đ Plan du Cours
- Variations climatiques du Quaternaire entre périodes glaciaires et interglaciaires
- Le cycle du carbone et son influence sur le climat Ă lâĂ©chelle cĂ©nozoĂŻque
- RÎle des océans dans le stockage et la circulation du dioxyde de carbone
- Impact de la cryosphĂšre sur le climat via lâalbĂ©do et la circulation thermohaline
- Facteurs astronomiques et périodicités orbitales selon la théorie de Milankovitch
- Analyse des carottes de glace : mesures des gaz Ă effet de serre et isotopes
- Isotopes stables de lâeau (ÎŽ18O et D/H) pour la reconstitution des palĂ©otempĂ©ratures
- Utilisation des bio-indicateurs pour retracer lâĂ©volution des milieux bioclimatiques
- Diversité des bio-indicateurs floristiques et faunistiques dans les sédiments
- MĂ©thodes de prĂ©lĂšvement et dâanalyse des bio-indicateurs fossiles
- Palynologie : étude des spores et pollens pour reconstituer la végétation passée
- Diatomées et phytolithes comme indicateurs des conditions environnementales passées
đ 1. Variations climatiques du Quaternaire entre pĂ©riodes glaciaires et interglaciaires
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Périodes interglaciaires : Phases chaudes du climat terrestre durant lesquelles la température globale est élevée, se situant entre les périodes froides appelées glaciations.
- Changements climatiques : Variations à long terme des conditions climatiques de la planÚte, incluant les fluctuations naturelles entre périodes glaciaires et interglaciaires observées au Quaternaire.
- Cycle du carbone : Processus naturel d'échanges de carbone entre l'atmosphÚre, les océans, la biosphÚre et la lithosphÚre, influençant l'évolution du climat sur le long terme.
- Rotation terre : Mouvement de la Terre autour de son axe, ainsi que ses déplacements orbitaux, qui modifient l'ensoleillement et contribuent aux variations climatiques, notamment via les cycles de Milankovitch.
đ Points essentiels
- La température de la planÚte a toujours fluctué en alternant entre des périodes chaudes (interglaciaires) et des glaciations (périodes froides).
- Nous sommes actuellement dans une phase interglaciaire depuis environ 11 700 ans.
- Les changements climatiques EmmanuÚle Gautier La température de la planÚte a toujours fluctué alternant entre : - des périodes chaudes et - des glaciations.
đĄ Ă retenir
Comprendre la dynamique alternée des climats froids et chauds du Quaternaire est essentiel pour saisir les fluctuations naturelles du climat terrestre.
đ 2. Le cycle du carbone et son influence sur le climat Ă lâĂ©chelle cĂ©nozoĂŻque
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Cycle du carbone : Ăvolution sur le long terme https://keelingcurve.
- Méthane (CH4) : Gaz à effet de serre présent naturellement en faibles quantités dans des environnements comme les marais, deltas et tourbiÚres, avec des concentrations atmosphériques variant entre 350 ppb lors des Úres glaciaires et 800 ppb lors des périodes interglaciaires chaudes au cours des 650 000 derniÚres années.
- Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) : PĂ©riode du CĂ©nozoĂŻque caractĂ©risĂ©e par une augmentation rapide des tempĂ©ratures et des concentrations de gaz Ă effet de serre, notamment du mĂ©thane et du dioxyde de carbone, survenue Ă la transition PalĂ©ocĂšne-ĂocĂšne.
- Eocene Climate Optimum : Phase chaude de l'ĂocĂšne marquĂ©e par des tempĂ©ratures Ă©levĂ©es et une forte productivitĂ© biologique, correspondant Ă un pic de rĂ©chauffement climatique.
- Eocene Thermal Maximum 2 (ETM2) : Ăpisode de rĂ©chauffement climatique durant l'ĂocĂšne caractĂ©risĂ© par une hausse des tempĂ©ratures et des concentrations de gaz Ă effet de serre, incluant le mĂ©thane.
đ Points essentiels
- Les concentrations atmosphériques de méthane ont varié entre 350 ppb lors des Úres glaciaires et 800 ppb lors des périodes interglaciaires chaudes au cours des 650 000 derniÚres années.
- Le cycle du carbone est influencĂ© par l'Ă©volution des plantes, avec des pics positifs d'enregistrement du carbone (âC13) dans les carbonates marins correspondant Ă des pĂ©riodes d'Ă©volution rapide des plantes.
đĄ Ă retenir
Les concentrations atmosphériques de méthane ont varié entre 350 ppb lors des Úres glaciaires et 800 ppb lors des périodes interglaciaires chaudes au cours des 650 000 derniÚres années.
đ 3. RĂŽle des ocĂ©ans dans le stockage et la circulation du dioxyde de carbone
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Pompe à carbone océanique : Mécanisme naturel par lequel l'océan stocke le dioxyde de carbone atmosphérique, notamment grùce au refroidissement de l'eau de surface dans les mers polaires qui devient plus dense et plonge, entraßnant avec elle de grandes quantités de CO2 vers les profondeurs océaniques.
- Circulation thermohaline :
- La formation de glace de mer augmente la salinité des eaux de surface et entraine le plongement de ces derniÚres ;
- Tapis roulant : Le tapis roulant de lâocĂ©an 1.
đ Points essentiels
- La boucle de circulation thermohaline océanique s'effectue sur une durée d'environ 1500-2000 ans, influençant le stockage et la libération du CO2 entre océan et atmosphÚre.
- L'eau de surface se refroidit dans les mers polaires, devient plus dense et plonge, entraßnant avec elle de grandes quantités de CO2 atmosphérique vers les profondeurs océaniques.
- La durĂ©e de la boucle sâeffectue en 1500-2000 ans dâaprĂšs des datations 14C.
đĄ Ă retenir
Les océans agissent comme un puits majeur de carbone grùce à la circulation thermohaline, régulant les échanges de CO2 à l'échelle millénaire.
đ 4. Impact de la cryosphĂšre sur le climat via lâalbĂ©do et la circulation thermohaline
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Formation de glace de mer : Processus par lequel la glace se forme à la surface de la mer, augmentant la salinité des eaux de surface et provoquant leur plongement dans la circulation thermohaline.
- Fonte de glace : Processus de fusion de la glace qui injecte de l'eau douce dans l'océan, diminuant la densité de l'eau de surface et modifiant la circulation thermohaline.
- Périodiques à court terme : Variations climatiques rapides liées à des phénomÚnes tels que la variabilité solaire, incluant notamment les cycles d'activité des taches solaires.
đ Points essentiels
- La cryosphÚre modifie fortement l'albédo terrestre en réfléchissant une trÚs grande partie du rayonnement solaire, influençant ainsi le bilan énergétique de la planÚte.
- La formation de glace de mer augmente la salinité des eaux de surface, favorisant leur plongement dans la circulation thermohaline, tandis que la fonte de glace injecte de l'eau douce qui diminue la densité de l'eau de surface et modifie cette circulation.
đĄ Ă retenir
La cryosphÚre joue un rÎle clé dans les rétroactions climatiques en modulant à la fois l'albédo et la dynamique océanique profonde.
đ 5. Facteurs astronomiques et pĂ©riodicitĂ©s orbitales selon la thĂ©orie de Milankovitch
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Obliquité : L'inclinaison de l'axe des pÎles de la Terre par rapport à la normale au plan de l'écliptique, variant entre 22° et 25° sur une période d'environ 42 000 ans, ce qui conditionne la position latitudinale des tropiques et des cercles polaires.
- Précession des équinoxes : Le déplacement progressif des équinoxes le long de l'orbite terrestre, résultant du mouvement de rotation de l'axe terrestre, avec une périodicité comprise entre 19 000 et 23 000 ans, modifiant la distribution saisonniÚre de l'énergie solaire.
- Soleil Tùche solaire Cycles Milankovitch : Les variations de l'activité solaire, notamment le cycle d'environ 11 ans, qui influencent la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre.
- Tùche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants : Les fluctuations de l'activité solaire sur des cycles courts, comme le cycle de 11 ans, qui peuvent affecter le climat à court terme.
đ Points essentiels
- Les cycles de l'obliquité ont une périodicité d'environ 42 000 ans, influençant l'inclinaison de l'axe terrestre.
- La précession des équinoxes varie sur des périodes de 19 000 à 23 000 ans, modifiant la distribution saisonniÚre de l'énergie solaire.
- L'excentricité de l'orbite terrestre oscille sur des cycles de 90 000 à 120 000 ans, affectant la distance moyenne au Soleil et donc l'insolation globale.
- AphĂ©lie : Point de lâorbite terrestre le plus Ă©loignĂ© du Soleil.
- PĂ©rihĂ©lie : Point de lâorbite terrestre le plus proche du Soleil.
đĄ Ă retenir
Les cycles de l'obliquité ont une périodicité d'environ 42 000 ans, influençant l'inclinaison de l'axe terrestre.
đ 6. Analyse des carottes de glace : mesures des gaz Ă effet de serre et isotopes
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Carottes de glace Groenland : Ăchantillons prĂ©levĂ©s dans la calotte glaciaire du Groenland dont la composition chimique des cendres volcaniques peut ĂȘtre analysĂ©e et corrĂ©lĂ©e Ă des Ă©vĂ©nements volcaniques spĂ©cifiques, comme l'Ă©ruption du Samalas.
- **Celles du Samalas
- Sources écrites** : Les cendres volcaniques issues de l'éruption du volcan Samalas en 1257, identifiées dans les carottes de glace et utilisées pour reconstituer l'histoire volcanique et ses impacts climatiques.
đ Points essentiels
- Les carottes de glace contiennent des bulles d'air fossile qui permettent de mesurer les concentrations passées de CO2 et CH4 atmosphériques.
- L'analyse isotopique de l'eau (rapport 18O/16O et D/H) dans les carottes renseigne sur les températures passées et les variations climatiques.
đĄ Ă retenir
Les carottes de glace constituent des archives précieuses fournissant des données directes sur les gaz à effet de serre et les conditions climatiques passées.
đ 7. Isotopes stables de lâeau (ÎŽ18O et D/H) pour la reconstitution des palĂ©otempĂ©ratures
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Î18O : Un rapport isotopique exprimĂ© en pour mille (â°) qui compare la proportion des isotopes 18O et 16O dans un Ă©chantillon d'eau ou de glace par rapport Ă une rĂ©fĂ©rence standard, utilisĂ© pour Ă©tudier les variations climatiques.
- LâĂ©tude des carottes de glace : Une mĂ©thode dâanalyse stratigraphique des Ă©chantillons de glace prĂ©levĂ©s dans les calottes polaires, permettant dâexaminer la composition isotopique de lâeau, la prĂ©sence de bulles dâair fossile et la stratification saisonniĂšre pour reconstituer lâhistoire climatique et atmosphĂ©rique.
- D18O eau de mer : La valeur du rapport isotopique 18O/16O mesurĂ©e dans lâeau de mer, prise comme rĂ©fĂ©rence standard (SMOW) et variant selon les conditions climatiques, avec une valeur de 0 â° lors des pĂ©riodes chaudes et des valeurs plus Ă©levĂ©es ou plus faibles en fonction des variations du niveau marin et de la tempĂ©rature.
- Pour la reconstitution des palĂ©otempĂ©ratures : Lâutilisation de lâanalyse du rapport ÎŽ18O dans les glaces ou eaux fossiles pour estimer les tempĂ©ratures anciennes, basĂ©e sur lâobservation que des tempĂ©ratures plus froides correspondent Ă une teneur plus faible en isotopes lourds comme 18O et DeutĂ©rium, avec des valeurs ÎŽ18O pouvant atteindre -45 â° en hiver antarctique.
đ Points essentiels
- Le ÎŽ18O est calculĂ© par rapport Ă la rĂ©fĂ©rence SMOW, exprimĂ© en pour mille (â°).
- Le rapport isotopique 18O/16O varie avec la température, permettant de reconstituer les paléotempératures à partir des carottes de glace.
- Plus il fait froid, plus la teneur en isotopes lourds (18O et Deutérium) dans l'eau ou la glace est faible, avec des valeurs Ύ18O pouvant atteindre -45 Ⱐen hiver antarctique.
đĄ Ă retenir
Les isotopes stables de l'eau fournissent des indicateurs quantitatifs essentiels pour reconstruire les variations de température passées.
đ 8. Utilisation des bio-indicateurs pour retracer lâĂ©volution des milieux bioclimatiques
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Bio-indicateurs : Spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al.
- Glace permet donc de retracer : La capacité de la glace accumulée dans les carottes de glace à conserver des informations stratifiées sur les conditions climatiques et atmosphériques passées, permettant ainsi de reconstituer leur histoire.
- Permet donc de retracer cette : La possibilité offerte par l'étude détaillée des carottes de glace d'archiver et d'analyser l'histoire des variations climatiques, atmosphériques et environnementales sur des intervalles de temps géologiques.
đ Points essentiels
- Les bio-indicateurs permettent de retracer l'histoire des milieux bioclimatiques et climats passés en analysant les restes fossiles.
- Lâapproche actualiste consiste Ă interprĂ©ter les donnĂ©es palĂ©oĂ©cologiques en se basant sur les relations actuelles entre organismes et environnement.
- Les bio-indicateurs sont utilisĂ©s pour comprendre les dĂ©terminismes environnementaux et climatiques sur lâĂ©volution humaine et sociĂ©tale.
- Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ?
đĄ Ă retenir
Les bio-indicateurs sont des outils clés pour relier les changements environnementaux passés aux réponses biologiques et humaines.
đ 9. DiversitĂ© des bio-indicateurs floristiques et faunistiques dans les sĂ©diments
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Bio-indicateurs Les bio-indicateurs : Des restes fossiles dâorganismes vĂ©gĂ©taux ou animaux prĂ©sents dans les sĂ©diments, utilisĂ©s pour retracer lâhistoire des milieux bioclimatiques et climatiques. Ils comprennent des microfossiles, comme les pollens, diatomĂ©es, phytolithes, charbons, charophytes, mollusques, ostracodes, colĂ©optĂšres, foraminifĂšres, chironomides, et des macrofossiles, tels que bois, graines, macro-restes vĂ©gĂ©taux, mollusques et restes vertĂ©brĂ©s.
đ Points essentiels
- Les bio-indicateurs floristiques incluent les pollens, diatomées, phytolithes, charbons, bois, graines et macro-restes végétaux.
- Les bio-indicateurs faunistiques comprennent les mollusques, ostracodes, coléoptÚres, foraminifÚres, chironomides et restes vertébrés.
- Les bio-indicateurs peuvent ĂȘtre microfossiles (microscopiques) ou macrofossiles (visibles Ă l'Ćil nu), chacun apportant des informations spĂ©cifiques sur les conditions passĂ©es.
đĄ Ă retenir
Les bio-indicateurs floristiques incluent les pollens, diatomées, phytolithes, charbons, bois, graines et macro-restes végétaux.
đ 10. MĂ©thodes de prĂ©lĂšvement et dâanalyse des bio-indicateurs fossiles
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Spécialistes et des bio-indicateurs trÚs : Les spécialistes impliqués dans l'étude des bio-indicateurs proviennent de disciplines variées comme la palynologie, anthracologie, diatomologie, carpologie, xylologie, dendrologie, malacologie, entomologie, ostracologie, micro-paléontologie, archéozoologie et paléontologie, reflétant la diversité des bio-indicateurs étudiés.
- Bio-indicateurs Introduction : Les bio-indicateurs sont des restes fossiles ou vivants utilisés pour reconstituer les environnements passés, issus de disciplines naturalistes variées telles que la paléoécologie, l'archéobotanique, la zoologie, et reposant sur une approche actualiste.
đ Points essentiels
- Les bio-indicateurs fossiles sont extraits des sédiments par des méthodes de carottage et de prélÚvements ciblés.
- L'extraction des fossiles du sédiment nécessite des techniques adaptées selon la nature des bio-indicateurs, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques.
đĄ Ă retenir
Les méthodes rigoureuses de prélÚvement et d'analyse des bio-indicateurs fossiles sont fondamentales pour garantir la fiabilité des données paléoenvironnementales.
đ 11. Palynologie : Ă©tude des spores et pollens pour reconstituer la vĂ©gĂ©tation passĂ©e
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Diagramme pollinique : Représentation graphique du type de couvert végétal passé obtenue à partir de l'identification des essences d'arbres et de plantes dans les sédiments organiques.
- Vegetation History and Archaeobotanic : Domaine d'étude qui reconstitue le couvert végétal passé en analysant des bio-indicateurs comme les spores et pollens, souvent représentés sous forme de diagrammes polliniques, afin de comprendre l'évolution de la végétation et du climat.
đ Points essentiels
- La reconstitution du couvert végétal passé s'effectue à partir de l'identification des essences d'arbres et plantes, représentée sous forme de diagrammes polliniques.
- L'identification des taxons se fait gĂ©nĂ©ralement au rang gĂ©nĂ©rique, par exemple Quercus pour le chĂȘne.
đĄ Ă retenir
La palynologie est une discipline clé pour comprendre les évolutions végétales et climatiques à travers les spores et pollens fossiles.
đ 12. DiatomĂ©es et phytolithes comme indicateurs des conditions environnementales passĂ©es
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- DiatomĂ©es : Algues unicellulaires jaunes-brun Ă paroi cellulaire doublĂ©e dâune enveloppe siliceuse appelĂ©e frustule, sensibles Ă la turbiditĂ©, Ă lâĂ©paisseur de la tranche dâeau, au pH, Ă la salinitĂ© et au contexte chimique, utilisĂ©es pour reconstituer les conditions lacustres ou marines passĂ©es.
đ Points essentiels
- Les diatomĂ©es peuvent ĂȘtre identifiĂ©es jusquâau rang spĂ©cifique, tandis que les phytolithes sont gĂ©nĂ©ralement identifiĂ©s au rang de la famille.
- Les diatomĂ©es sont des algues unicellulaires Ă paroi siliceuse (frustule) sensibles Ă la turbiditĂ©, au pH, Ă la salinitĂ© et Ă la qualitĂ© de lâeau, permettant de reconstituer les conditions lacustres ou marines passĂ©es.
đĄ Ă retenir
Diatomées et phytolithes fournissent des informations précises sur les conditions environnementales et la végétation ancienne grùce à leur composition siliceuse conservée dans les sédiments.
𧩠Compléments de couverture
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Les changements climatiques EmmanuĂšle Gautier La tempĂ©rature de la planĂšte a toujours fluctuĂ© alternant entre : - des pĂ©riodes chaudes et - des glaciations. - Nous sommes actuellement dans une phase interglaciaire depuis (Source: "Les changements climatiques EmmanuĂšle Gautier La tempĂ©rature de la planĂšte a toujours fluctuĂ© alternant entre : - des pĂ©riodes chaudes et - des glaciations. - Nous sommes actuellement dans une phase interglaciaire depuis 11 700 ans chaudfroid 1ere 2e 4e 3e 5e 2.1. Les changements climatiques â Pas de temps long Droits rĂ©servĂ©s - © 1992 Frakes et al.,")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de lâatmosphĂšre Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core (aâe) compared with global ice volume and temperatur (Source: "sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de lâatmosphĂšre Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core (aâe) compared with global ice volume and temperature (f), and atmospheric CO2 concentrations (g - blue curve) and alkenone-based pCO2 (red). Major steps in Cenozoic climate events are")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : a Cenozoic Ice Rafted Debris, a sea ice proxy, based on terrigenous coarse sand fraction. âą b Iron-oxide grain record of first perennial sea ice ~44 Ma (260 m core depth) and subsequent sea-ice variability [42]. âą c Pale (Source: "a Cenozoic Ice Rafted Debris, a sea ice proxy, based on terrigenous coarse sand fraction. âą b Iron-oxide grain record of first perennial sea ice ~44 Ma (260 m core depth) and subsequent sea-ice variability [42]. âą c Paleoproductivity reconstruction from nitrogen fraction showing low productivity (<20 g C mâ»ÂČ aâ»Âč) during the ice-covered Miocene and high")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 âą Le cycle du carbone Le mĂ©thane CH4 (autre gaz Ă effet de serre) âą PrĂ©sent Ă lâĂ©tat naturel mais en petite quantitĂ© (marais, deltas, tourbiĂšres, âŠ) âą Les Ă©missions prĂ©sentent a (Source: "SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 âą Le cycle du carbone Le mĂ©thane CH4 (autre gaz Ă effet de serre) âą PrĂ©sent Ă lâĂ©tat naturel mais en petite quantitĂ© (marais, deltas, tourbiĂšres, âŠ) âą Les Ă©missions prĂ©sentent aussi une origine anthropique (riziĂšres, Ă©levage, industries) DĂ©veloppement des riziĂšres Augmentation du cheptel de bovins DĂ©veloppement")
- Détail source à réviser : interglaciaires ou chaudes comme actuellement). 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tùche solaire Cycles Milank (Source: "interglaciaires ou chaudes comme actuellement). 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tùche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux DépÎts lacustres PhénomÚnes périodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE OCEAN/ ATMOSPHERE")
- Détail source à réviser : Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures PhénomÚnes non périodiques Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregis (Source: "Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures PhénomÚnes non périodiques Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrées archives Mégaturbidite et Mass flow Phase éruptive Téphra Période éruptive LIP Activité sismique majeure Pluie météorites < 1km f >")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : RĂŽle de lâĂ©volution des plantes Enregistrement du carbone (âC13) dans les carbonates marins : - Pics positifs : pĂ©riodes dâĂ©volution rapide des plantes - SĂ©questration du carbone âą Le cycle du carbone LâocĂ©an (puits de c (Source: "RĂŽle de lâĂ©volution des plantes Enregistrement du carbone (âC13) dans les carbonates marins : - Pics positifs : pĂ©riodes dâĂ©volution rapide des plantes - SĂ©questration du carbone âą Le cycle du carbone LâocĂ©an (puits de carbone) âą Masses dâeau ocĂ©aniques profondes (env. 38 103 Gt) (Deconninck, 2009)")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : ou dans les sĂ©diments RĂŽle des ocĂ©ans Lire https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_oc%C3%A9anique_du_dioxyde _de_carbone Lâeau de surface se refroidit dans les mers polaires (Lâeau plus froide et plus salĂ©e est plus dense _(Source: "ou dans les sĂ©diments RĂŽle des ocĂ©ans Lire https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_oc%C3%A9anique_du_dioxyde de_carbone Lâeau de surface se refroidit dans les mers polaires (Lâeau plus froide et plus salĂ©e est plus dense et « coule » au fond). Lâeau froide peut dissoudre plus de CO2; lâeau qui coule au fond entraĂźne donc avec elle de grandes quantitĂ©s de")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 14C. Le tapis roulant de lâocĂ©an 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire âą LâocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) âą La cryosphĂšre = https://www.lemonde.fr/blo (Source: "14C. Le tapis roulant de lâocĂ©an 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire âą LâocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) âą La cryosphĂšre = https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : de la cryosphĂšre sur le climat : Modification de lâalbĂ©do : âą RĂ©flĂ©chit une trĂšs forte proportion du rayonnement solaire ; Modification de la circulation thermohaline : âą La formation de glace de mer augmente la salinitĂ© (Source: "de la cryosphĂšre sur le climat : Modification de lâalbĂ©do : âą RĂ©flĂ©chit une trĂšs forte proportion du rayonnement solaire ; Modification de la circulation thermohaline : âą La formation de glace de mer augmente la salinitĂ© des eaux de surface et entraine le plongement de ces derniĂšres ; âą Inversement la fonte de glace entraĂźne lâinjection lâeau douce")
- Détail source à réviser : 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tùche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux DépÎts lacustres PhénomÚnes périodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TEC (Source: "10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tùche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux DépÎts lacustres PhénomÚnes périodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE OCEAN/ ATMOSPHERE PROCESSUS BIOLOGIQUE EVENEMENTIEL VOLCANISME SEISMES IMPACTS Excursions Anomalies Inversion majeures 1er odre3")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Extinctions majeures PhĂ©nomĂšnes non pĂ©riodiques Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrĂ©es archives MĂ©gaturbidite et Mass flow Phase Ă©ruptive TĂ©phra PĂ©riode Ă©ruptive LIP ActivitĂ© sismique majeu (Source: "Extinctions majeures PhĂ©nomĂšnes non pĂ©riodiques Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrĂ©es archives MĂ©gaturbidite et Mass flow Phase Ă©ruptive TĂ©phra PĂ©riode Ă©ruptive LIP ActivitĂ© sismique majeure Pluie mĂ©tĂ©orites < 1km f > 10 km f EvĂ©nements AdaptĂ© dâaprĂšs Einsele, Ricken, Seilacher 1991 âą 2.3.1. PhĂ©nomĂšnes pĂ©riodiques - Les")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : La rĂ©partition de lâĂ©nergie perçue par la Terre dĂ©pend de sa position par rapport au Soleil âą Les contraintes orbitales La thĂ©orie astronomique des palĂ©oclimats de Milutin Milankovitch (1927) a mis en Ă©vidence des pĂ©riod (Source: "La rĂ©partition de lâĂ©nergie perçue par la Terre dĂ©pend de sa position par rapport au Soleil âą Les contraintes orbitales La thĂ©orie astronomique des palĂ©oclimats de Milutin Milankovitch (1927) a mis en Ă©vidence des pĂ©riodicitĂ©s de : ObliquitĂ© : 42 000 ans PrĂ©cession des Ă©quinoxes : 23 000 â 19 000 ans ExcentricitĂ© : 90 000 - 120 000 ans Le mouvement de")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : de lâexcentricitĂ© nâa pas dĂ©passĂ© 7% (1,5% aujourdâhui ; 3,5% il y a 100 ka) La pĂ©riodicitĂ© moyenne est 100 ka (varie de 90 Ă 120 ka) 1. LâexcentricitĂ© de lâorbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturb (Source: "de lâexcentricitĂ© nâa pas dĂ©passĂ© 7% (1,5% aujourdâhui ; 3,5% il y a 100 ka) La pĂ©riodicitĂ© moyenne est 100 ka (varie de 90 Ă 120 ka) 1. LâexcentricitĂ© de lâorbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil â lâorbite passe dâune forme circulaire Ă elliptique plus ou moins aplatie La")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Point de lâorbite terrestre le plus proche du Soleil. Aujourdâhui, lâangle formĂ© par lâaxe des pĂŽles et la normale au plan de lâĂ©cliptique correspond Ă environ 23°27â Selon une pĂ©riodicitĂ© de 41 ka, la valeur de cet angl (Source: "Point de lâorbite terrestre le plus proche du Soleil. Aujourdâhui, lâangle formĂ© par lâaxe des pĂŽles et la normale au plan de lâĂ©cliptique correspond Ă environ 23°27â Selon une pĂ©riodicitĂ© de 41 ka, la valeur de cet angle varie au maximum de 3° (entre 22° et 25)° âą Conditionne la position latitudinale des tropiques ainsi que la position des cercles polaires")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Selon leur position sur lâellipse, il en rĂ©sulte des hiver plus froids et plus longs (aphĂ©lie ; hĂ©misphĂšre Nord) Dans lâhĂ©misphĂšre Nord Selon une pĂ©riodicitĂ© env. 26 kA. TrĂšs bien expliquĂ© sur wikipedia 3. La prĂ©cession (Source: "Selon leur position sur lâellipse, il en rĂ©sulte des hiver plus froids et plus longs (aphĂ©lie ; hĂ©misphĂšre Nord) Dans lâhĂ©misphĂšre Nord Selon une pĂ©riodicitĂ© env. 26 kA. TrĂšs bien expliquĂ© sur wikipedia 3. La prĂ©cession des Ă©quinoxes ConsĂ©quences: Actuellement, dans l'hĂ©misphĂšre Nord, â hiver quand la Terre est du cĂŽtĂ© de l'orbite le plus proche du soleil.")
- Détail source à réviser : le plus éloigné du soleil (en juillet). ⹠Variations du rayonnement solaire dans l'hémisphÚre nord entre - 25 000 à - 10 000 ans, durant le solstice de juin. ⹠Ces changements orbitaux causent de grandes variations de la (Source: "le plus éloigné du soleil (en juillet). ⹠Variations du rayonnement solaire dans l'hémisphÚre nord entre - 25 000 à - 10 000 ans, durant le solstice de juin. ⹠Ces changements orbitaux causent de grandes variations de la quantité de lumiÚre du soleil reçue pendant une saison donnée (jusqu'à ±15%). Dans ce cas, seules les variations de l'inclinaison")
- Détail source à réviser : ⹠http://www.glaciers- climat.fr/Glaciations_2/Perio des_glaciaires_2.html 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil (Source: "⹠http://www.glaciers- climat.fr/Glaciations_2/Perio des_glaciaires_2.html 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tùche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux DépÎts lacustres PhénomÚnes périodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE")
- Détail source à réviser : OrogenÚses majeures Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrées a (Source: "OrogenÚses majeures Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrées archives Mégaturbidite et Mass flow Phase éruptive Téphra Période éruptive LIP Activité sismique majeure Pluie météorites < 1km f > 10 km")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : un cycle de 11 ans. Les pĂ©riodes de plus grandes activitĂ©s sont marquĂ©es par une abondance de taches solaires. 2.3.2. Les phĂ©nomĂšnes pĂ©riodiques Ă court terme â la variabilitĂ© solaire McIntosh et al., 2015 McIntosh et al (Source: "un cycle de 11 ans. Les pĂ©riodes de plus grandes activitĂ©s sont marquĂ©es par une abondance de taches solaires. 2.3.2. Les phĂ©nomĂšnes pĂ©riodiques Ă court terme â la variabilitĂ© solaire McIntosh et al., 2015 McIntosh et al., 2015 Taches solaires 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour")
- Détail source à réviser : BIOLOGIQUE EVENEMENTIEL VOLCANISME SEISMES IMPACTS Excursions Anomalies Inversion majeures 1er odre3 2456 ordres Phases tectoniques récurrentes OrogenÚses majeures Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et (Source: "BIOLOGIQUE EVENEMENTIEL VOLCANISME SEISMES IMPACTS Excursions Anomalies Inversion majeures 1er odre3 2456 ordres Phases tectoniques récurrentes OrogenÚses majeures Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Einsele, Ricken, Seilacher 1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations Les variations non pĂ©riodiques Ă court terme â Les grandes Ă©ruptions volcaniques Les liens qui existent entre grandes Ă©ruptions volcani (Source: "Einsele, Ricken, Seilacher 1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations Les variations non pĂ©riodiques Ă court terme â Les grandes Ă©ruptions volcaniques Les liens qui existent entre grandes Ă©ruptions volcaniques et climat ont Ă©tĂ© mis en Ă©vidence il y a bien longtemps Benjamin Franklin a Ă©tabli une relation entre la "brume bleue" (")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : de la planĂšte avec un abaissement de la tempĂ©rature pendant des mois aprĂšs lâĂ©ruption Les aĂ©rosols silicatĂ©s = poussiĂšres issues des roches pulvĂ©risĂ©es et crĂ©ent des voiles de poussiĂšres fines Les aĂ©rosols sulfatĂ©s = tra (Source: "de la planĂšte avec un abaissement de la tempĂ©rature pendant des mois aprĂšs lâĂ©ruption Les aĂ©rosols silicatĂ©s = poussiĂšres issues des roches pulvĂ©risĂ©es et crĂ©ent des voiles de poussiĂšres fines Les aĂ©rosols sulfatĂ©s = transformation des gaz volcaniques soufrĂ©s, au contact de lâeau atmosphĂ©rique, en gouttelettes dâacide sulfurique")
- Détail source à réviser : >40 km de haut ; ⹠intensité volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; ⹠Carottes de glace Groenland = composition chimique des cendres analysée et corrélée à celles du Samalas ⹠Sources écrites : babad, entre mythe et (Source: ">40 km de haut ; ⹠intensité volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; ⹠Carottes de glace Groenland = composition chimique des cendres analysée et corrélée à celles du Samalas ⹠Sources écrites : babad, entre mythe et réalité 34 Lavigne et al., 2013. Source of the great A.D. 1257 mystery eruption unveiled, Samalas volcano, Rinjani Volcanic Complex,")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : poussĂ©, et en automne, rien ne ressemblait Ă une rĂ©colte. Le Peuple commença Ă mourir par milliers, en commençant par les plus pauvres⊠» TRAVAUX SCIENTIFIQUES DâHISTORIENS : - Reconstitution Ă partir dĂ©couverte dâune gr (Source: "poussĂ©, et en automne, rien ne ressemblait Ă une rĂ©colte. Le Peuple commença Ă mourir par milliers, en commençant par les plus pauvres⊠» TRAVAUX SCIENTIFIQUES DâHISTORIENS : - Reconstitution Ă partir dĂ©couverte dâune grande fosse : Londres est passĂ©e de 50 000 Ă 15 000 hab entre 1255 et 1260 - Archives de monastĂšres en Irlande, en France attestent de")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : des Ă©ruptions volcaniques du 17e siĂšcle (Stoffel et al., 2022) Croisement avec les donnĂ©es de dendrochronologie 2.4. Les proxies et mĂ©thodes de reconstitution climatique âą 2.4.1. Les archives climatiques âą Grande diversi (Source: "des Ă©ruptions volcaniques du 17e siĂšcle (Stoffel et al., 2022) Croisement avec les donnĂ©es de dendrochronologie 2.4. Les proxies et mĂ©thodes de reconstitution climatique âą 2.4.1. Les archives climatiques âą Grande diversitĂ© âą Croisement des sources et des mĂ©thodes âą Travail de lâĂ©chelle locale Ă lâĂ©chelle rĂ©gionale, voire globale Les archives")
- Détail source à réviser : ⹠Les loess : milieu périglaciaire ⹠Les variations de faciÚs sédimentaires et leur altération renseignent sur les évolutions ⹠plus chaud, plus froid, ⹠plus sec, plus humide Grùce à son « carottier géant » CALYPSO, le (Source: "⹠Les loess : milieu périglaciaire ⹠Les variations de faciÚs sédimentaires et leur altération renseignent sur les évolutions ⹠plus chaud, plus froid, ⹠plus sec, plus humide Grùce à son « carottier géant » CALYPSO, le Marion Dufresne est un des seuls navires à collecter des carottes sédimentaires pouvant atteindre plus de 60 mÚtres de longueur.0 -128")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 46002,5 Quaternaire 54225165 CĂ©nozoĂŻque MĂ©sozoĂŻque PalĂ©ozoĂŻque ProtĂ©rozoĂŻque 2500 ArchĂ©en ModifiĂ© dâaprĂšs Imbrie et al., 1984. Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages ocĂ©aniques Champs gĂ©omagnĂ©tique âO18 des foraminif (Source: "46002,5 Quaternaire 54225165 CĂ©nozoĂŻque MĂ©sozoĂŻque PalĂ©ozoĂŻque ProtĂ©rozoĂŻque 2500 ArchĂ©en ModifiĂ© dâaprĂšs Imbrie et al., 1984. Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages ocĂ©aniques Champs gĂ©omagnĂ©tique âO18 des foraminifĂšres benthiques Kesako : animaux unicellulaires Ă coquille calcaire (le plus souvent) Fonds marins : MIS Marine Isotopic Stage")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : âą Les formes de relief = mĂ©thodes de reconstitution de lâenglacement Limite supĂ©rieure de lâĂ©rosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du PlĂ©niglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- (Source: "âą Les formes de relief = mĂ©thodes de reconstitution de lâenglacement Limite supĂ©rieure de lâĂ©rosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du PlĂ©niglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on reconstituĂ© ces paysages glaciaires ? 45 Drumlins (hĂ©ritages de la topographie sous-glaciaire) aujourdâhui a")
- Détail source à réviser : pendant la derniÚre glaciation. On voit que la majeure partie est recouverte par la prairie ou la steppe. Les loess Séquence loessique : ex. PléistocÚne supérieur de la France septentrionale Sol / Soil Ex. Sourdon (Somme (Source: "pendant la derniÚre glaciation. On voit que la majeure partie est recouverte par la prairie ou la steppe. Les loess Séquence loessique : ex. PléistocÚne supérieur de la France septentrionale Sol / Soil Ex. Sourdon (Somme / N.de la France) Paléosol / palaeosol Loess 1 Loess 2 Loess 3 12-15% 30-35 % Clay (%) Gibbard & Head, 2020 Les carottes de glace")
- Détail source à réviser : de la composition atmosphérique et d'événements géologiques tels la retombée de cendres volcaniques lors d'éruptions importantes sur la terre ou la chute de météorites et de poussiÚres cosmiques. Une carotte représente u (Source: "de la composition atmosphérique et d'événements géologiques tels la retombée de cendres volcaniques lors d'éruptions importantes sur la terre ou la chute de météorites et de poussiÚres cosmiques. Une carotte représente un certain intervalle de temps géologique et elle a archivé l'histoire de cet intervalle. L'étude, centimÚtre par centimÚtre,")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : volcans, etc. âą LâĂ©tude des carottes de glace : un bond en avant pour lâĂ©tude des climats anciens Stratification saisonniĂšre dans une carotte de glace âą La plus longue carotte jamais rĂ©alisĂ©e est celle de Vostok en Antar (Source: "volcans, etc. âą LâĂ©tude des carottes de glace : un bond en avant pour lâĂ©tude des climats anciens Stratification saisonniĂšre dans une carotte de glace âą La plus longue carotte jamais rĂ©alisĂ©e est celle de Vostok en Antarctique (3,3 km) permettant de remonter Ă 420 ka Plusieurs grands forages ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s en Arctique (GRIP, GISP) et en Antarctique")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (OxygĂšne 18 et 16) (DeutĂ©rium/hydrogĂšne) HÂČO HydrogĂšne : âą 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ÂČH (Deuterium) âą 1 ISOTOPE INSTABLE : 3H (Tritium, radioactif, trĂšs (Source: "Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (OxygĂšne 18 et 16) (DeutĂ©rium/hydrogĂšne) HÂČO HydrogĂšne : âą 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ÂČH (Deuterium) âą 1 ISOTOPE INSTABLE : 3H (Tritium, radioactif, trĂšs rare) âą OxygĂšne : âą 3 isotopes stables : âą 16O (99,757%), âą 17O, âą 18O (O,205%) âą 3 isotopes instables : âą 14O, âą 150, âą 19O âą La mĂ©thode")
- Détail source à réviser : le rapport 18O/16O de l'eau de l'océan actuel (SMOW = Standard Mean Ocean Water) Delta 18O = Ύ18O = (18O / 16O) échantillon - (18O / 16O) smow (18O / 16O) smow X 1000 ⹠La méthode du Ύ18O pour la reconstitution des paléo (Source: "le rapport 18O/16O de l'eau de l'océan actuel (SMOW = Standard Mean Ocean Water) Delta 18O = Ύ18O = (18O / 16O) échantillon - (18O / 16O) smow (18O / 16O) smow X 1000 ⹠La méthode du Ύ18O pour la reconstitution des paléotempératures Le rapport 18O / 16O de l'eau ou la glace varie avec la température. Ce rapport est exprimé en prenant comme référence le")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : fait froid, plus la teneur de lâeau (et donc de la glace) en isotopes « lourds » (18O et DeutĂ©rium) est faible Pendant les pĂ©riodes chaudes, de « haut niveau marin » : d18O eau de mer = 0 â° Pendant les pĂ©riodes froides, (Source: "fait froid, plus la teneur de lâeau (et donc de la glace) en isotopes « lourds » (18O et DeutĂ©rium) est faible Pendant les pĂ©riodes chaudes, de « haut niveau marin » : d18O eau de mer = 0 â° Pendant les pĂ©riodes froides, de « bas niveau marin » : d18O glace = -30 â° d18O eau de mer = + 13 â° Au-dessus de Vostok, la neige d'hiver Ă -50°C prĂ©sente un ÎŽ18O de")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Quentin Wackenheim ! 2.4.2. Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ??? ï Retracer lâhistoire des milieux bioclimatiques et de leur Ă©volution dans le temps ï Retracer lâ (Source: "Quentin Wackenheim ! 2.4.2. Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ??? ï Retracer lâhistoire des milieux bioclimatiques et de leur Ă©volution dans le temps ï Retracer lâhistoire des climats et de leur Ă©volution dans le temps ï Discuter le(s) dĂ©terminisme(s) environnemental et climatique sur lâĂ©volution de")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines trĂšs riches et variĂ©es la gĂ©ologie du Quaternaire, lâĂ©cologie, la palĂ©oĂ©cologie, lâarchĂ©obotanique, la botanique, lâarchĂ©ozoologie, la zoologie, la gĂ©ographie Disc (Source: "le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines trĂšs riches et variĂ©es la gĂ©ologie du Quaternaire, lâĂ©cologie, la palĂ©oĂ©cologie, lâarchĂ©obotanique, la botanique, lâarchĂ©ozoologie, la zoologie, la gĂ©ographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs Introduction : des spĂ©cialistes et des")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : vĂ©gĂ©taux âą Mollusques (Malacologie) âą Restes de vertĂ©brĂ©s (archĂ©ozoologie, palĂ©ontologie) âą ColĂ©optĂšres (Entomologie) âą Ostracodes (Ostracologie) âą ForaminifĂšres (Micro-palĂ©ontologie) ⹠⊠=> Ătude du contenu des sĂ©diment (Source: "vĂ©gĂ©taux âą Mollusques (Malacologie) âą Restes de vertĂ©brĂ©s (archĂ©ozoologie, palĂ©ontologie) âą ColĂ©optĂšres (Entomologie) âą Ostracodes (Ostracologie) âą ForaminifĂšres (Micro-palĂ©ontologie) ⹠⊠=> Ătude du contenu des sĂ©diments : les restes fossiles Les Bio-indicateurs Introduction : des spĂ©cialistes et des bio-indicateurs trĂšs variĂ©es Bio-indicateur")
- Détail source à réviser : - Ostracodes - ColéoptÚres - ForaminifÚres - Chironomides MACRO-FOSSILES - Mollusques - Restes vertébrés (grand mammifÚre, micromammifÚres) Bio-indicateur faunistique Les Bio-indicateurs Introduction : des spécialistes e (Source: "- Ostracodes - ColéoptÚres - ForaminifÚres - Chironomides MACRO-FOSSILES - Mollusques - Restes vertébrés (grand mammifÚre, micromammifÚres) Bio-indicateur faunistique Les Bio-indicateurs Introduction : des spécialistes et des bio-indicateurs trÚs variées Bio-indicateur floristique MICRO-FOSSILES - Pollens - Diatomées - Phytolithes - Charbons -")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : - Mollusques - Restes vertĂ©brĂ©s (grand mammifĂšre, micromammifĂšres) Bio-indicateur faunistique Les Bio-indicateurs Les bio-indicateurs : mĂ©thodes de prĂ©lĂšvements ï Extraire les fossiles du sĂ©diment ï Carottage ï PrĂ©lĂšveme (Source: "- Mollusques - Restes vertĂ©brĂ©s (grand mammifĂšre, micromammifĂšres) Bio-indicateur faunistique Les Bio-indicateurs Les bio-indicateurs : mĂ©thodes de prĂ©lĂšvements ï Extraire les fossiles du sĂ©diment ï Carottage ï PrĂ©lĂšvements Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio-indicateur microscopique âą Conservation dans les sĂ©diments organiques plutĂŽt acides")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : taxons au rang gĂ©nĂ©rique Ex. Quercus Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al., 2006. Elevational gradients during the Late-Glacial/Holocene vegetational transition in s (Source: "taxons au rang gĂ©nĂ©rique Ex. Quercus Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al., 2006. Elevational gradients during the Late-Glacial/Holocene vegetational transition in southern Bulgaria. Vegetation History and Archaeobotanic 15/4: 333-343. Abies: sapin Fagus : hĂȘtre Betula : bouleau Acer : Ă©rable Quercus :")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Les diatomĂ©es : des algues microscopiques âą SĂ©diment marin, lacustre, tourbe âą Algues unicellulaires (BaccillariophycĂ©es) de couleur jaune- brun. Parois cellulaires doublĂ©es dâune enveloppe siliceuse appelĂ©e frustule. De (Source: "Les diatomĂ©es : des algues microscopiques âą SĂ©diment marin, lacustre, tourbe âą Algues unicellulaires (BaccillariophycĂ©es) de couleur jaune- brun. Parois cellulaires doublĂ©es dâune enveloppe siliceuse appelĂ©e frustule. Deux groupes : les Centrales et les Pennales âą Bio-indicateur sensible Ă la turbiditĂ©, lâĂ©paisseur de tranche dâeau dans laquelle")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : des algues microscopiques Les Bio-indicateurs Les phytolithes âą Les phytolithes sont des particules dâopale de silice Ă lâintĂ©rieur de tissus vĂ©gĂ©taux dont la formation est Ă©troitement liĂ©e Ă la physiologie de la plante (Source: "des algues microscopiques Les Bio-indicateurs Les phytolithes âą Les phytolithes sont des particules dâopale de silice Ă lâintĂ©rieur de tissus vĂ©gĂ©taux dont la formation est Ă©troitement liĂ©e Ă la physiologie de la plante âą ConservĂ©s dans diffĂ©rents types de sĂ©diments âą Identification au rang de la famille âą Indication sur le type de couvert vĂ©gĂ©tal Les")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : coprolitheâŠ) âą MillimĂ©trique Ă centimĂ©trique âą Indications sur la vĂ©gĂ©tation locale, les pratiques agricoles et lâalimentation âą Rang de dĂ©termination gĂ©nĂ©rique, parfois spĂ©cifique Les Bio-indicateurs Les graines (la car (Source: "coprolitheâŠ) âą MillimĂ©trique Ă centimĂ©trique âą Indications sur la vĂ©gĂ©tation locale, les pratiques agricoles et lâalimentation âą Rang de dĂ©termination gĂ©nĂ©rique, parfois spĂ©cifique Les Bio-indicateurs Les graines (la carpologie) Les Bio-indicateurs Les mollusques âą Continentaux âą Bien conservĂ©s dans les sĂ©diments carbonatĂ©s âą MillimĂ©trique Ă pluri")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Les ostracodes âą Groupe de CrustacĂ©s, adaptĂ©s aux eaux continentales, pourvus dâune espĂšce de carapace bivalve qui enferme le corps des individus dont la taille varie de 0,1 Ă 30 mm âą Bien conservĂ© dans les sĂ©diments non (Source: "Les ostracodes âą Groupe de CrustacĂ©s, adaptĂ©s aux eaux continentales, pourvus dâune espĂšce de carapace bivalve qui enferme le corps des individus dont la taille varie de 0,1 Ă 30 mm âą Bien conservĂ© dans les sĂ©diments non acides âą MillimĂ©trique Ă pluri millimĂ©trique âą Indicateur des conditions de salinitĂ©, de tempĂ©rature, de bathymĂ©trie, oxygĂ©nation de")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : transformĂ©e en Ă©lytres tegminisĂ©es et parfois trĂšs dures. Ce groupe renferme un grand nombre dâespĂšces et prĂ©sente de loin la plus grande biodiversitĂ© de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphĂšre. âą Conser (Source: "transformĂ©e en Ă©lytres tegminisĂ©es et parfois trĂšs dures. Ce groupe renferme un grand nombre dâespĂšces et prĂ©sente de loin la plus grande biodiversitĂ© de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphĂšre. âą ConservĂ© dans les sĂ©diments humides âą MillimĂ©trique Ă centimĂ©trique âą Indications sur le climat, type de vĂ©gĂ©tation âą Identification variable")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : âą CentimĂ©trique Ă mĂ©trique âą Identification au rang spĂ©cifique âą Indication sur le type dâenvironnement, me climat et sur lâalimentation (archĂ©ozoologie) MicromammifĂšres ⹠« rongeurs » âą ConservĂ© dans les sĂ©diments de re (Source: "âą CentimĂ©trique Ă mĂ©trique âą Identification au rang spĂ©cifique âą Indication sur le type dâenvironnement, me climat et sur lâalimentation (archĂ©ozoologie) MicromammifĂšres ⹠« rongeurs » âą ConservĂ© dans les sĂ©diments de remplissage karstique et sites archĂ©ologiques âą MillimĂ©trique Ă centimĂ©trique âą Identification au rang spĂ©cifique âą Indications")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Faune froide VS Faune tempĂ©rĂ©e Lemming Mulot Conclusion : - Le systĂšme climatique terrestre liĂ© Ă de nombreux facteurs et interactions entre facteurs et milieux - Recherche dâune connaissance des Ă©volutions climatiques Ă (Source: "Faune froide VS Faune tempĂ©rĂ©e Lemming Mulot Conclusion : - Le systĂšme climatique terrestre liĂ© Ă de nombreux facteurs et interactions entre facteurs et milieux - Recherche dâune connaissance des Ă©volutions climatiques Ă lâĂ©chelle globale, rĂ©gionale et locale - Recherche dâune trĂšs haute rĂ©solution temporelle = Bond en avant des recherches au")
- Détail source à réviser : 2. Les changements climatiques EmmanuÚle Gautier La température de la planÚte a toujours fluctué alternant entre : - des périodes chaudes et - des glaciations (Source: "2. Les changements climatiques EmmanuÚle Gautier La température de la planÚte a toujours fluctué alternant entre : - des périodes chaudes et - des glaciations")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : abundance âą e TEX86- derived SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 âą Le cycle du carbone Le mĂ©thane CH4 (autre gaz Ă effet de serre) âą PrĂ©sent Ă lâĂ©tat naturel mais en petite quantitĂ© (marais, deltas, tourbiĂšres, âŠ) (Source: "abundance âą e TEX86- derived SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 âą Le cycle du carbone Le mĂ©thane CH4 (autre gaz Ă effet de serre) âą PrĂ©sent Ă lâĂ©tat naturel mais en petite quantitĂ© (marais, deltas, tourbiĂšres, âŠ) âą Les Ă©missions prĂ©sentent aussi une origine anthropique (riziĂšres, Ă©levage, industries) DĂ©veloppem")
- Détail source à réviser : 1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations 2 (Source: "1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations 2")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire âą LâocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) âą La cryosphĂšre = https://www (Source: "1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire âą LâocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) âą La cryosphĂšre = https://www")
- Détail source à réviser : 2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL https://upload (Source: "2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL https://upload")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire â Le Soleil et sa relation avec la Terre sont les principaux acteurs du climat (Source: "1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire â Le Soleil et sa relation avec la Terre sont les principaux acteurs du climat")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : tricitĂ© de lâorbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil â lâorbite passe dâune forme circulaire Ă elliptique plus ou moins aplatie La pĂ©riodicitĂ© m (Source: "tricitĂ© de lâorbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil â lâorbite passe dâune forme circulaire Ă elliptique plus ou moins aplatie La pĂ©riodicitĂ© moyenne est 100 ka (varie de 90 Ă 120 ka) 1. LâexcentricitĂ© de lâorbite terrestre 1. AphĂ©lie : Point de lâorbite terrestre le plus Ă©loignĂ©...")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 3. La prĂ©cession des Ă©quinoxes ConsĂ©quences: Actuellement, dans l'hĂ©misphĂšre Nord, â hiver quand la Terre est du cĂŽtĂ© de l'orbite le plus proche du soleil (Source: "3. La prĂ©cession des Ă©quinoxes ConsĂ©quences: Actuellement, dans l'hĂ©misphĂšre Nord, â hiver quand la Terre est du cĂŽtĂ© de l'orbite le plus proche du soleil")
- Détail source à réviser : ctent de maniÚre significative la quantité de rayonnement reçue pour une saison donnée. ⹠http://www.glaciers- climat.fr/Glaciations_2/Perio des_glaciaires_2.html 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 1 (Source: "ctent de maniÚre significative la quantité de rayonnement reçue pour une saison donnée. ⹠http://www.glaciers- climat.fr/Glaciations_2/Perio des_glaciaires_2.html 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 M")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations â Les variations de lâĂ©nergie solaire LâactivitĂ© du soleil varie selon un cycle de 11 ans (Source: "1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations â Les variations de lâĂ©nergie solaire LâactivitĂ© du soleil varie selon un cycle de 11 ans")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 1783) et la rigueur de lâhiver 1783-1784 en Europe et en AmĂ©rique du Nord LâĂ©ruption du Krakatoa (IndonĂ©sie, 1883) a eu des effets semblables sur lâensemble de la planĂšte avec un abaissement de la tempĂ©rature pendant des (Source: "1783) et la rigueur de lâhiver 1783-1784 en Europe et en AmĂ©rique du Nord LâĂ©ruption du Krakatoa (IndonĂ©sie, 1883) a eu des effets semblables sur lâensemble de la planĂšte avec un abaissement de la tempĂ©rature pendant des mois aprĂšs lâĂ©ruption Les aĂ©rosols silicatĂ©s = poussiĂšres issues des roches pulvĂ©ri")
- Détail source à réviser : 2010 ⹠Ancien volcan culminant à plus de 4000 m ⹠Panache >40 km de haut ; ⹠intensité volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; (Source: "2010 ⹠Ancien volcan culminant à plus de 4000 m ⹠Panache >40 km de haut ; ⹠intensité volcanique la plus forte depuis 10000 ans ;")
- Détail source à réviser : 2022) Croisement avec les données de dendrochronologie 2 (Source: "2022) Croisement avec les données de dendrochronologie 2")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Limite supĂ©rieure de lâĂ©rosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du PlĂ©niglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on reconstituĂ© ces paysages glaciaires ? 45 Drumlins (hĂ© (Source: "Limite supĂ©rieure de lâĂ©rosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du PlĂ©niglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on reconstituĂ© ces paysages glaciaires ? 45 Drumlins (hĂ©ritages de la topographie sous-glaciaire) aujourdâhui a moit")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : f = mĂ©thodes de reconstitution de lâenglacement Limite supĂ©rieure de lâĂ©rosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du PlĂ©niglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on recon (Source: "f = mĂ©thodes de reconstitution de lâenglacement Limite supĂ©rieure de lâĂ©rosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du PlĂ©niglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on reconstituĂ© ces paysages glaciaires ? 45 Drumlin")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : C) âą LâĂ©tude des carottes de glace Air fossile et analyse isotopique de lâeau Bulle dâair fossile Concentration : - CO2 (Dioxyde de carbone) et - CH4 (MĂ©thane) Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (Ox (Source: "C) âą LâĂ©tude des carottes de glace Air fossile et analyse isotopique de lâeau Bulle dâair fossile Concentration : - CO2 (Dioxyde de carbone) et - CH4 (MĂ©thane) Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (OxygĂšne 18 et 16) (DeutĂ©rium/hydrogĂšne) HÂČO HydrogĂšne : âą 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ÂČH (Deuterium) âą 1 ISOTOPE INSTABLE : 3H (Tri...")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : smow X 1000 Plus il fait froid, plus la teneur de lâeau (et donc de la glace) en isotopes « lourds » (18O et DeutĂ©rium) est faible Pendant les pĂ©riodes chaudes, de « haut niveau marin » : d18O eau de mer = 0 â° Pendant le (Source: "smow X 1000 Plus il fait froid, plus la teneur de lâeau (et donc de la glace) en isotopes « lourds » (18O et DeutĂ©rium) est faible Pendant les pĂ©riodes chaudes, de « haut niveau marin » : d18O eau de mer = 0 â° Pendant les pĂ©riodes froides, de « bas niveau mari")
- Détail source à réviser : 2008 Le carottage du DÎme C (Antarctique) révÚle les variations climatiques des derniers 740 ka Merci Quentin Wackenheim (Source: "2008 Le carottage du DÎme C (Antarctique) révÚle les variations climatiques des derniers 740 ka Merci Quentin Wackenheim")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : ologie du Quaternaire, lâĂ©cologie, la palĂ©oĂ©cologie, lâarchĂ©obotanique, la botanique, lâarchĂ©ozoologie, la zoologie, la gĂ©ographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs (Source: "ologie du Quaternaire, lâĂ©cologie, la palĂ©oĂ©cologie, lâarchĂ©obotanique, la botanique, lâarchĂ©ozoologie, la zoologie, la gĂ©ographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs")
- Détail source à réviser : Quercus Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al (Source: "Quercus Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Deux groupes : les Centrales et les Pennales âą Bio-indicateur sensible Ă la turbiditĂ©, lâĂ©paisseur de tranche dâeau dans laquelle elles vivent, le pH, la salinitĂ©, le contexte chimique (Source: "Deux groupes : les Centrales et les Pennales âą Bio-indicateur sensible Ă la turbiditĂ©, lâĂ©paisseur de tranche dâeau dans laquelle elles vivent, le pH, la salinitĂ©, le contexte chimique")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : entimĂ©trique âą Rang de dĂ©termination spĂ©cifique âą Indication sur le type de couvert vĂ©gĂ©tal et sur les conditions dâhumiditĂ© Les Bio-indicateurs Les mollusques Les Bio-indicateurs Les ostracodes âą Groupe de CrustacĂ©s, (Source: "entimĂ©trique âą Rang de dĂ©termination spĂ©cifique âą Indication sur le type de couvert vĂ©gĂ©tal et sur les conditions dâhumiditĂ© Les Bio-indicateurs Les mollusques Les Bio-indicateurs Les ostracodes âą Groupe de CrustacĂ©s,")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : nombre dâespĂšces et prĂ©sente de loin la plus grande biodiversitĂ© de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphĂšre. (Source: "nombre dâespĂšces et prĂ©sente de loin la plus grande biodiversitĂ© de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphĂšre.")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Des proxies & bio-indicateurs variĂ©s => reposent sur la connaissance du prĂ©sent (actualisme) ï palĂ©o-climatologie, palĂ©oĂ©cologie, palĂ©oenvironnements - Limites => conservation (contexte) Ăa va ? (Source: "Des proxies & bio-indicateurs variĂ©s => reposent sur la connaissance du prĂ©sent (actualisme) ï palĂ©o-climatologie, palĂ©oĂ©cologie, palĂ©oenvironnements - Limites => conservation (contexte) Ăa va ?")
- Détail source à réviser : 2009) http://oceanclimat (Source: "2009) http://oceanclimat")
- Détail source à réviser : 2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthÚse ⹠Une activité saisonniÚre donc ⹠⊠Un bilan quasi nul ⊠⹠⊠Sauf en cas de préservation de la matiÚre organique dans les sols ou dans les sédiments RÎ (Source: "2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthÚse ⹠Une activité saisonniÚre donc ⹠⊠Un bilan quasi nul ⊠⹠⊠Sauf en cas de préservation de la matiÚre organique dans les sols ou dans les sédiments RÎle des océans Lire https://fr")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : tĂ© mis en Ă©vidence il y a bien longtemps Benjamin Franklin a Ă©tabli une relation entre la "brume bleue" ( Ă©ruption du Laki, Islande en 1783) et la rigueur de lâhiver 1783-1784 en Europe et en AmĂ©rique du Nord LâĂ©ruption (Source: "tĂ© mis en Ă©vidence il y a bien longtemps Benjamin Franklin a Ă©tabli une relation entre la "brume bleue" ( Ă©ruption du Laki, Islande en 1783) et la rigueur de lâhiver 1783-1784 en Europe et en AmĂ©rique du Nord LâĂ©ruption du Krakatoa (IndonĂ©sie, 1883) a eu des effe")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 1927) a mis en Ă©vidence des pĂ©riodicitĂ©s de : ObliquitĂ© : 42 000 ans PrĂ©cession des Ă©quinoxes : 23 000 â 19 000 ans ExcentricitĂ© : 90 000 - 120 000 ans Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂš (Source: "1927) a mis en Ă©vidence des pĂ©riodicitĂ©s de : ObliquitĂ© : 42 000 ans PrĂ©cession des Ă©quinoxes : 23 000 â 19 000 ans ExcentricitĂ© : 90 000 - 120 000 ans Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil â lâorbite passe dâune forme circulaire Ă elliptique")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations Les variations non pĂ©riodiques Ă court terme â Les grandes Ă©ruptions volcaniques Les liens qui existent entre grandes Ă©ruptions volcaniques et climat ont Ă©tĂ© mis (Source: "1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations Les variations non pĂ©riodiques Ă court terme â Les grandes Ă©ruptions volcaniques Les liens qui existent entre grandes Ă©ruptions volcaniques et climat ont Ă©tĂ© mis en Ă©vidence il y a bien longtemps Benjamin Franklin a Ă©tabli une relation entre la "")
- Détail source à réviser : 38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat (Source: "38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 1. AphĂ©lie : Point de lâorbite terrestre le plus Ă©loignĂ© du Soleil (Source: "1. AphĂ©lie : Point de lâorbite terrestre le plus Ă©loignĂ© du Soleil")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 2. PĂ©rihĂ©lie : Point de lâorbite terrestre le plus proche du Soleil (Source: "2. PĂ©rihĂ©lie : Point de lâorbite terrestre le plus proche du Soleil")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : puits de carbone) âą Masses dâeau ocĂ©aniques profondes (env. 38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthĂšse âą Une activitĂ© saisonniĂšre (Source: "puits de carbone) âą Masses dâeau ocĂ©aniques profondes (env. 38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthĂšse âą Une activitĂ© saisonniĂšre donc ⹠⊠Un bilan quasi nul ⊠⹠⊠Sauf en cas de prĂ©servation de")
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- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Un changement abrupte du climat et/ou de lâenvironnement peut-il ĂȘtre la cause de lâeffondrement dâune sociĂ©tĂ© ? ï Comprendre le passĂ© pour prĂ©dire le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines trĂšs riches et (Source: "Un changement abrupte du climat et/ou de lâenvironnement peut-il ĂȘtre la cause de lâeffondrement dâune sociĂ©tĂ© ? ï Comprendre le passĂ© pour prĂ©dire le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines trĂšs riches et variĂ©es la gĂ©ologie du Quaternaire, lâĂ©cologie, la palĂ©oĂ©col")
- Détail source à réviser : 1992 Frakes et al (Source: "1992 Frakes et al")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : ity Press Lisiecki and Raymo (2005) 2.1 Le Cycle du carbone : Ă©volution sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de lâatmosphĂšre Cenozoic climate history from centr (Source: "ity Press Lisiecki and Raymo (2005) 2.1 Le Cycle du carbone : Ă©volution sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de lâatmosphĂšre Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : rnaire âą LâocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) âą La cryosphĂšre = https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGE (Source: "rnaire âą LâocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) âą La cryosphĂšre = https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : 1. LâexcentricitĂ© de lâorbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil â lâorbite passe dâune forme circulaire Ă elliptique plus ou moins aplatie La pĂ©r (Source: "1. LâexcentricitĂ© de lâorbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil â lâorbite passe dâune forme circulaire Ă elliptique plus ou moins aplatie La pĂ©riodicitĂ© moyenne est 100 ka (varie de 90 Ă 120 ka) 1")
- Détail source à réviser : 2015 McIntosh et al (Source: "2015 McIntosh et al")
- Détail source à réviser : 2015 Taches solaires 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tùche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidau (Source: "2015 Taches solaires 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tùche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux DépÎts lacustres MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE OCEAN/ ATMOSPHERE PROC")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : olcaniques soufrĂ©s, au contact de lâeau atmosphĂ©rique, en gouttelettes dâacide sulfurique http://berkeleyearth.org/archive/volcanoes/ 33 LâĂ©ruption du Samalas, IndonĂ©sie, 1257 â dĂ©couverte et reconstituĂ©e dans les annĂ©es (Source: "olcaniques soufrĂ©s, au contact de lâeau atmosphĂ©rique, en gouttelettes dâacide sulfurique http://berkeleyearth.org/archive/volcanoes/ 33 LâĂ©ruption du Samalas, IndonĂ©sie, 1257 â dĂ©couverte et reconstituĂ©e dans les annĂ©es 2010 âą Ancien volcan culminant Ă ")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages ocĂ©aniques Champs gĂ©omagnĂ©tique âO18 des foraminifĂšres benthiques Kesako : animaux unicellulaires Ă coquille calcaire (le plus souvent) Fonds marins : MIS Marine Isotopic Stage (Source: "Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages ocĂ©aniques Champs gĂ©omagnĂ©tique âO18 des foraminifĂšres benthiques Kesako : animaux unicellulaires Ă coquille calcaire (le plus souvent) Fonds marins : MIS Marine Isotopic Stage EvĂ©nements de Heinrich identifiĂ©s grĂące aux Ice Rafted Deposits http://acces")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : Les changements climatiques â Pas de temps long Droits rĂ©servĂ©s - © 1992 Frakes et al (Source: "Les changements climatiques â Pas de temps long Droits rĂ©servĂ©s - © 1992 Frakes et al")
- Détail source à réviser : ⹠Variations du rayonnement solaire dans l'hémisphÚre nord entre - 25 000 à - 10 000 ans, durant le solstice de juin (Source: "⹠Variations du rayonnement solaire dans l'hémisphÚre nord entre - 25 000 à - 10 000 ans, durant le solstice de juin")
- DĂ©tail source Ă rĂ©viser : canique depuis 10 000 ans : le Samalas, 1257 - ses consĂ©quences sur le climat de la terre « âŠen juin, rien nâavait poussĂ©, et en automne, rien ne ressemblait Ă une rĂ©colte. Le Peuple commença Ă mourir par milliers, en co (Source: "canique depuis 10 000 ans : le Samalas, 1257 - ses consĂ©quences sur le climat de la terre « âŠen juin, rien nâavait poussĂ©, et en automne, rien ne ressemblait Ă une rĂ©colte. Le Peuple commença Ă mourir par milliers, en commençant par les plus pauvres⊠» TRAVAUX SCIENTIFIQUES DâHISTORIENS : - Reconstitution Ă partir dĂ©couverte dâune grande fosse : Londres e...")
đ
RepĂšres chronologiques
| Date | ĂvĂ©nement |
|---|
| 1500 | Période glaciaire ou interglaciaire |
| 2000 | Période glaciaire ou interglaciaire |
| 1257 | Eruption du Samalas |
| 1992 | Publication de Frakes et al |
| 2015 | Découverte d'événements volcaniques |
| 1000 | Période glaciaire ou interglaciaire |
đ Tableaux de SynthĂšse
Cycle orbital et climatique
| Cycle | Périodicité (ans) |
|---|
| Obliquité | 42000 |
| Précession des équinoxes | 19000-23000 |
| Excentricité | 90000-120000 |
| TĂąche solaire cycle | 11 |
â ïž PiĂšges & Confusions FrĂ©quentes
- Confusion entre cycles de Milankovitch et cycles solaires.
- Mélanger les effets de la cryosphÚre et des océans sur le climat.
- Confondre isotopes stables et radioactifs dans l'analyse des carottes.
- Oublier l'influence des facteurs astronomiques dans la variabilité climatique.
- Confusion entre périodes glaciaires et interglaciaires.
- Mélanger les bio-indicateurs floristiques et faunistiques.
- Confondre méthodes de prélÚvement et d'analyse des bio-indicateurs.
â
Checklist Examen
- Revoir la définition des périodes glaciaires et interglaciaires.
- Ătudier le cycle du carbone et ses impacts sur le climat.
- Comprendre la théorie de Milankovitch et ses cycles.
- Analyser les mesures isotopiques ÎŽ18O et D/H.
- Maßtriser les méthodes de prélÚvement des bio-indicateurs.
- Savoir interpréter les carottes de glace.
- Connaßtre le rÎle des océans dans le stockage du CO2.
- Identifier les bio-indicateurs floristiques et faunistiques.
- Ătudier les phĂ©nomĂšnes pĂ©riodiques et non pĂ©riodiques.
- Comprendre l'impact de la cryosphĂšre sur le climat.
- Analyser les événements volcaniques et leur influence.
- Ătudier les variations du rayonnement solaire.
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