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1 Séquence 5 – SN12 Sommaire 1. Tectonique des plaques et recherche d’hydrocarbures Glossaire Exercice de la séquence 1 Devoir autocorrectif n° 1 Séquence 5 Tectonique des plaques et recherche d’hydrocarbures © Cned – Académie en ligne

Séquence 5 - Le blog de M. Jalenques · de charbon). E Comment la connaissance des phénomènes tectoniques ... 3iser pourquoi la combustion massive d’hydrocarbures peut Préc

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1Séquence 5 – SN12

Sommaire

1. Tectonique des plaques et recherche d’hydrocarbures

Glossaire

Exercice de la séquence 1

Devoir autocorrectif n° 1

Séquence 5

Tectonique des plaques et recherche d’hydrocarbures

© Cned – Académie en ligne

3Séquence 5 – SN12

1 Tectonique des plaques et recherche d’hydrocarbures

Le terme d’hydrocarbure regroupe une famille de molécules chimiques d’origine organique, que l’on retrouve sous forme gazeuse (méthane), liquide (pétrole) ou solide (charbon). La formule générale d’un hydrocar-bure s’écrit CnH2n. Ces hydrocarbures sont l’une des principales sources d’énergie utilisées actuellement : leur combustion libère de l’énergie thermique.

Article de presse paru au mois de septembre 2010

ENVIRONNEMENT – catastrophe DeepWater Horizons

BP a enfin réussi à définitivement colmater le puits de pétrole qui avait commencé à répandre son pétrole brut au mois d’avril, après le naufrage de la plate-forme Deepwa-ter Horizons.

Cette opération baptisée Bottom Kill met donc un terme à la lutte contre ce puits en folie. Au total, on estime que 780 millions de litres de pétrole brut se sont échappés du gisement. Le 20 septembre 2010, BP a revu à la hausse le bilan de ses dépenses depuis le début des opérations et les évalue à 9,5 milliards de dollars.

La marée noire est donc terminée mais le pétrole, lui, est toujours là. De la Louisiane à la Floride, « nous avons encore mille kilomètres de côtes touchées », souligne un responsable des opérations. De son côté, BP a provisionné 20 milliards de dollars pour l’indemnisation des victimes.

pour s’interroger

1 Rappeler la définition des termes suivants : pétrole, gisement.

2 Rechercher la localisation de la plateforme DeepWater Horizon. À côté de quelle structure tectonique se trouve-t-elle ?

On cherche à établir un lien entre les processus tectoniques globaux et la localisation des hydrocarbures (champs pétrolifères, gaziers ou mines de charbon).

E Comment la connaissance des phénomènes tectoniques permet-elle de localiser certains gisements pétroliers ?

Document 1

Questions

© Cned – Académie en ligne

4 Séquence 5 – SN12

A Tectonique et localisation des environnements de dépôt de la matière organique

1 Rappeler pourquoi on qualifie les hydrocarbures d’ « énergie fossile ».

2 Compléter l’équation de la combustion d’un hydrocarbure :

CnH2n + _O2 à _ ___ + _H2O + énergie

3 Préciser pourquoi la combustion massive d’hydrocarbures peut constituer une pollution pour l’environnement.

Compte tenu de l’utilisation massive de ces ressources et de leur faible taux de renouvellement, les évaluations actuelles prévoient que, si la consommation mondiale se maintient, les stocks de pétrole vont rapide-ment disparaître.

La prospection pétrolière, c’est-à-dire la recherche de nouveaux gise-ments exploitables, est un enjeu planétaire majeur.

1. Localisation géographique des champs pétrolifères

Les hydrocarbures du golfe du Mexique

Recenser, extraire et organiser des informations

Répartition des champs de pétrole à la surface du globe

Principaux gisementsd’hydrocarbures

Questions

Mobiliser ses acquis

Activité 1

Document 2

© Cned – Académie en ligne

5Séquence 5 – SN12

Comment expliquer l’inégale répartition des réserves en pétrole et en gaz à la surface du globe ?

On va essayer de comprendre les conditions tectoniques et biogéogra-phiques qui président à la formation de gisements de pétrole. Par la suite, on conservera l’exemple du golfe du Mexique.

Disposition des continents durant le Jurassique

Une marge active est une frontière océan-continent en subduction, comme la côte Est de l’Amérique du sud. Une marge passive est une frontière ne présentant pas d’activité tectonique

Définition

Document 3

© Cned – Académie en ligne

6 Séquence 5 – SN12

Épaisseur des sédiments à la surface du globe

1 Rappeler les principaux facteurs nécessaires à la transformation de la matière organique en hydrocarbures.

2 Dater approximativement l’ouverture du golfe du Mexique.

3 Établir un lien entre l’épaisseur des sédiments d’une région et la quantité de pétrole retrouvée.

4 Utiliser l’ensemble des réponses aux questions précédentes pour ex-pliquer l’existence d’hydrocarbures dans le Golfe du Mexique et pro-poser un âge à leur formation.

Le pétrole se forme au niveau de bassins sédimentaires : la matière orga-nique se retrouve piégée dans les sédiments et peut y subir un processus de maturation qui la transforme en hydrocarbures. Inversement, ce n’est pas parce qu’on a un bassin sédimentaire qu’on va pouvoir y trouver du pétrole : il faut que les conditions nécessaires à l’enfouissement et à la préservation soient réunies.

2. Dépôt et conservation du pétrole dans les bassins sédimentaires

Les conditions de formation des hydrocarbures

Recenser, extraire et organiser des informations

1 Sachant que la formule brute d’un glucide est CnH2nOn et celle d’un hydrocarbure est CnH2n, justifier que la synthèse d’hydrocarbures à partir de matière organique nécessite un environnement pauvre en oxygène (anoxique).

2 A partir des documents 5 et 6 et de vos connaissances, montrer qu’une marge passive de type « golfe du Mexique » présentait au Jurassique des conditions favorables à la conservation d’hydrocarbures.

Document 4

Questions

Activité 2

Questions

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7Séquence 5 – SN12

Comparaison de la teneur en O2 de l’eau et de l’air

Eau à 0°C Eau à 20°C Eau à 30°C Air

Teneur moyenne 14 mg/L 9,1 mg/L 7,6 mg/L 250 mg/L

Taux de sédimentation actuel dans différentes régions

(cm/milliers d’années)

Golfe du Mexique

Margeivoirienne

Moyennedes plaines abyssales

Moyenne des océans

Taux de sédimentation 34 10 1 5

Morphologie de la marge du golfe du Mexique

Recenser, extraire et organiser des informations

On étudie la morphologie des marges passives pour tenter de reconsti-tuer leur histoire tectonique.

Au niveau d’une marge passive, on définit :

– au plus près du continent, le plateau continental ;

– le talus ou pente, faisant la transition entre le domaine continental et le domaine océanique ;

– le glacis, au bas de la pente, où s’accumulent les sédiments issus du domaine continental (apports fluviatiles).

Coupe de la bordure nord du golfe du Mexique

Manteausupérieur

Croûtecontinentale

Croûteocéanique

Sédiments

Les différents types de failles

Une faille est une rupture d’un volume de roche suivie d’un déplacement des deux blocs résultants. La taille d’une faille va de quelques milli-mètres à plusieurs kilomètres.

Document 5

Document 6

Activité 3

Document 7

Document 8

© Cned – Académie en ligne

8 Séquence 5 – SN12

Il existe 3 grands types de failles :

– les failles normales, témoignant de contraintes extensives ;

– les failles inverses, témoignant de contraintes extensives ;

– les failles transformantes ou décrochements, témoignant de contraintes sur le plan horizontal.

Profil de sismique réflexion effectué au niveau du talus de la marge pas-sive du golfe du Mexique

1 Légender le document 7 et colorier : en marron, le plateau ; en rose, le talus ; en vert, le glacis.

2 Déterminer le type de failles observées au niveau de la marge du golfe du Mexique.

3 A l’aide de ce document et de l’activité 1, justifier le fait que ces failles portent les cicatrices d’une déchirure de la lithosphère continentale ayant donné naissance à un domaine océanique.

Document 9

Questions

© Cned – Académie en ligne

9Séquence 5 – SN12

Les blocs de roches délimités par les failles inverses sont appelés blocs basculés. Ces blocs sont les traces du rifting ayant précédé la mise en place d’un domaine océanique (océanisation). Ils sont le lieu d’une intense sédimentation.

Définition : Un rifting est une déchirure d’un continent ayant donné naissance à un do-maine océanique. Par exemple, la mer Rouge actuelle est en plein épisode de rifting.

pour en savoir plus

Déchirure crustale et naissance d’un océan

L’étude de la morphologie d’une marge passive peut donner des indices sur la probabilité d’y trouver des hydrocarbures. La sismique réflexion peut permettre de mettre en évidence des structures constituant des pièges à pétrole. Pour en avoir le cœur net, il faut ensuite effectuer des forages. Les gisements de pétrole exploités par quelques centaines de mètres de profondeur d’eau sont dits « offshore ».

Pour que la matière organique se transforme en hydrocarbures, il faut :

– un environnement de forte productivité, pour avoir de grandes quantités de carbone ;

– une faible teneur en oxygène ;

– un fort taux de sédimentation, pour enfouir rapidement la matière organique et la préserver de l’oxygène.

Ces conditions se retrouvent réunies dans un petit nombre de bassins sédimentaires de marges passives.

à retenir

Les marges passives type golfe du Mexique constituent des endroits de dépôt privilégié de la matière organique. La matière déposée évolue len-tement par « crackage » des molécules organiques pour former un com-posé visqueux, sorte de « soupe » contenant des molécules d’hydrocar-bures déjà formées et des molécules organiques pas encore dégradées : c’est le kérogène. Au fur et à mesure de son enfouissement, sous l’effet d’une augmentation de pression et de température, le kérogène se trans-forme en hydrocarbures au sens strict.

Document 10

© Cned – Académie en ligne

10 Séquence 5 – SN12

E Quelles sont les conditions physico-chimiques et tecto-niques nécessaires au piégeage des hydrocarbures ?

B Tectonique et transformation de la matière organique en hydrocarbures

Pour que la maturation de la matière organique et le stockage du pétrole produit se fassent efficacement, il faut que la matière organique soit en-fouie à grande profondeur dans le bassin.

Ceci nécessite la présence de roches sédimentaires bien particulières.

1. Les pièges à pétrole des bassins sédimentaires

1 Rappeler la définition d’une roche sédimentaire.

2 Compléter le schéma (document 11) avec les légendes suivantes : roche-mère, roche réservoir, roche couverture.

3 Préciser la porosité et la perméabilité de chacune de ces roches.

Un piège à pétrole

argile

grès +gaz

grès +pétrole

grès +eau

Les principales roches-réservoirs sont essentiellement des sables plus ou moins compactés en grès. Ils sont formés de petits grains siliceux de type quartz ou feldspaths. En général, ces roches proviennent de la dégradation de granites continentaux.

Les roches couvertures sont souvent des argiles. Les argiles représentent les trois quarts des roches sédimentaires présentes à la surface du globe, ce sont des particules très fines organisées en feuillets. Les argiles présen-tent un comportement ductile (=malléable) lorsqu’elles sont hydratées, et un comportement cassant lorsqu’elles sont sèches. Elles se présentent sou-vent en bancs superposés parallèles : on parle alors de schistes.

Mobiliser ses acquis

Document 11

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11Séquence 5 – SN12

Pour comprendre les mécanismes de piégeage des hydrocarbures, on se propose de réaliser une petite manipulation.

Modélisation d’un puits de pétrole

Manipuler et expérimenter

Vous aurez besoin de : un verre transparent, des graviers, du sable, de l’argile (ou, à défaut, un peu de plâtre), un tube imperméable d’environ 1 cm de diamètre, de l’huile additionnée d’un peu de poussière de craie (pour la colorer en rouge ou bleu).

Cette huile modélise le pétrole.

1 Mettez au fond du verre 2 cm de graviers avec l’huile colorée.

2 Rajoutez par-dessus 2 cm de sable, puis 2 cm d’argile.

3 Tassez bien l’argile sur les bords et réalisez deux trous dans la couver-ture argileuse.

4 Enfoncez le tube dans l’un des trous, jusqu’au fond du gravier. Tassez bien l’argile autour du tube pour éviter les fuites.

5 Versez doucement de l’eau par ce tube et observez ce qui se passe au niveau du second orifice.

Modélisation à réalisereau

tube

Argile

Sable

Graviers +huile (pétrole)

1er trou 2ème trou

Modélisationd’un puits de pétrole

1 Identifier la roche-mère, la roche réservoir et la roche couverture.

2 Expliquer pourquoi c’est l’huile qui ressort par le second trou et non l’eau injectée.

Le passage du pétrole de la roche mère à la roche réservoir est appelée « migration primaire » et s’effectue grâce à la poussée d’Archimède. La migration verticale ascendante du pétrole au sein de la roche réservoir est appelée « migration secondaire » : le pétrole s’accumule dans la par-tie superficielle de cette roche.

Activité 4

Document 12

Questions

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12 Séquence 5 – SN12

Il existe différents types de « pièges à pétrole » par lesquels la présence d’une couche argileuse bloque la remontée des hydrocarbures.

E Dans le golfe du Mexique, on trouve de nombreux dômes de sel. La cristallisation du sel s’est produite lors de périodes où le niveau marin était bas et où le golfe était presque asséché. Le sel est une roche légère et ductile, il a tendance à remonter sous forme de diapirs » (un peu comme le magma à l’axe des dorsales !) et à soulever les niveaux stratigraphiques sus-jacents.

E On retrouve parfois des anticlinaux qui constituent des pièges stratigraphiques. Un anti-clinal est une série de strates sédimentaires successives bombées « vers le haut ».

E Une faille, normale ou inverse, peut mettre en contact des strates d’âges différents (on parle de discordance) et créer un piège à pétrole.

pour en savoir plus

Illustration de deux types de pièges à hydrocarbures

Roche perméable Roche imperméable Pétrole

Diapir de selLentille de sable

FaillePli

2. L’enfoncement du bassin : la subsidencePour aboutir à de grands empilements sédimentaires (plusieurs kilo-mètres), il est nécessaire qu’il y ait un enfoncement du fond du bassin : on parle de subsidence. La subsidence est causée en grande partie par les contraintes extensives qui affectent la région ; le poids de la couche sédimentaire joue un rôle mineur.

La rare coïncidence de toutes ces conditions nécessaires à la formation du pétrole explique la rareté des gisements dans l’espace et le temps. Cette rareté est à l’origine de conflits d’intérêt pour la gestion de ces ressources.

Le pétrole en Angola

Manifester de l’intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de la société

La guérilla du Cabinda (le 8 janvier 2010)

En attaquant à l’arme automatique le bus de l’équipe du Togo, la veille de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations, le FLEC (Front de Libéra-tion de l’État du Cabinda) a réussi son coup médiatique le plus important

Document 13

Activité 5

Document 14

© Cned – Académie en ligne

13Séquence 5 – SN12

trente-cinq ans de lutte. Ce petit territoire, enclavé entre les deux Congos – Brazzaville et Kinshasa – réclame son indépendance depuis 1975.

Le Cabinda ne susciterait pas autant de troubles s’il n’était gorgé de pétrole. Il fournit quelque 60 % de la production angolaise, qui est la deuxième d’Afrique avec 1,7 millions de barils par jour. Les revenus tirés de la production pétrolière au Cabinda représentent 42 % du PNB de l’Angola, et 90 % du budget de l’État angolais.

Localiser le Cabinda sur une carte et formuler des hypothèses permet-tant d’expliquer pourquoi ce lieu a pu être le siège d’une intense forma-tion d’hydrocarbures.

Le piégeage du pétrole en profondeur est lié à la nature et à la disposition relative des roches sédi-mentaires empilées dans la marge passive. Ces accumulations massives de sédiments sont per-mises par la subsidence du fond du bassin.

à retenir

C Vers de nouvelles sources d’hydrocarbures ?

Les nouveaux hydrocarbures

Montrer de l’intérêt pour les progrès scientifiques et techniques

Le potentiel des schistes bitumineux

Les schistes bitumineux sont des roches sédimentaires à grain fin, contenant des substances organiques, les kérogènes, en quantité suf-fisante pour fournir du pétrole et du gaz combustible. L’administration américaine pour l’information sur l’énergie (United States Energy Infor-mation Administration) estime les réserves mondiales de schiste bitu-mineux à 3000 milliards de barils de pétrole. Cependant, les tentatives depuis plus d’un siècle pour exploiter ces réserves n’ont pour l’instant obtenu que des résultats limités. En effet, l’utilisation du kérogène en tant que substitut du pétrole brut nécessite un traitement plus long, ce qui en accroît le coût financier et environnemental.

Le kérogène présent dans les schistes bitumineux peut être converti en pétrole. Si l’on chauffe le schiste bitumineux à une température suffi-samment élevée (500 °C) dans une enceinte privée d’air, la vapeur en-gendrée pourra être distillée en huile de schiste – une forme de pétrole non conventionnel – et en gaz. Les schistes bitumineux peuvent aussi être brûlés directement comme un combustible de basse qualité pour la production d’énergie et le chauffage.

Question

Activité 6

Document 15

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14 Séquence 5 – SN12

L’augmentation du prix du baril et la recherche d’indépendance par rapport aux fournisseurs extérieurs d’énergie a attiré l’attention sur le schiste bitumineux en tant que ressource énergétique. Cependant, son exploitation et sa transformation soulèvent un certain nombre de préoc-cupations environnementales. L’Estonie, le Brésil, la Chine, l’Allemagne, la Russie et Israël utilisent les schistes bitumineux.

Présenter les avantages et les inconvénients de l’exploitation des schistes bitumineux en tant que source d’hydrocarbures.

Bilan

Le modèle de la tectonique des plaques fournit des indices aidant à la recherche des gisements pétroliers. Ce modèle permet d’expliquer :

E le positionnement géographique du bassin favorable au dépôt d’une matière organique abondante et à sa conservation

E la subsidence du bassin, permettant l’enfouissement et la transforma-tion de la matière organique

E le piégeage des hydrocarbures formés au sein d’un gisement.

Question

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15Séquence 5 – SN12

GlossaireBassin sédimentaire : dépression de la croûte continentale ou océanique comblée par de grandes épaisseurs de sédiments.

Gisement : lieu où l’on peut extraire une ressource (pétrole, uranium, or etc.) et qui soit rentable d’un point de vue économique.

Hydrocarbure : molécule de formule brute CnH2n dont la combustion libère de grandes quantités d’énergie. Les hydrocarbures peuvent être gazeux (méthane), huileux (pétrole) ou solides (charbon).

Kérogène : composé visqueux intermédiaire contenant à la fois des molécules d’hydrocarbures déjà formées et des molécules organiques pas encore dégradées.

Marge passive : limite océan-continent ne présentant pas d’activité tectonique, par opposition aux frontières en subduction.

Pétrole : un liquide huileux formé d’hydrocarbures (molécules de type alcane à longue chaîne).

Productivité primaire : quantité de matière végétale produite par unité de temps et de surface, exprimée en GTc/an (gigatonnes de carbone par an).

Rifting : déchirure d’un continent ayant donné naissance à un domaine océanique. Le fossé continental précédant la déchirure est appelé rift.

Roche sédimentaire : roche formée par l’accumulation de débris organiques ou résultats de l’altération de roches préexistantes.

Roche-mère du pétrole : roche sédimentaire riche en matière organique pouvant être le lieu de la formation d’hydrocarbures.

Roche réservoir : roche perméable et poreuse, de type sable, où le pétrole peut se retrouver bloqué.

Roche couverture : roche imperméable bloquant la remontée des hydrocarbures sous l’effet de la poussée d’Archimède.

Sismique-réflexion : méthode consistant à envoyer des ondes sismiques pour mettre en évidence des réflecteurs en profondeur.

Subsidence : enfoncement progressif d’un bassin sédimentaire sous l’effet de contraintes en extension.

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16 Séquence 5 – SN12

Exercices de la séquence 5

Du pétrole en Alsace !

Recenser, extraire et organiser des informations.

Imagine-t-on un instant que l’Alsace renfermait du pétrole dans son sous-sol ? C’est pourtant à Pechelbronn qu’ouvra le premier site d’exploitation du pétrole en Europe. Les premières galeries furent percées au 18e siècle. Dès lors, l’exploitation prit une dimension industrielle jusqu’à sa fermeture en 1970.

Structure du fossé rhénan

fossé RhénanVosges

KaiserstuhlForêtnoire

Volcanisme

Miocène à Actuel

Eocène et Oligocène

Grès et conglomérats

Jurassique

Permien et Trias

Granites et gneiss

On réalise un profil de sismique réflexion dans le fossé rhénan. La structure arrondie au centre est interprétée comme un dôme de sel.

Étude des couches sédimentaires en profondeur

Exercice 1

Document 1

Document 2

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17Séquence 5 – SN12

1 A l’aide du document 1, décrire précisément la morphologie du fossé rhénan puis expliquer en quoi ce fossé est un bon candidat pour la prospection pétrolière.

2 Indiquer sur le document 2 l’endroit où vous réaliseriez un forage pétrolier. Justifier votre réponse.

Du gaz extraterrestre !

Recenser, extraire et organiser des informations. Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique.

Titan est le plus grand satellite de Saturne. La sonde Cassini a cartographié par radar environ 20 % de sa surface. Plusieurs centaines de lacs d’hydrocarbures y ont été observés, dont le lac Ontario Lacus. La profondeur de ce lac est faible, environ 3m.

Aspect du lac de Titan « Ontario Lacus »

© NASA

Composition de l’atmosphère de Titan

N2

CH4

C2H6

C3H8

Exercice 2

Document 1

Document 2

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18 Séquence 5 – SN12

L’énergie solaire aurait dû avoir converti l’intégralité du méthane de l’atmosphère en hydrocarbures lourds en 50 millions d’années. En effet, les molécules de méthane ont tendance à remonter progressivement vers le haut de l’atmosphère où elles sont soumises au rayonnement solaire. Ceci a pour effet de les transformer en molécules plus complexes et donc plus lourdes qui tombent à la surface. Étant donné les conditions de température et de pression à la surface de Titan, aucune réaction physique ou chimique ne permet la retransformation de ces hydrocarbures en méthane. Celui-ci est détruit et la quantité actuelle de méthane dans l’atmosphère de Titan devrait être presque nulle. Il doit donc exister un réservoir de méthane à l’intérieur de Titan permettant de réalimenter l’atmosphère. Les scientifiques pensent que le méthane atmosphérique est renouvelé par des éruptions volcaniques.

Réactions chimiques dans l’atmosphère de Titan

1 Calculer le volume d’hydrocarbures contenu dans le lac Ontario Lacus.

2 A partir du document 2, expliquer pourquoi les hydrocarbures formés ne sont pas détruits à la surface de Titan.

3 Réaliser un schéma bilan présentant la formation des hydrocarbures sur Titan.

Document 3

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19Devoir autocorrectif – SN12

Important Ce devoir n’est pas à envoyer à la correction.

Devoir autocorrectif n° 1

Restitution de connaissances

Note : Vous pouvez vous aider des conseils prodigués dans le devoir autocorrigé de fin de séquence 1.

Expliquer en quoi la connaissance des phénomènes tectoniques à l’origine de l’ouverture d’un océan peut aider les géologues à identifier des gisements pétroliers.

Votre rédaction devra comporter une introduction, un problème, un développement structuré et sera accompagné d’au moins deux schémas et une conclusion.

Pratique de raisonnement scientifique

Les ressources en hydrocarbures du Nigeria

L’industrie pétrolière au Nigéria

Avec ses 120 millions d’habitants, le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique. Le delta du Niger, fleuve qui charrie de grandes quantités de sédiments continentaux est une région qui concentre les gisements d’hydrocarbures du pays. Le Nigéria est le 7e producteur mondial avec 2 millions de barils produits chaque jour. Les compagnies occidentales exploitent le pétrole pour le compte du gouvernement qui se charge de redistribuer les ressources. Or, les revenus du pétrole représentent 65% du budget de l’Etat mais seulement 5% sont reversés aux régions productrices… Se sentant lésées, les ethnies du delta revendiquent davantage de revenus pour les communautés locales. De plus, l’industrie pétrolière est responsable d’une pollution généralisée de l’environnement dans le delta du Niger. Les fuites d’hydrocarbures, les déversements de déchets et les combustions en torchères sont fréquents. Les moyens de subsistance de plus de 60 % des gens qui vivent dans cette région proviennent de leur environnement naturel. La pollution générée par l’industrie pétrolière détruit les ressources vitales dont elles dépendent.

Partie 1

Partie 2

Exercice 1

Document 1

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20 Séquence 5 – SN12

Localisation et bathymétrie du Nigeria

1000

20003000

CAMEROUN

TCHADNIGERIA

BENINLagos

Niger

Profondeurde la mer

Failles

Champpétrolifère

Morphologie du bassin du Niger

1 Le document 3 a été obtenu par une méthode permettant de mettre en évidence les discontinuités en profondeur. Nommer cette technique et en expliquer le principe.

2 En mettant en relation l’ensemble des documents, décrire la structure tectonique observée au large du Nigéria et expliquer en quoi cette structure est favorable à l’accumulation d’hydrocarbures.

3 Indiquer quelques conséquences écologiques et sociales de l’exploitation du pétrole au Nigeria.

La rivière Athabasca

Les berges de la rivière Athabasca, située en Alberta (Canada) sont recouvertes de suintements pétrolifères.

Document 2

Document 3

Exercice 2

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21Séquence 5 – SN12

Position de différentes provinces canadiennes au Dévonien (-390MA)

Coupe de terrain au niveau de la rivière Athabasca en Alberta

ALBERTA

SASKATCHEWAN

COLOMBIEBRITANIQUECraie ArgileSable

bitumeux

Lit de larivière

Athabasca

Coupe transversale des terrainscontenant les sables bitumeux

Les gisements de sablesbitumeux de l’Athabasca

au Canada

1 En exploitant soigneusement le document 1, expliquer pourquoi on retrouve davantage de pétrole et de gaz d’âge Dévonien en Alberta qu’en Colombie Britannique ou qu’au Saskatchewan.

2 Sur le document 2, identifier la roche-mère du pétrole, la roche-réservoir et la roche couverture.

3 Expliquer pourquoi on retrouve des traces de pétrole sur les berges de la rivière Athabasca. n

Document 1

Document 2

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