.V.Z), entre 5 et 6. discontinuité de Mohorovicic (MOHO), 6. Croûte terrestre

Coupe de la Terre et de l'atmosphère non légendée. Source : http://data.abuledu.org/URI/506c6727-coupe-de-la-terre-et-de-l-atmosphere-non-legendee

Coupe de la Terre et de l'atmosphère non légendée

Coupe non légendée et numérotée de la Terre (de 1 à 9) et de l'atmosphère (de A à E).

Coupe géologique du secteur de Bure (Meuse). Source : http://data.abuledu.org/URI/50957e29-coupe-geologique-du-secteur-de-bure-meuse-

Coupe géologique du secteur de Bure (Meuse)

Coupe géologique du secteur de Bure. Coupe NO-SE au niveau du Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne : réseau de galeries souterraines localisé sous le territoire de la commune de Bure (Meuse). Dans le cadre des recherches sur le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde, ce laboratoire de recherche souterrain est exploité par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) afin d'évaluer les propriétés de confinement de la formation géologique située à 500 mètres de profondeur. La construction du laboratoire débute en 2000 dans le cadre de la loi Bataille relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité. Une première phase de construction (des expériences sont menées en parallèle) s'achève en 2007 et des travaux d'extension sont en cours depuis 2008.

Crâne de Dilophosaurus. Source : http://data.abuledu.org/URI/51229499-crane-de-dilophosaurus

Crâne de Dilophosaurus

Crâne de Dilophosaurus : Le dilophosaure ou Dilophosaurus (en grec : « lézard à deux crêtes ») était un grand dinosaure théropode carnivore qui vivait en Chine et en Arizona au début du jurassique, entre 205 et 185 millions d'années avant notre ère, au Sinémurien et au Pliensbachien. Les premiers spécimens furent décrits en 1954, mais ce n'est que plus d'une décennie plus tard, que leur genre reçut leur nom actuel. Le dilophosaure est l'un des plus anciens théropodes connus, mais également, l'un des moins bien compris. Le dilophosaure est apparu à plusieurs reprises dans la culture populaire, notamment dans le film Jurassic Park, de Steven Spielberg, en 1993.

Croquis de puits artésien. Source : http://data.abuledu.org/URI/53b97751-croquis-de-puits-artesien

Croquis de puits artésien

Croquis de puits artésien, traduction en français als.

Cueva de Los Verdes à Lanzarote. Source : http://data.abuledu.org/URI/52d16fb8-cueva-de-los-verdes-a-lanzarote

Cueva de Los Verdes à Lanzarote

Intérieur du tube volcanique de la Grotte de Cueva de los Verdes à Lanzarote : Image miroir sur l'eau.

Diaclases en Écosse. Source : http://data.abuledu.org/URI/50956a21-diaclases-en-ecosse

Diaclases en Écosse

Pierres de lauze à St Mary's Chapel, Caithness, Écosse. Le terme de diaclase, du grec διά [dia] (par) et klasis (fracture, rupture) est utilisé pour désigner l'épisode au cours duquel une roche se fend sans que les parties disjointes s'éloignent l'une de l'autre (ne pas confondre avec la faille). Il n'y a ni déplacement (pas de rejet), ni remplissage. Ce type de fracture est souvent orienté perpendiculairement aux limites de stratification. Une diaclase peut apparaître du fait des pressions auxquelles est soumise la roche : pression lithostatique et contraintes locales liées aux mouvements. Mais en général, de faibles contraintes tectoniques sont nécessaires et les diaclases se forment facilement.

Dioptase à Renéville. Source : http://data.abuledu.org/URI/54860ab2-dioptase-a-reneville

Dioptase à Renéville

Dioptase Cerusite Fornacite - Renéville ; Djoué, Région de Brazzaville, République du Congo (8x7cm).

Dioptase de Namibie. Source : http://data.abuledu.org/URI/5486004f-dioptase-de-namibie

Dioptase de Namibie

Dioptase avec calcite et minrecordite - Mine de Tsumeb (Tsumcorp Mine), Tsumeb, Région d'Otjikoto (Oshikoto), Namibie (5.5x4cm).

Dioptase de Renéville. Source : http://data.abuledu.org/URI/548601db-dioptase-de-reneville

Dioptase de Renéville

Dioptase - Renéville ; Djoué, Région de Brazzaville, République du Congo (4.3x4.3cm).

Dioptase de Renéville. Source : http://data.abuledu.org/URI/548602bd-dioptase-de-reneville

Dioptase de Renéville

Dioptase - Renéville ; Djoué, Région de Brazzaville, République du Congo (13x12cm).

Dioptase du Katanga. Source : http://data.abuledu.org/URI/5485fe26-dioptase-du-katanga

Dioptase du Katanga

Dioptase du Katanga au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren, Belgique).

Dioptase en Namibie. Source : http://data.abuledu.org/URI/5485fed3-dioptase-en-namibie

Dioptase en Namibie

Dioptase -Mine deTsumeb (Tsumcorp Mine), Tsumeb, Région d'Otjikoto (Oshikoto), Namibie (10x8cm ; XX2.2cm).

Dioptase en Namibie. Source : http://data.abuledu.org/URI/5485ffb8-dioptase-en-namibie

Dioptase en Namibie

Dioptase sur chrysocolle -Mine deTsumeb (Tsumcorp Mine), Tsumeb, Région d'Otjikoto (Oshikoto), Namibie.

Discordance géologique. Source : http://data.abuledu.org/URI/50957747-discordance-geologique

Discordance géologique

Discordance (Cambrien / Trias) de Bédarieux, Hérault (34) : Lorsqu'il y a interruption de la sédimentation, suivie d'une déformation (failles, basculement ou plissement) et d'une érosion, il y a discordance entre les couches (ou strates) les plus anciennes déformées et celles plus récentes, horizontales. Il existe aussi des discordances sédimentaires. Elles sont le résultat d'un changement du milieu de dépôt. Ce changement est provoqué par une variation du niveau marin.

Dislocation de la Pangée. Source : http://data.abuledu.org/URI/54031f12-dislocation-de-la-pangee

Dislocation de la Pangée

Schéma de la dislocation de la Pangée.

Éruption volcanique du type de la montagne pelée. Source : http://data.abuledu.org/URI/503a4d8b-eruption-volcanique-du-type-de-la-montagne-pelee

Éruption volcanique du type de la montagne pelée

Schéma muet d'une éruption volcanique de type peléen: 1. Panache volcanique; 2. Pluie de cendres; 3. Dôme de lave; 4. Bombe volcanique; 5. Nuée ardente; 6. Couches de lave et de cendre; 7. Strates géologiques; 8. Cheminée volcanique; 9. Chambre magmatique; 10. Dyke

Escalade dans les Calanques. Source : http://data.abuledu.org/URI/530c8f52-escalade-dans-les-calanques

Escalade dans les Calanques

Escalade dans les Calanques.

Falaises de Lyme Regis dans le Dorset. Source : http://data.abuledu.org/URI/551c54c9-falaises-de-lyme-regis-dans-le-dorset

Falaises de Lyme Regis dans le Dorset

Falaises de Lyme Regis dans le Dorset, GB.

Fontaine de Gours en Ardèche. Source : http://data.abuledu.org/URI/52bf4c6f-fontaine-de-gours-en-ardeche

Fontaine de Gours en Ardèche

Fontaine de Gours, dans la grotte de Saint-Marcel, en Ardèche.

Formation d'un abri sous roche. Source : http://data.abuledu.org/URI/50f47629-formation-d-un-abri-sous-roche-

Formation d'un abri sous roche

Formation d'un abri sous roche par coupe d'une galerie karstique. Source : dessin de J.P. Texier pour le Pôle International de la Préhistoire. Un abri sous roche (ou abri-sous-roche) est une cavité peu profonde s'enfonçant dans une paroi rocheuse, souvent à la base de celle-ci car cette partie froide et humide est plus sensible à la cryoclastie. De tels abris sont particulièrement fréquents dans les massifs calcaires, en contexte karstique, où ils sont creusés au cours des millénaires par la gélifraction (érosion par le gel et le dégel) et/ou l'érosion chimique (dissolution).

Formation d'un abri sous roche par érosion. Source : http://data.abuledu.org/URI/50f477ab-formation-d-un-abri-sous-roche-par-erosion

Formation d'un abri sous roche par érosion

Formation d'un abri sous roche par érosion par l'eau. Source : dessin de J.P. Texier pour le Pôle International de la Préhistoire.

Formation des nappes phréatiques. Source : http://data.abuledu.org/URI/55b6a657-formation-des-nappes-phreatiques

Formation des nappes phréatiques

Formation des nappes phréatiques, Daubrée, Les eaux souterraines, Revue des Deux Mondes, tome 81, 1887. 359 mots.

Fosse aléoutienne. Source : http://data.abuledu.org/URI/55f3260f-fosse-aleoutienne

Fosse aléoutienne

L'arc des Aléoutiennes à l'ouest de l'Alaska, est un arc océanique typique de la plupart des zones de subduction. L'angle de pente de la lithosphère descendante, qui est la plaque Pacifique, sur presque toute la fosse des Aléoutiennes est de 45 degrés. La fosse s'étend sur 3 400 km du nord de la fosse des Kouriles jusqu'au golfe d'Alaska, marquant la frontière où deux plaques tectoniques se rencontrent, une zone de subduction où la plaque pacifique passe sous la plaque nord-américaine. Le point le plus profond de la fosse a été mesuré à 7 822 mètres. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_des_Al%C3%A9outiennes

Fossile du dinosaure Meilong. Source : http://data.abuledu.org/URI/53392b60-fossile-du-dinosaure-meilong

Fossile du dinosaure Meilong

Fossile du dinosaure Meilong (Anchiornis huxleyi). Il a été trouvé en 2004, en Chine où il vivait il y a quelques 125 millions d'années, au début du Crétacé, alors qu'il y avait de grands volcans dans cette partie du monde. Le spécimen caractéristique que l'on a retrouvé, à Liaoning, est celui d'un petit, particulièrement bien conservé, qui mesure environ 40 cm de long. Le nom qui lui a été donné de "dragon endormi" provient du fait que le spécimen retrouvé semble dormir avec le bout de sa tête sous l'un de ses membres avant, comme le font aujourd'hui certains oiseaux. Il s'agit là d'une caractéristique comportementale qui rapproche encore davantage oiseaux et dinosaures. L'analyse de la roche qui porte le fossile, ainsi que l'attitude de l'animal, indiquent que l'animal a probablement été englouti instantanément par de la cendre volcanique, alors qu'il était encore en vie. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mei_%28dinosaure%29.

Fossiles d'étoiles de mer. Source : http://data.abuledu.org/URI/55218fa9-fossiles-d-etoiles-de-mer

Fossiles d'étoiles de mer

Astropecten lorioli, étoiles de mer fossiles, Etage : Tithonien de -150,8 ± 4 à -145,5 ± 4 millions d'années. Localité : Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais.

Fourmis fossilisées dans de l'ambre. Source : http://data.abuledu.org/URI/534ba10b-fourmis-fossilisees-dans-de-l-ambre

Fourmis fossilisées dans de l'ambre

Fourmis (Sphecomyrma) fossilisées dans de l'ambre, visibles par transparence (ambre tenue entre deux doigts devant une source de lumière), identifiées en 1966 par E. O. Wilson et ses collègues : spécimens datant du Crétacé, d'environ 92 million d'années. Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Ant

Galerie d'anatomie comparée. Source : http://data.abuledu.org/URI/541d96bb-galerie-d-anatomie-comparee

Galerie d'anatomie comparée

Galerie de paléontologie et d'anatomie comparée à Paris.

Géode améthyste. Source : http://data.abuledu.org/URI/58571e0f-geode-amethyste

Géode améthyste

Géode améthiste, musée Naturalis de Leyde.

Géode améthyste. Source : http://data.abuledu.org/URI/58571ea2-geode-amethyste

Géode améthyste

Géode améthyste, musée Naturalis de Leyde.

Géologie d'une carrière parisienne. Source : http://data.abuledu.org/URI/514395af-geologie-d-une-carriere-parisienne

Géologie d'une carrière parisienne

Schéma en coupe (simplifié) des carrières de calcaire parisiennes. Vue simplifiée des bancs de roche qui composent la géologie des carrières de la rive gauche de Paris. En jaune, les bancs exploitables pour la construction. De bas en haut : Juste au-dessus des sables yprésiens, on trouve le lutétien inférieur. Celui-ci se reconnaît par un grand nombre de nummulites visibles à l'œil nu dans la roche, et se divise en deux bancs : 1) La base verdâtre, dont la couleur révèle la présence de glauconie et de quartz ; 2) Les forgets, petits bancs alternant calcaires durs (également glauconieux) et lits de sable. En raison de sa profondeur et du peu de pierre utilisable pour la construction, cette couche n'a pas été exploitée par les carriers. Encore au-dessus, le lutétien moyen constitue une strate de six mètres d'épaisseur. Il se divise en trois bancs : 1) Le banc à vérin des carriers, reconnaissable par les cérithes géants qui s'y trouvent et par une couleur jaune-rougeâtre. D'un grain serré, il n'a été exploité que dans sa partie supérieure et de façon épisodique. 2) Les lambourdes ou vergelets, banc gris, peu épais et tendre. Il ne contient pas d'eau, ce qui le rend « non gélif » (il ne peut pas geler) et utilisable pour la construction, bien que les traces de coquilles et de fossiles y soient très visibles. 3) Le banc royal, non gélif et homogène, qui fournit des pierres de grande qualité pour la construction. Le lutétien supérieur contient quant à lui les bancs les plus variés et les plus exploitables. Il se constitue de deux strates : le banc vert et les bancs francs. Le premier sépare les niveaux inférieurs et supérieurs en carrière, le second constitue le calcaire le plus souvent exploité, avec plusieurs bancs exploitables souvent séparés par des couches de sables plus ou moins marneuses appelées bousins. Ces bancs sont en partie composés d'argile et contiennent de l'eau, ce qui les rend gélifs, mais leur dureté et leur solidité les rend tout à fait aptes à la construction. Le banc vert, premier étage du lutétien supérieur, se divise en trois bancs : 1) le liais du bas, 2) le banc vert proprement dit (qui donne son nom générique aux deux couches qui l'entourent), composé d'un lit marneux, d'argile verte et de fossiles qui témoignent de son origine lacustre, et 3) le liais du haut, identique à celui du bas. Ce liais est appelé liais franc lorsqu'il est exploité, et banc de marche lorsqu'il constitue le sol de la carrière (et donc que les visiteurs marchent dessus). Les bancs francs, qui représentent les bancs les plus souvent visibles dans les galeries de carrière, se subdivisent en six sortes : 1) Le banc de laine, ou cliquart, ou banc des galets. D'une faible épaisseur, il contient peu de fossiles. Sa consistance varie selon les cas et ressemble à celle des lambourdes lorsqu'elle est tendre, du liais lorsqu'elle est dure ; 2) Le grignard, ou coquiller. Très riche en fossiles, ce banc est peu exploitable, car il est trop constellé de coquillages pour donner des blocs réellement solides. 3) Le souchet. Très tendre, peu compact, il va donner son nom au souchevage, une technique d'extraction de la pierre. En effet, pour commencer à exploiter les bancs situés juste au-dessus, les carriers extraient le souchet de manière à créer un espace vide horizontal, puis creusent des fentes sur le côté du bloc à extraire (ce que l'on appelle le défermage). Contenant quelquefois des galets et des fossiles, le souchet se délite facilement. 4) Le banc blanc, ou banc royal, ou liais franc, ou remise. D'un grain fin et serré, il donne des blocs de bonne qualité, qui se vendront à prix d'or pendant les chantiers du XVIIIe et du XIXe siècle. 5) Le banc franc, ou haut banc, ou banc royal, ou rustique. Il ressemble au banc blanc, et donne lui aussi des blocs de qualité, mais on l'en distingue par le fait qu'il contienne beaucoup moins de fossiles. 6) La roche, ou ciel de carrière. Cette couche, très dure et très coquillière, est souvent laissée en place pour servir de toit à la carrière (que l'on appelle ciel de carrière).

Géologie du plateau de Valensole. Source : http://data.abuledu.org/URI/506c7f9f-geologie-du-plateau-de-valensole

Géologie du plateau de Valensole

Géologie du plateau de Valensole, coupes d'ouest en est légendées : bassin molassique, érosion de la chaîne de montagne et chevauchement ; la Durance.

Géothermie en Islande. Source : http://data.abuledu.org/URI/582cc65c-geothermie-en-islance

Géothermie en Islande

Géothermie à Hverarönd en Islande, en juillet 2014.

Gouffre de l'oeil doux dans l'Aude. Source : http://data.abuledu.org/URI/5545014d-gouffre-de-l-oeil-doux-dans-l-aude

Gouffre de l'oeil doux dans l'Aude

Gouffre de l'oeil doux dans l'Aude. Le gouffre de l’Œil doux est un cénote situé sur la commune de Fleury dans le massif de la Clape. Il est constitué de hautes parois (40 m) calcaires et verdoyantes qui dominent l'étendue d’eau vert émeraude. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouffre_de_l%27%C5%92il_Doux

Histogramme de l'élévation de la croute terrestre. Source : http://data.abuledu.org/URI/56c30215-histogramme-de-l-elevation-de-la-croute-terrestre

Histogramme de l'élévation de la croute terrestre

Histogramme de l'élévation de la croute terrestre : élévation en mètres / % de la surface du globe (total d'environ 51 006 560 km2), traduction Lamiot.

Horloge des temps géologiques. Source : http://data.abuledu.org/URI/55472d92-horloge-des-temps-geologiques

Horloge des temps géologiques

Horloge des temps géologiques.

Icone de la géologie. Source : http://data.abuledu.org/URI/506c7cea-icone-de-la-geologie

Icone de la géologie

Icone de la géologie.

Inselberg en Australie. Source : http://data.abuledu.org/URI/52779cdc-inselberg-en-australie

Inselberg en Australie

Inselberg de la roche en forme de vague (Wave rock) en Australie occidentale.

L'homme est un simple ver. Source : http://data.abuledu.org/URI/591c1717-l-homme-est-un-simple-ver

L'homme est un simple ver

Caricature de Darwin, magazine Punch, almanach de 1882.

Laboratoire géologique souterrain. Source : http://data.abuledu.org/URI/506b6441-laboratoire-geologique-souterrain

Laboratoire géologique souterrain

Coupe géologique du secteur de Bure : description de l'installation du Laboratoire de recherche souterrain de Meuse en Haute-Marne.

Le bouclier canadien. Source : http://data.abuledu.org/URI/50a2c3b0-le-bouclier-canadien

Le bouclier canadien

Le bouclier canadien est un grand secteur géographique situé au Canada oriental et central, composé de roche nue, datant du précambrien (entre il y a 4,5 milliards et 540 millions d'années). La composition actuelle du bouclier est un sol très mince recouvrant un lit de roche, avec beaucoup d'affleurements nus. Cet aspect que revêt le bouclier apparut lors de la dernière glaciation, et ce sont les glaces qui ont érodé la roche, repoussant le sol meuble. La multitude de fleuves et de lacs dans toute la région s'explique par des lignes de partage des eaux très jeunes et qui ont du mal à trouver leur place. Au cours des millénaires, les montagnes ont été érodées pour donner au secteur son aspect actuel.

Le cycle de Wilson et ses six étapes. Source : http://data.abuledu.org/URI/5546f85c-le-cycle-de-wilson-et-ses-six-etapes

Le cycle de Wilson et ses six étapes

Le cycle de Wilson et ses six étapes observables sur la planète : embryonnaire (rift en Afrique du Nord-Est), juvénile (Mer Rouge), mature (Océan Atlantique), en déclin (Océan Pacifique), terminale (Mer Méditerranée) et suture continentale.

Le nain géologue de Wroclaw. Source : http://data.abuledu.org/URI/51e71c07-le-nain-geologue-de-wroclaw

Le nain géologue de Wroclaw

Le nain géologue de Wroclaw en Pologne.

Les aventures merveilleuses de Nils - 66. Source : http://data.abuledu.org/URI/59e89236-les-aventures-merveilleuses-de-nils-66

Les aventures merveilleuses de Nils - 66

Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, Selma Lagerlöf, version danoise illustrée par Oscar Bojesen (1879–1930), 1910 : le horst de Kullaberg ; "horst" désigne un compartiment soulevé. Ce soulèvement résulte de la combinaison de failles normales conjuguées. Un horst est bordé par son contraire géologique, c'est-à-dire des grabens, des fossés effondrés.

Les aventures merveilleuses de Nils - 73. Source : http://data.abuledu.org/URI/59e8931e-les-aventures-merveilleuses-de-nils-73

Les aventures merveilleuses de Nils - 73

Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, Selma Lagerlöf, version danoise illustrée par Oscar Bojesen (1879–1930), 1910 : réserve naturelle du horst de Kullaberg.

Les continents Gondwana et Laurasie au Trias. Source : http://data.abuledu.org/URI/506ca727-les-continents-gondwana-et-laurasie-au-trias

Les continents Gondwana et Laurasie au Trias

Les continents Gondwana et Laurasie au Trias il y a 200 millions d'années, et la Téthys (océan mésozoïque).

Les dunes côtières de Gascogne. Source : http://data.abuledu.org/URI/55620860-les-dunes-cotieres-de-gascogne

Les dunes côtières de Gascogne

Les dunes côtières de Gascogne, Musée du lac, Sanguinet (Landes).

Les roches plutoniques. Source : http://data.abuledu.org/URI/509d9971-les-roches-plutoniques

Les roches plutoniques

Classification Streckeisen simplifiée des roches magmatiques plutoniques. En bleu, les domaines de roches courantes. Normalisation de l'IUGS. Les grands groupes de roches plutoniques sont déterminés par la proportion de minéraux clairs (Quartz, Feldspath et Feldspathoïde) et de minéraux foncés. Sources : "An introduction to igneous and metamorphic petrology", J. D. Winter, Prentice Hall et "Éléments de géologie", C. Pomerol, Y. Lagabrielle, M. Renard, Dunod

Maquette de volcan. Source : http://data.abuledu.org/URI/591bcc44-maquette-de-volcan

Maquette de volcan

Maquette de volcan.

Maquette du Mont Rainier. Source : http://data.abuledu.org/URI/591bcce7-maquette-du-mont-rainier

Maquette du Mont Rainier

Maquette du Mont Rainier, Wilderness Information Center, Longmire, Washington State, USA.

Microfossiles. Source : http://data.abuledu.org/URI/551c536e-microfossiles

Microfossiles

Microfossiles.

Motards au Rwanda. Source : http://data.abuledu.org/URI/595bef21-motards-au-rwanda

Motards au Rwanda

Motards au Rwanda, parc national des volcans.

Outils de géologues. Source : http://data.abuledu.org/URI/55472c5b-outils-de-geologues

Outils de géologues

Outils de géologues : marteau et loupe de terrain.

Paléosols de la Dune du Pilat. Source : http://data.abuledu.org/URI/55bc0549-paleosols-de-la-dune-du-pilat

Paléosols de la Dune du Pilat

Paléosols de la Dune du Pilat-33, 22 juin 2015.

Parc national au Brésil. Source : http://data.abuledu.org/URI/55cc9f1b-parc-national-au-bresil

Parc national au Brésil

Les formations rocheuses dans le parc national de la Serra dos Órgãos, État de Rio de Janeiro, au Brésil. À l'arrière-plan à gauche, on peut voir le pic "Dedo de Deus" (le Doigt de Dieu).

Parc National Des Volcans au Rwanda. Source : http://data.abuledu.org/URI/595befee-parc-national-des-volcans-au-rwanda

Parc National Des Volcans au Rwanda

Parc National Des Volcans au Rwanda.

Parc National Des Volcans au Rwanda. Source : http://data.abuledu.org/URI/595bf043-parc-national-des-volcans-au-rwanda

Parc National Des Volcans au Rwanda

Parc National Des Volcans au Rwanda.

Pédologie. Source : http://data.abuledu.org/URI/594a60f8-pedologie

Pédologie

Comparaison de trois sols plus ou moins érodés.

Phare du Toulinguet à Camaret-sur-Mer. Source : http://data.abuledu.org/URI/56d540a3-phare-du-toulinguet-a-camaret-sur-mer

Phare du Toulinguet à Camaret-sur-Mer

La Pointe Toulinguet dans la Réserve naturelle régionale des sites d'intérêt géologique de la presqu'île de Crozon, département du Finistère.

Plaques de lithosphère océanique. Source : http://data.abuledu.org/URI/509f636d-plaques-de-lithosphere-oceanique

Plaques de lithosphère océanique

Carte de la lithosphère océanique : les couleurs indiquent son âge en millions d'années (les plus jeunes en rouge), les lignes représentent les limites des plaques tectoniques.

Plaques tectoniques. Source : http://data.abuledu.org/URI/503d3653-plaques-tectoniques

Plaques tectoniques

Le principe clé de la tectonique des plaques est que la lithosphère est formée de plaques distrinctes et séparées, qui flottent sur l'asthénosphère solide visco-élastique. La fluidité relative de l'asthénosphère permet aux plaques tectoniques de faire des mouvements dans différentes directions. Cette carte montre 15 des plus grandes plaques. Notez que la plaque indo-australienne pourrait être séparée entre les plaques indienne et australienne, qui sont montrées séparement sur cette carte.

Pli anticlinal. Source : http://data.abuledu.org/URI/53eb9e4a-pli-anticlinal

Pli anticlinal

En géologie, on appelle anticlinal (opposé : synclinal) un pli concave dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus anciennes. Cela signifie que le terme anticlinal prend en considération une notion stratigraphique, donc chronologique, et fait ainsi référence à un épisode de plissement précis. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Anticlinal.

Points chauds géologiques. Source : http://data.abuledu.org/URI/5094edf1-points-chauds-geologiques

Points chauds géologiques

Carte légendée en français des principaux points chauds géologiques mondiaux. 1 : Limite de plaque divergente (dorsale) ; 2 : Limite de plaque transformante ; 3 : Limite de plaque de subduction ; 4 : Zones de limite diffuse de plaque ; 5 : Sélection de principaux points chauds.

Presqu'île de Quiberon. Source : http://data.abuledu.org/URI/56d3adf1-presqu-ile-de-quiberon

Presqu'île de Quiberon

Presqu'île de Quiberon.

Puits artésien. Source : http://data.abuledu.org/URI/50d4e13a-puits-artesien

Puits artésien

Puits classique à gauche, et puits artésien à droite : niveau piézométrique, alluvions, couche étanche (argile), couche aquifère (calcaire). L'artésianisme se produit lorsque la configuration particulière de la géologie d'un lieu et sa topographie provoquent une telle mise en pression de l'aquifère que la ligne piézométrique « sort » du sol. On désigne parfois à tort par « puits artésien » un puits foré dans une nappe sous pression, même si elle n'est pas jaillissante mais simplement captive.

Récif de l'île de Bolabola. Source : http://data.abuledu.org/URI/591c13fb-recif-de-l-ile-de-bolabola

Récif de l'île de Bolabola

Récif de l'île de Bolabola dans le Pacifique, Charles Darwin (1809-1882), Voyage d'un naturaliste autour du monde, page 416.

Récifs barrières de corail. Source : http://data.abuledu.org/URI/591c110e-en-naturforskares-resa-omkring-jorden-illustration-sida-417-png

Récifs barrières de corail

Coupe des îles de Vanikoro, de Gambier et de Maurua. "Les hachures horizontales indiquent les récifs barrières et les canaux ; les hachures inclinées, placées au-dessus du niveau de la mer (A A), indiquent la forme actuelle de la terre ; les hachures inclinées au-dessous de cette ligne indiquent la prolongation probable des terres au-dessous de l’eau." Charles Darwin (1809-1882), Voyage d'un naturaliste autour du monde, page 562.

Rochers percés de Berdorf au Luxembourg. Source : http://data.abuledu.org/URI/56864df7-rochers-perces-de-berdorf-au-luxembourg

Rochers percés de Berdorf au Luxembourg

Rochers percés de Berdorf au Luxembourg.

Rover d'exploration sur Mars. Source : http://data.abuledu.org/URI/585fab44-rover-d-exploration-sur-mars

Rover d'exploration sur Mars

Vue d'artiste d'un Rover automatique explorant la surface de Mars. Il est équipé sur son sommet de deux caméras vidéo lui conférant une vision stéréoscopique.

Schéma de faille inverse. Source : http://data.abuledu.org/URI/50957579-schema-de-faille-inverse

Schéma de faille inverse

Schéma 3D d'une Faille Inverse (Géologie, Tectonique). Source : 2005 R. Lacassin. En géologie, une faille inverse est un plan incliné (le plus souvent d'environ 30°) séparant deux compartiments rocheux. Le glissement sur ce plan se traduit par le rapprochement des deux compartiments et par le soulèvement du compartiment supérieur par rapport au compartiment inférieur. Ce mouvement relatif accommode un raccourcissement horizontal. La spécificité des failles inverses est qu'elles provoquent une superposition anormale et un redoublement des couches sédimentaires.

Schéma du plateau continental. Source : http://data.abuledu.org/URI/5094ec99-schema-du-plateau-continental

Schéma du plateau continental

Schéma de la coupe du plateau continental légendée en français : marge continentale, plateau continental, sédiments, talus continental, glacis continental, plaine abyssale.

Source artésienne de Blâme en Dordogne. Source : http://data.abuledu.org/URI/509fca90-source-artesienne-de-blame-en-dordogne

Source artésienne de Blâme en Dordogne

Source artésienne du Blâme (après une période de plusieurs jours de fortes pluies), puits de Bontemps, Brouchaud, Dordogne. L'artésianisme se produit lorsque la configuration particulière de la géologie d'un lieu et sa topographie provoquent une telle mise en pression de l'aquifère que la ligne piézométrique « sort » du sol.

Stalactites et stalagmites. Source : http://data.abuledu.org/URI/56585012-stalactites-et-stalagmites

Stalactites et stalagmites

"Le règne des fées", grotte de Saalfeld en Allemagne.

Strates géologiques. Source : http://data.abuledu.org/URI/506b60e4-strates-geologiques

Strates géologiques

Strates géologiques mises en évidence par les processus d'érosion différentielle liée à la différence de dureté des matériaux. Vic en Catalogne.

Strates géologiques. Source : http://data.abuledu.org/URI/50956125-strates-geologiques

Strates géologiques

Vic en Catalogne (mars 2008). Les strates géologiques sont mises en évidence par les processus d'érosion différentielle liée à la différence de dureté des matériaux.

Stratigraphie géologique. Source : http://data.abuledu.org/URI/55472e26-stratigraphie-geologique

Stratigraphie géologique

Stratigraphie géologique.

Structure de la Terre. Source : http://data.abuledu.org/URI/503d3854-slice-earth-svg

Structure de la Terre

Structure de la Terre: 1. croûte continentale, 2. croûte océanique, 3. Manteau supérieur, 4. Manteau inférieur, 5. noyau externe, 6. noyau interne, A : Discontinuité de Mohorovicic, B : Discontinuité de Gutenberg, C : Discontinuité de Lehmann

Trois Types De Failles. Source : http://data.abuledu.org/URI/506c6a24-trois-types-de-failles

Trois Types De Failles

Schéma légendé des trois types de failles : décrochante, normale et inverse.

Types d'intrusions magmatiques (plutons). Source : http://data.abuledu.org/URI/506c8545-types-d-intrusions-magmatiques-plutons-

Types d'intrusions magmatiques (plutons)

Bloc diagramme schématique, modélisant les différents devenirs des magmas dans la croûte continentale. Plutons allochtones : 1. Piégeage en profondeur d'un magma en respectant les lignes de forces de l'encaissant : laccolite. 2. et 4. Structures de roches péri-plutonique, dyke. 5. Sill 7. Piégeage en profondeur d'un magma en respectant les lignes de forces de l'encaissant : lopolite. Plutons autochtones : 3. Domaine des anatéxites, anatexie crustale avec piégeage du liquide in situ, conduit à une morphologie de batholite Volcanisme. 6. Le magma s'extirpe jusqu'en surface.

Volcan Merapi en éruption de nuit en 1865. Source : http://data.abuledu.org/URI/584ff31b-volcan-merapi-en-eruption-de-nuit-en-1865

Volcan Merapi en éruption de nuit en 1865

Volcan Merapi en éruption de nuit en 1865, par Raden Saleh (1811–1880). Centre de biodiversité Naturalis à Leyde (Pays-Bas).

Volcans de boue en Roumanie. Source : http://data.abuledu.org/URI/59bc4f51-volcans-de-boue-en-roumanie

Volcans de boue en Roumanie

Volcans de boue de Buzau en Roumanie : aucune végétation.

Zone tectonique de la chaîne des Cascades. Source : http://data.abuledu.org/URI/541d9cb1-zone-tectonique-de-la-chaine-des-cascades

Zone tectonique de la chaîne des Cascades

Zone tectonique de la Chaîne des Cascades.