Revision sheet: Variations climatiques du Quaternaire

Plan du Cours

  1. Variations climatiques du Quaternaire entre périodes glaciaires et interglaciaires
  2. Le cycle du carbone et son influence sur le climat Ă  l’échelle cĂ©nozoĂŻque
  3. RÎle des océans dans le stockage et la circulation du dioxyde de carbone
  4. Impact de la cryosphĂšre sur le climat via l’albĂ©do et la circulation thermohaline
  5. Facteurs astronomiques et périodicités orbitales selon la théorie de Milankovitch
  6. Analyse des carottes de glace : mesures des gaz Ă  effet de serre et isotopes
  7. Isotopes stables de l’eau (ÎŽ18O et D/H) pour la reconstitution des palĂ©otempĂ©ratures
  8. Utilisation des bio-indicateurs pour retracer l’évolution des milieux bioclimatiques
  9. Diversité des bio-indicateurs floristiques et faunistiques dans les sédiments
  10. MĂ©thodes de prĂ©lĂšvement et d’analyse des bio-indicateurs fossiles
  11. Palynologie : étude des spores et pollens pour reconstituer la végétation passée
  12. Diatomées et phytolithes comme indicateurs des conditions environnementales passées

1. Variations climatiques du Quaternaire entre périodes glaciaires et interglaciaires

Notions clés & Définitions

  • PĂ©riodes interglaciaires : Phases chaudes du climat terrestre durant lesquelles la tempĂ©rature globale est Ă©levĂ©e, se situant entre les pĂ©riodes froides appelĂ©es glaciations.
  • Changements climatiques : Variations Ă  long terme des conditions climatiques de la planĂšte, incluant les fluctuations naturelles entre pĂ©riodes glaciaires et interglaciaires observĂ©es au Quaternaire.
  • Cycle du carbone : Processus naturel d'Ă©changes de carbone entre l'atmosphĂšre, les ocĂ©ans, la biosphĂšre et la lithosphĂšre, influençant l'Ă©volution du climat sur le long terme.
  • Rotation terre : Mouvement de la Terre autour de son axe, ainsi que ses dĂ©placements orbitaux, qui modifient l'ensoleillement et contribuent aux variations climatiques, notamment via les cycles de Milankovitch.

Points essentiels

  • La tempĂ©rature de la planĂšte a toujours fluctuĂ© en alternant entre des pĂ©riodes chaudes (interglaciaires) et des glaciations (pĂ©riodes froides).
  • Nous sommes actuellement dans une phase interglaciaire depuis environ 11 700 ans.
  • Les changements climatiques EmmanuĂšle Gautier La tempĂ©rature de la planĂšte a toujours fluctuĂ© alternant entre : - des pĂ©riodes chaudes et - des glaciations.

À retenir

Comprendre la dynamique alternée des climats froids et chauds du Quaternaire est essentiel pour saisir les fluctuations naturelles du climat terrestre.

2. Le cycle du carbone et son influence sur le climat Ă  l’échelle cĂ©nozoĂŻque

Notions clés & Définitions

  • Cycle du carbone : Évolution sur le long terme https://keelingcurve.
  • MĂ©thane (CH4) : Gaz Ă  effet de serre prĂ©sent naturellement en faibles quantitĂ©s dans des environnements comme les marais, deltas et tourbiĂšres, avec des concentrations atmosphĂ©riques variant entre 350 ppb lors des Ăšres glaciaires et 800 ppb lors des pĂ©riodes interglaciaires chaudes au cours des 650 000 derniĂšres annĂ©es.
  • 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-ÉocĂšne.
  • Eocene Climate Optimum : Phase chaude de l'ÉocĂšne 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) : Épisode de rĂ©chauffement climatique durant l'ÉocĂšne caractĂ©risĂ© par une hausse des tempĂ©ratures et des concentrations de gaz Ă  effet de serre, incluant le mĂ©thane.

Points essentiels

  • Les concentrations atmosphĂ©riques de mĂ©thane ont variĂ© entre 350 ppb lors des Ăšres glaciaires et 800 ppb lors des pĂ©riodes interglaciaires chaudes au cours des 650 000 derniĂšres annĂ©es.
  • Le cycle du carbone est influencĂ© par l'Ă©volution des plantes, avec des pics positifs d'enregistrement du carbone (∂C13) dans les carbonates marins correspondant Ă  des pĂ©riodes d'Ă©volution rapide des plantes.

À 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.

3. RÎle des océans dans le stockage et la circulation du dioxyde de carbone

Notions clés & Définitions

  • Pompe Ă  carbone ocĂ©anique : MĂ©canisme naturel par lequel l'ocĂ©an stocke le dioxyde de carbone atmosphĂ©rique, notamment grĂące au refroidissement de l'eau de surface dans les mers polaires qui devient plus dense et plonge, entraĂźnant avec elle de grandes quantitĂ©s de CO2 vers les profondeurs ocĂ©aniques.
  • Circulation thermohaline :
    • La formation de glace de mer augmente la salinitĂ© des eaux de surface et entraine le plongement de ces derniĂšres ;
  • Tapis roulant : Le tapis roulant de l’ocĂ©an 1.

Points essentiels

  • La boucle de circulation thermohaline ocĂ©anique s'effectue sur une durĂ©e d'environ 1500-2000 ans, influençant le stockage et la libĂ©ration du CO2 entre ocĂ©an et atmosphĂšre.
  • L'eau de surface se refroidit dans les mers polaires, devient plus dense et plonge, entraĂźnant avec elle de grandes quantitĂ©s de CO2 atmosphĂ©rique vers les profondeurs ocĂ©aniques.
  • La durĂ©e de la boucle s’effectue en 1500-2000 ans d’aprĂšs des datations 14C.

À retenir

Les océans agissent comme un puits majeur de carbone grùce à la circulation thermohaline, régulant les échanges de CO2 à l'échelle millénaire.

4. Impact de la cryosphĂšre sur le climat via l’albĂ©do et la circulation thermohaline

Notions clés & Définitions

  • Formation de glace de mer : Processus par lequel la glace se forme Ă  la surface de la mer, augmentant la salinitĂ© 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'ocĂ©an, diminuant la densitĂ© de l'eau de surface et modifiant la circulation thermohaline.
  • PĂ©riodiques Ă  court terme : Variations climatiques rapides liĂ©es Ă  des phĂ©nomĂšnes tels que la variabilitĂ© solaire, incluant notamment les cycles d'activitĂ© des taches solaires.

Points essentiels

  • La cryosphĂšre modifie fortement l'albĂ©do terrestre en rĂ©flĂ©chissant une trĂšs grande partie du rayonnement solaire, influençant ainsi le bilan Ă©nergĂ©tique de la planĂšte.
  • La formation de glace de mer augmente la salinitĂ© 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 densitĂ© de l'eau de surface et modifie cette circulation.

À retenir

La cryosphÚre joue un rÎle clé dans les rétroactions climatiques en modulant à la fois l'albédo et la dynamique océanique profonde.

5. Facteurs astronomiques et périodicités orbitales selon la théorie de Milankovitch

Notions clés & Définitions

  • ObliquitĂ© : L'inclinaison de l'axe des pĂŽles de la Terre par rapport Ă  la normale au plan de l'Ă©cliptique, variant entre 22° et 25° sur une pĂ©riode d'environ 42 000 ans, ce qui conditionne la position latitudinale des tropiques et des cercles polaires.
  • PrĂ©cession des Ă©quinoxes : Le dĂ©placement progressif des Ă©quinoxes le long de l'orbite terrestre, rĂ©sultant du mouvement de rotation de l'axe terrestre, avec une pĂ©riodicitĂ© comprise entre 19 000 et 23 000 ans, modifiant la distribution saisonniĂšre de l'Ă©nergie solaire.
  • Soleil TĂąche solaire Cycles Milankovitch : Les variations de l'activitĂ© solaire, notamment le cycle d'environ 11 ans, qui influencent la quantitĂ© d'Ă©nergie solaire reçue par la Terre.
  • TĂąche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants : Les fluctuations de l'activitĂ© solaire sur des cycles courts, comme le cycle de 11 ans, qui peuvent affecter le climat Ă  court terme.

Points essentiels

  • Les cycles de l'obliquitĂ© ont une pĂ©riodicitĂ© d'environ 42 000 ans, influençant l'inclinaison de l'axe terrestre.
  • La prĂ©cession des Ă©quinoxes varie sur des pĂ©riodes de 19 000 Ă  23 000 ans, modifiant la distribution saisonniĂšre de l'Ă©nergie solaire.
  • L'excentricitĂ© de l'orbite terrestre oscille sur des cycles de 90 000 Ă  120 000 ans, affectant la distance moyenne au Soleil et donc l'insolation globale.
  • AphĂ©lie : Point de l’orbite terrestre le plus Ă©loignĂ© du Soleil.
  • PĂ©rihĂ©lie : Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil.

À retenir

Les cycles de l'obliquité ont une périodicité d'environ 42 000 ans, influençant l'inclinaison de l'axe terrestre.

6. Analyse des carottes de glace : mesures des gaz Ă  effet de serre et isotopes

Notions clés & Définitions

  • Carottes de glace Groenland : Échantillons 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 Ă©crites** : Les cendres volcaniques issues de l'Ă©ruption du volcan Samalas en 1257, identifiĂ©es dans les carottes de glace et utilisĂ©es pour reconstituer l'histoire volcanique et ses impacts climatiques.

Points essentiels

  • Les carottes de glace contiennent des bulles d'air fossile qui permettent de mesurer les concentrations passĂ©es de CO2 et CH4 atmosphĂ©riques.
  • L'analyse isotopique de l'eau (rapport 18O/16O et D/H) dans les carottes renseigne sur les tempĂ©ratures passĂ©es et les variations climatiques.

À 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.

7. Isotopes stables de l’eau (ÎŽ18O et D/H) pour la reconstitution des palĂ©otempĂ©ratures

Notions clés & Définitions

  • Δ18O : Un rapport isotopique exprimĂ© en pour mille (‰) 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.
  • L’étude des carottes de glace : Une mĂ©thode d’analyse stratigraphique des Ă©chantillons de glace prĂ©levĂ©s dans les calottes polaires, permettant d’examiner la composition isotopique de l’eau, la prĂ©sence de bulles d’air fossile et la stratification saisonniĂšre pour reconstituer l’histoire climatique et atmosphĂ©rique.
  • D18O eau de mer : La valeur du rapport isotopique 18O/16O mesurĂ©e dans l’eau de mer, prise comme rĂ©fĂ©rence standard (SMOW) et variant selon les conditions climatiques, avec une valeur de 0 ‰ 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 : L’utilisation de l’analyse du rapport ÎŽ18O dans les glaces ou eaux fossiles pour estimer les tempĂ©ratures anciennes, basĂ©e sur l’observation 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 ‰ en hiver antarctique.

Points essentiels

  • Le ÎŽ18O est calculĂ© par rapport Ă  la rĂ©fĂ©rence SMOW, exprimĂ© en pour mille (‰).
  • Le rapport isotopique 18O/16O varie avec la tempĂ©rature, permettant de reconstituer les palĂ©otempĂ©ratures Ă  partir des carottes de glace.
  • Plus il fait froid, plus la teneur en isotopes lourds (18O et DeutĂ©rium) dans l'eau ou la glace est faible, avec des valeurs ÎŽ18O pouvant atteindre -45 ‰ en hiver antarctique.

À retenir

Les isotopes stables de l'eau fournissent des indicateurs quantitatifs essentiels pour reconstruire les variations de température passées.

8. Utilisation des bio-indicateurs pour retracer l’évolution des milieux bioclimatiques

Notions clés & Définitions

  • Bio-indicateurs : Spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al.
  • Glace permet donc de retracer : La capacitĂ© de la glace accumulĂ©e dans les carottes de glace Ă  conserver des informations stratifiĂ©es sur les conditions climatiques et atmosphĂ©riques passĂ©es, permettant ainsi de reconstituer leur histoire.
  • Permet donc de retracer cette : La possibilitĂ© offerte par l'Ă©tude dĂ©taillĂ©e des carottes de glace d'archiver et d'analyser l'histoire des variations climatiques, atmosphĂ©riques et environnementales sur des intervalles de temps gĂ©ologiques.

Points essentiels

  • Les bio-indicateurs permettent de retracer l'histoire des milieux bioclimatiques et climats passĂ©s en analysant les restes fossiles.
  • L’approche 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 l’évolution humaine et sociĂ©tale.
  • Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ?

À retenir

Les bio-indicateurs sont des outils clés pour relier les changements environnementaux passés aux réponses biologiques et humaines.

9. Diversité des bio-indicateurs floristiques et faunistiques dans les sédiments

Notions clés & Définitions

  • Bio-indicateurs Les bio-indicateurs : Des restes fossiles d’organismes vĂ©gĂ©taux ou animaux prĂ©sents dans les sĂ©diments, utilisĂ©s pour retracer l’histoire 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.

Points essentiels

  • Les bio-indicateurs floristiques incluent les pollens, diatomĂ©es, phytolithes, charbons, bois, graines et macro-restes vĂ©gĂ©taux.
  • Les bio-indicateurs faunistiques comprennent les mollusques, ostracodes, colĂ©optĂšres, foraminifĂšres, chironomides et restes vertĂ©brĂ©s.
  • Les bio-indicateurs peuvent ĂȘtre microfossiles (microscopiques) ou macrofossiles (visibles Ă  l'Ɠil nu), chacun apportant des informations spĂ©cifiques sur les conditions passĂ©es.

À retenir

Les bio-indicateurs floristiques incluent les pollens, diatomées, phytolithes, charbons, bois, graines et macro-restes végétaux.

10. MĂ©thodes de prĂ©lĂšvement et d’analyse des bio-indicateurs fossiles

Notions clés & Définitions

  • SpĂ©cialistes et des bio-indicateurs trĂšs : Les spĂ©cialistes impliquĂ©s dans l'Ă©tude des bio-indicateurs proviennent de disciplines variĂ©es comme la palynologie, anthracologie, diatomologie, carpologie, xylologie, dendrologie, malacologie, entomologie, ostracologie, micro-palĂ©ontologie, archĂ©ozoologie et palĂ©ontologie, reflĂ©tant la diversitĂ© des bio-indicateurs Ă©tudiĂ©s.
  • Bio-indicateurs Introduction : Les bio-indicateurs sont des restes fossiles ou vivants utilisĂ©s pour reconstituer les environnements passĂ©s, issus de disciplines naturalistes variĂ©es telles que la palĂ©oĂ©cologie, l'archĂ©obotanique, la zoologie, et reposant sur une approche actualiste.

Points essentiels

  • Les bio-indicateurs fossiles sont extraits des sĂ©diments par des mĂ©thodes de carottage et de prĂ©lĂšvements ciblĂ©s.
  • L'extraction des fossiles du sĂ©diment nĂ©cessite des techniques adaptĂ©es selon la nature des bio-indicateurs, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques.

À retenir

Les méthodes rigoureuses de prélÚvement et d'analyse des bio-indicateurs fossiles sont fondamentales pour garantir la fiabilité des données paléoenvironnementales.

11. Palynologie : étude des spores et pollens pour reconstituer la végétation passée

Notions clés & Définitions

  • Diagramme pollinique : ReprĂ©sentation graphique du type de couvert vĂ©gĂ©tal passĂ© obtenue Ă  partir de l'identification des essences d'arbres et de plantes dans les sĂ©diments organiques.
  • Vegetation History and Archaeobotanic : Domaine d'Ă©tude qui reconstitue le couvert vĂ©gĂ©tal passĂ© en analysant des bio-indicateurs comme les spores et pollens, souvent reprĂ©sentĂ©s sous forme de diagrammes polliniques, afin de comprendre l'Ă©volution de la vĂ©gĂ©tation et du climat.

Points essentiels

  • La reconstitution du couvert vĂ©gĂ©tal passĂ© s'effectue Ă  partir de l'identification des essences d'arbres et plantes, reprĂ©sentĂ©e 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.

À retenir

La palynologie est une discipline clé pour comprendre les évolutions végétales et climatiques à travers les spores et pollens fossiles.

12. Diatomées et phytolithes comme indicateurs des conditions environnementales passées

Notions clés & Définitions

  • DiatomĂ©es : Algues unicellulaires jaunes-brun Ă  paroi cellulaire doublĂ©e d’une enveloppe siliceuse appelĂ©e frustule, sensibles Ă  la turbiditĂ©, Ă  l’épaisseur de la tranche d’eau, au pH, Ă  la salinitĂ© et au contexte chimique, utilisĂ©es pour reconstituer les conditions lacustres ou marines passĂ©es.

Points essentiels

  • Les diatomĂ©es peuvent ĂȘtre identifiĂ©es jusqu’au 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 l’eau, permettant de reconstituer les conditions lacustres ou marines passĂ©es.

À 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.

đŸ§© ComplĂ©ments de couverture

  1. 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 – Pas de temps long Droits rĂ©servĂ©s - © 1992 Frakes et al.,")
  2. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de l’atmosphĂšre Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core (a–e) 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 l’atmosphĂšre Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core (a–e) 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")
  3. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : a Cenozoic Ice Rafted Debris, a sea ice proxy, based on terrigenous coarse sand fraction. ‱ b Iron-oxide grain record of first perennial sea ice ~44 Ma (260 m core depth) and subsequent sea-ice variability [42]. ‱ c Pale (Source: "a Cenozoic Ice Rafted Debris, a sea ice proxy, based on terrigenous coarse sand fraction. ‱ b Iron-oxide grain record of first perennial sea ice ~44 Ma (260 m core depth) and subsequent sea-ice variability [42]. ‱ c Paleoproductivity reconstruction from nitrogen fraction showing low productivity (<20 g C m⁻ÂČ a⁻Âč) during the ice-covered Miocene and high")
  4. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 ‱ Le cycle du carbone Le mĂ©thane CH4 (autre gaz Ă  effet de serre) ➱ PrĂ©sent Ă  l’état naturel mais en petite quantitĂ© (marais, deltas, tourbiĂšres, 
) ➱ Les Ă©missions prĂ©sentent a (Source: "SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 ‱ Le cycle du carbone Le mĂ©thane CH4 (autre gaz Ă  effet de serre) ➱ PrĂ©sent Ă  l’état naturel mais en petite quantitĂ© (marais, deltas, tourbiĂšres, 
) ➱ Les Ă©missions prĂ©sentent aussi une origine anthropique (riziĂšres, Ă©levage, industries) DĂ©veloppement des riziĂšres Augmentation du cheptel de bovins DĂ©veloppement")
  5. 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")
  6. 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 >")
  7. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : RĂŽle de l’évolution des plantes Enregistrement du carbone (∂C13) dans les carbonates marins : - Pics positifs : pĂ©riodes d’évolution rapide des plantes - SĂ©questration du carbone ‱ Le cycle du carbone L’ocĂ©an (puits de c (Source: "RĂŽle de l’évolution des plantes Enregistrement du carbone (∂C13) dans les carbonates marins : - Pics positifs : pĂ©riodes d’évolution rapide des plantes - SĂ©questration du carbone ‱ Le cycle du carbone L’ocĂ©an (puits de carbone) ➱ Masses d’eau ocĂ©aniques profondes (env. 38 103 Gt) (Deconninck, 2009)")
  8. 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 L’eau de surface se refroidit dans les mers polaires (L’eau 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 L’eau de surface se refroidit dans les mers polaires (L’eau plus froide et plus salĂ©e est plus dense et « coule » au fond). L’eau froide peut dissoudre plus de CO2; l’eau qui coule au fond entraĂźne donc avec elle de grandes quantitĂ©s de")
  9. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 14C. Le tapis roulant de l’ocĂ©an 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire ‱ L’ocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) ‱ La cryosphĂšre = https://www.lemonde.fr/blo (Source: "14C. Le tapis roulant de l’ocĂ©an 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire ‱ L’ocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) ‱ La cryosphĂšre = https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL")
  10. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : de la cryosphĂšre sur le climat : Modification de l’albĂ©do : ‱ RĂ©flĂ©chit une trĂšs forte proportion du rayonnement solaire ; Modification de la circulation thermohaline : ‱ La formation de glace de mer augmente la salinitĂ© (Source: "de la cryosphĂšre sur le climat : Modification de l’albĂ©do : ‱ RĂ©flĂ©chit une trĂšs forte proportion du rayonnement solaire ; Modification de la circulation thermohaline : ‱ La formation de glace de mer augmente la salinitĂ© des eaux de surface et entraine le plongement de ces derniĂšres ; ‱ Inversement la fonte de glace entraĂźne l’injection l’eau douce")
  11. 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")
  12. 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© d’aprĂšs Einsele, Ricken, Seilacher 1991 ‱ 2.3.1. PhĂ©nomĂšnes pĂ©riodiques - Les")
  13. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : La rĂ©partition de l’énergie perçue par la Terre dĂ©pend de sa position par rapport au Soleil ‱ 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 l’énergie perçue par la Terre dĂ©pend de sa position par rapport au Soleil ‱ 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 – 19 000 ans ExcentricitĂ© : 90 000 - 120 000 ans Le mouvement de")
  14. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : de l’excentricitĂ© n’a pas dĂ©passĂ© 7% (1,5% aujourd’hui ; 3,5% il y a 100 ka) La pĂ©riodicitĂ© moyenne est 100 ka (varie de 90 Ă  120 ka) 1. L’excentricitĂ© de l’orbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturb (Source: "de l’excentricitĂ© n’a pas dĂ©passĂ© 7% (1,5% aujourd’hui ; 3,5% il y a 100 ka) La pĂ©riodicitĂ© moyenne est 100 ka (varie de 90 Ă  120 ka) 1. L’excentricitĂ© de l’orbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire Ă  elliptique plus ou moins aplatie La")
  15. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil. Aujourd’hui, l’angle formĂ© par l’axe des pĂŽles et la normale au plan de l’écliptique correspond Ă  environ 23°27’ Selon une pĂ©riodicitĂ© de 41 ka, la valeur de cet angl (Source: "Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil. Aujourd’hui, l’angle formĂ© par l’axe des pĂŽles et la normale au plan de l’écliptique correspond Ă  environ 23°27’ Selon une pĂ©riodicitĂ© de 41 ka, la valeur de cet angle varie au maximum de 3° (entre 22° et 25)° ➱ Conditionne la position latitudinale des tropiques ainsi que la position des cercles polaires")
  16. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Selon leur position sur l’ellipse, il en rĂ©sulte des hiver plus froids et plus longs (aphĂ©lie ; hĂ©misphĂšre Nord) Dans l’hĂ©misphĂšre Nord Selon une pĂ©riodicitĂ© env. 26 kA. TrĂšs bien expliquĂ© sur wikipedia 3. La prĂ©cession (Source: "Selon leur position sur l’ellipse, il en rĂ©sulte des hiver plus froids et plus longs (aphĂ©lie ; hĂ©misphĂšre Nord) Dans l’hĂ©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, ➔ hiver quand la Terre est du cĂŽtĂ© de l'orbite le plus proche du soleil.")
  17. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : le plus Ă©loignĂ© du soleil (en juillet). ‱ Variations du rayonnement solaire dans l'hĂ©misphĂšre nord entre - 25 000 Ă  - 10 000 ans, durant le solstice de juin. ‱ Ces changements orbitaux causent de grandes variations de la (Source: "le plus Ă©loignĂ© du soleil (en juillet). ‱ Variations du rayonnement solaire dans l'hĂ©misphĂšre nord entre - 25 000 Ă  - 10 000 ans, durant le solstice de juin. ‱ Ces changements orbitaux causent de grandes variations de la quantitĂ© de lumiĂšre du soleil reçue pendant une saison donnĂ©e (jusqu'Ă  ±15%). Dans ce cas, seules les variations de l'inclinaison")
  18. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ‱ 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 TĂąche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux DĂ©pĂŽts lacustres PhĂ©nomĂšnes pĂ©riodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE")
  19. 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")
  20. 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 – 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 – 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")
  21. 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")
  22. 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 – 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 – 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" (")
  23. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : de la planĂšte avec un abaissement de la tempĂ©rature pendant des mois aprĂšs l’éruption 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 l’éruption 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 l’eau atmosphĂ©rique, en gouttelettes d’acide sulfurique")
  24. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : >40 km de haut ; ➱ intensitĂ© volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; ‱ Carottes de glace Groenland = composition chimique des cendres analysĂ©e et corrĂ©lĂ©e Ă  celles du Samalas ‱ Sources Ă©crites : babad, entre mythe et (Source: ">40 km de haut ; ➱ intensitĂ© volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; ‱ Carottes de glace Groenland = composition chimique des cendres analysĂ©e et corrĂ©lĂ©e Ă  celles du Samalas ‱ Sources Ă©crites : babad, entre mythe et rĂ©alitĂ© 34 Lavigne et al., 2013. Source of the great A.D. 1257 mystery eruption unveiled, Samalas volcano, Rinjani Volcanic Complex,")
  25. 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 D’HISTORIENS : - Reconstitution Ă  partir dĂ©couverte d’une 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 D’HISTORIENS : - Reconstitution Ă  partir dĂ©couverte d’une 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")
  26. 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 ‱ 2.4.1. Les archives climatiques ‱ 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 ‱ 2.4.1. Les archives climatiques ‱ Grande diversitĂ© ‱ Croisement des sources et des mĂ©thodes ‱ Travail de l’échelle locale Ă  l’échelle rĂ©gionale, voire globale Les archives")
  27. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ‱ Les loess : milieu pĂ©riglaciaire ‱ Les variations de faciĂšs sĂ©dimentaires et leur altĂ©ration renseignent sur les Ă©volutions ‱ plus chaud, plus froid, ‱ plus sec, plus humide GrĂące Ă  son « carottier gĂ©ant » CALYPSO, le (Source: "‱ Les loess : milieu pĂ©riglaciaire ‱ Les variations de faciĂšs sĂ©dimentaires et leur altĂ©ration renseignent sur les Ă©volutions ‱ plus chaud, plus froid, ‱ plus sec, plus humide GrĂące Ă  son « carottier gĂ©ant » CALYPSO, le Marion Dufresne est un des seuls navires Ă  collecter des carottes sĂ©dimentaires pouvant atteindre plus de 60 mĂštres de longueur.0 -128")
  28. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 46002,5 Quaternaire 54225165 CĂ©nozoĂŻque MĂ©sozoĂŻque PalĂ©ozoĂŻque ProtĂ©rozoĂŻque 2500 ArchĂ©en ModifiĂ© d’aprĂšs Imbrie et al., 1984. Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages ocĂ©aniques Champs gĂ©omagnĂ©tique ∂O18 des foraminif (Source: "46002,5 Quaternaire 54225165 CĂ©nozoĂŻque MĂ©sozoĂŻque PalĂ©ozoĂŻque ProtĂ©rozoĂŻque 2500 ArchĂ©en ModifiĂ© d’aprĂšs Imbrie et al., 1984. Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages ocĂ©aniques Champs gĂ©omagnĂ©tique ∂O18 des foraminifĂšres benthiques Kesako : animaux unicellulaires Ă  coquille calcaire (le plus souvent) Fonds marins : MIS Marine Isotopic Stage")
  29. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ‱ Les formes de relief = mĂ©thodes de reconstitution de l’englacement Limite supĂ©rieure de l’érosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du PlĂ©niglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- (Source: "‱ Les formes de relief = mĂ©thodes de reconstitution de l’englacement Limite supĂ©rieure de l’érosion 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) aujourd’hui a")
  30. 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")
  31. 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,")
  32. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : volcans, etc. ‱ L’étude des carottes de glace : un bond en avant pour l’étude des climats anciens Stratification saisonniĂšre dans une carotte de glace ➱ La plus longue carotte jamais rĂ©alisĂ©e est celle de Vostok en Antar (Source: "volcans, etc. ‱ L’étude des carottes de glace : un bond en avant pour l’étude des climats anciens Stratification saisonniĂšre dans une carotte de glace ➱ 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")
  33. 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 : ‱ 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ÂČH (Deuterium) ‱ 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 : ‱ 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ÂČH (Deuterium) ‱ 1 ISOTOPE INSTABLE : 3H (Tritium, radioactif, trĂšs rare) ‱ OxygĂšne : ‱ 3 isotopes stables : ‱ 16O (99,757%), ‱ 17O, ‱ 18O (O,205%) ‱ 3 isotopes instables : ‱ 14O, ‱ 150, ‱ 19O ‱ La mĂ©thode")
  34. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : le rapport 18O/16O de l'eau de l'ocĂ©an actuel (SMOW = Standard Mean Ocean Water) Delta 18O = ÎŽ18O = (18O / 16O) Ă©chantillon - (18O / 16O) smow (18O / 16O) smow X 1000 ‱ La mĂ©thode du ÎŽ18O pour la reconstitution des palĂ©o (Source: "le rapport 18O/16O de l'eau de l'ocĂ©an actuel (SMOW = Standard Mean Ocean Water) Delta 18O = ÎŽ18O = (18O / 16O) Ă©chantillon - (18O / 16O) smow (18O / 16O) smow X 1000 ‱ La mĂ©thode du ÎŽ18O pour la reconstitution des palĂ©otempĂ©ratures Le rapport 18O / 16O de l'eau ou la glace varie avec la tempĂ©rature. Ce rapport est exprimĂ© en prenant comme rĂ©fĂ©rence le")
  35. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : fait froid, plus la teneur de l’eau (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 ‰ Pendant les pĂ©riodes froides, (Source: "fait froid, plus la teneur de l’eau (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 ‰ Pendant les pĂ©riodes froides, de « bas niveau marin » : d18O glace = -30 ‰ d18O eau de mer = + 13 ‰ Au-dessus de Vostok, la neige d'hiver Ă  -50°C prĂ©sente un ÎŽ18O de")
  36. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Quentin Wackenheim ! 2.4.2. Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ???  Retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et de leur Ă©volution dans le temps  Retracer l’ (Source: "Quentin Wackenheim ! 2.4.2. Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ???  Retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et de leur Ă©volution dans le temps  Retracer l’histoire des climats et de leur Ă©volution dans le temps  Discuter le(s) dĂ©terminisme(s) environnemental et climatique sur l’évolution de")
  37. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines trĂšs riches et variĂ©es la gĂ©ologie du Quaternaire, l’écologie, la palĂ©oĂ©cologie, l’archĂ©obotanique, la botanique, l’archĂ©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, l’écologie, la palĂ©oĂ©cologie, l’archĂ©obotanique, la botanique, l’archĂ©ozoologie, la zoologie, la gĂ©ographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs Introduction : des spĂ©cialistes et des")
  38. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : vĂ©gĂ©taux ‱ Mollusques (Malacologie) ‱ Restes de vertĂ©brĂ©s (archĂ©ozoologie, palĂ©ontologie) ‱ ColĂ©optĂšres (Entomologie) ‱ Ostracodes (Ostracologie) ‱ ForaminifĂšres (Micro-palĂ©ontologie) ‱ 
 => Étude du contenu des sĂ©diment (Source: "vĂ©gĂ©taux ‱ Mollusques (Malacologie) ‱ Restes de vertĂ©brĂ©s (archĂ©ozoologie, palĂ©ontologie) ‱ ColĂ©optĂšres (Entomologie) ‱ Ostracodes (Ostracologie) ‱ ForaminifĂšres (Micro-palĂ©ontologie) ‱ 
 => Étude du contenu des sĂ©diments : les restes fossiles Les Bio-indicateurs Introduction : des spĂ©cialistes et des bio-indicateurs trĂšs variĂ©es Bio-indicateur")
  39. 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 -")
  40. 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  Extraire les fossiles du sĂ©diment  Carottage  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  Extraire les fossiles du sĂ©diment  Carottage  PrĂ©lĂšvements Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio-indicateur microscopique ‱ Conservation dans les sĂ©diments organiques plutĂŽt acides")
  41. 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 :")
  42. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Les diatomĂ©es : des algues microscopiques ‱ SĂ©diment marin, lacustre, tourbe ‱ Algues unicellulaires (BaccillariophycĂ©es) de couleur jaune- brun. Parois cellulaires doublĂ©es d’une enveloppe siliceuse appelĂ©e frustule. De (Source: "Les diatomĂ©es : des algues microscopiques ‱ SĂ©diment marin, lacustre, tourbe ‱ Algues unicellulaires (BaccillariophycĂ©es) de couleur jaune- brun. Parois cellulaires doublĂ©es d’une enveloppe siliceuse appelĂ©e frustule. Deux groupes : les Centrales et les Pennales ‱ Bio-indicateur sensible Ă  la turbiditĂ©, l’épaisseur de tranche d’eau dans laquelle")
  43. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : des algues microscopiques Les Bio-indicateurs Les phytolithes ‱ Les phytolithes sont des particules d’opale de silice Ă  l’intĂ©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 ‱ Les phytolithes sont des particules d’opale de silice Ă  l’intĂ©rieur de tissus vĂ©gĂ©taux dont la formation est Ă©troitement liĂ©e Ă  la physiologie de la plante ‱ ConservĂ©s dans diffĂ©rents types de sĂ©diments ‱ Identification au rang de la famille ‱ Indication sur le type de couvert vĂ©gĂ©tal Les")
  44. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : coprolithe
) ‱ MillimĂ©trique Ă  centimĂ©trique ‱ Indications sur la vĂ©gĂ©tation locale, les pratiques agricoles et l’alimentation ‱ Rang de dĂ©termination gĂ©nĂ©rique, parfois spĂ©cifique Les Bio-indicateurs Les graines (la car (Source: "coprolithe
) ‱ MillimĂ©trique Ă  centimĂ©trique ‱ Indications sur la vĂ©gĂ©tation locale, les pratiques agricoles et l’alimentation ‱ Rang de dĂ©termination gĂ©nĂ©rique, parfois spĂ©cifique Les Bio-indicateurs Les graines (la carpologie) Les Bio-indicateurs Les mollusques ‱ Continentaux ‱ Bien conservĂ©s dans les sĂ©diments carbonatĂ©s ‱ MillimĂ©trique Ă  pluri")
  45. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Les ostracodes ‱ Groupe de CrustacĂ©s, adaptĂ©s aux eaux continentales, pourvus d’une espĂšce de carapace bivalve qui enferme le corps des individus dont la taille varie de 0,1 Ă  30 mm ‱ Bien conservĂ© dans les sĂ©diments non (Source: "Les ostracodes ‱ Groupe de CrustacĂ©s, adaptĂ©s aux eaux continentales, pourvus d’une espĂšce de carapace bivalve qui enferme le corps des individus dont la taille varie de 0,1 Ă  30 mm ‱ Bien conservĂ© dans les sĂ©diments non acides ‱ MillimĂ©trique Ă  pluri millimĂ©trique ‱ Indicateur des conditions de salinitĂ©, de tempĂ©rature, de bathymĂ©trie, oxygĂ©nation de")
  46. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : transformĂ©e en Ă©lytres tegminisĂ©es et parfois trĂšs dures. Ce groupe renferme un grand nombre d’espĂšces et prĂ©sente de loin la plus grande biodiversitĂ© de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphĂšre. ‱ Conser (Source: "transformĂ©e en Ă©lytres tegminisĂ©es et parfois trĂšs dures. Ce groupe renferme un grand nombre d’espĂšces et prĂ©sente de loin la plus grande biodiversitĂ© de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphĂšre. ‱ ConservĂ© dans les sĂ©diments humides ‱ MillimĂ©trique Ă  centimĂ©trique ‱ Indications sur le climat, type de vĂ©gĂ©tation ‱ Identification variable")
  47. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ‱ CentimĂ©trique Ă  mĂ©trique ‱ Identification au rang spĂ©cifique ‱ Indication sur le type d’environnement, me climat et sur l’alimentation (archĂ©ozoologie) MicromammifĂšres ‱ « rongeurs » ‱ ConservĂ© dans les sĂ©diments de re (Source: "‱ CentimĂ©trique Ă  mĂ©trique ‱ Identification au rang spĂ©cifique ‱ Indication sur le type d’environnement, me climat et sur l’alimentation (archĂ©ozoologie) MicromammifĂšres ‱ « rongeurs » ‱ ConservĂ© dans les sĂ©diments de remplissage karstique et sites archĂ©ologiques ‱ MillimĂ©trique Ă  centimĂ©trique ‱ Identification au rang spĂ©cifique ‱ Indications")
  48. 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 d’une 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 d’une connaissance des Ă©volutions climatiques Ă  l’échelle globale, rĂ©gionale et locale - Recherche d’une trĂšs haute rĂ©solution temporelle = Bond en avant des recherches au")
  49. 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")
  50. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : abundance ‱ e TEX86- derived SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 ‱ Le cycle du carbone Le mĂ©thane CH4 (autre gaz Ă  effet de serre) ➱ PrĂ©sent Ă  l’état naturel mais en petite quantitĂ© (marais, deltas, tourbiĂšres, 
) (Source: "abundance ‱ e TEX86- derived SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 ‱ Le cycle du carbone Le mĂ©thane CH4 (autre gaz Ă  effet de serre) ➱ PrĂ©sent Ă  l’état naturel mais en petite quantitĂ© (marais, deltas, tourbiĂšres, 
) ➱ Les Ă©missions prĂ©sentent aussi une origine anthropique (riziĂšres, Ă©levage, industries) DĂ©veloppem")
  51. Détail source à réviser : 1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations 2 (Source: "1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations 2")
  52. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire ‱ L’ocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) ‱ La cryosphĂšre = https://www (Source: "1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire ‱ L’ocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) ‱ La cryosphĂšre = https://www")
  53. 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")
  54. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire ➔ 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 ➔ Le Soleil et sa relation avec la Terre sont les principaux acteurs du climat")
  55. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : tricitĂ© de l’orbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire Ă  elliptique plus ou moins aplatie La pĂ©riodicitĂ© m (Source: "tricitĂ© de l’orbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire Ă  elliptique plus ou moins aplatie La pĂ©riodicitĂ© moyenne est 100 ka (varie de 90 Ă  120 ka) 1. L’excentricitĂ© de l’orbite terrestre 1. AphĂ©lie : Point de l’orbite terrestre le plus Ă©loignĂ©...")
  56. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 3. La prĂ©cession des Ă©quinoxes ConsĂ©quences: Actuellement, dans l'hĂ©misphĂšre Nord, ➔ 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, ➔ hiver quand la Terre est du cĂŽtĂ© de l'orbite le plus proche du soleil")
  57. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ctent de maniĂšre significative la quantitĂ© de rayonnement reçue pour une saison donnĂ©e. ‱ 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 maniĂšre significative la quantitĂ© de rayonnement reçue pour une saison donnĂ©e. ‱ 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")
  58. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations ➔ Les variations de l’énergie solaire L’activitĂ© du soleil varie selon un cycle de 11 ans (Source: "1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations ➔ Les variations de l’énergie solaire L’activitĂ© du soleil varie selon un cycle de 11 ans")
  59. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1783) et la rigueur de l’hiver 1783-1784 en Europe et en AmĂ©rique du Nord L’éruption du Krakatoa (IndonĂ©sie, 1883) a eu des effets semblables sur l’ensemble de la planĂšte avec un abaissement de la tempĂ©rature pendant des (Source: "1783) et la rigueur de l’hiver 1783-1784 en Europe et en AmĂ©rique du Nord L’éruption du Krakatoa (IndonĂ©sie, 1883) a eu des effets semblables sur l’ensemble de la planĂšte avec un abaissement de la tempĂ©rature pendant des mois aprĂšs l’éruption Les aĂ©rosols silicatĂ©s = poussiĂšres issues des roches pulvĂ©ri")
  60. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2010 ➱ Ancien volcan culminant Ă  plus de 4000 m ➱ Panache >40 km de haut ; ➱ intensitĂ© volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; (Source: "2010 ➱ Ancien volcan culminant Ă  plus de 4000 m ➱ Panache >40 km de haut ; ➱ intensitĂ© volcanique la plus forte depuis 10000 ans ;")
  61. Détail source à réviser : 2022) Croisement avec les données de dendrochronologie 2 (Source: "2022) Croisement avec les données de dendrochronologie 2")
  62. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Limite supĂ©rieure de l’érosion 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 l’érosion 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) aujourd’hui a moit")
  63. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : f = mĂ©thodes de reconstitution de l’englacement Limite supĂ©rieure de l’érosion 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 l’englacement Limite supĂ©rieure de l’érosion 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")
  64. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : C) ‱ L’étude des carottes de glace Air fossile et analyse isotopique de l’eau Bulle d’air fossile Concentration : - CO2 (Dioxyde de carbone) et - CH4 (MĂ©thane) Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (Ox (Source: "C) ‱ L’étude des carottes de glace Air fossile et analyse isotopique de l’eau Bulle d’air 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 : ‱ 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ÂČH (Deuterium) ‱ 1 ISOTOPE INSTABLE : 3H (Tri...")
  65. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : smow X 1000 Plus il fait froid, plus la teneur de l’eau (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 ‰ Pendant le (Source: "smow X 1000 Plus il fait froid, plus la teneur de l’eau (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 ‰ Pendant les pĂ©riodes froides, de « bas niveau mari")
  66. 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")
  67. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ologie du Quaternaire, l’écologie, la palĂ©oĂ©cologie, l’archĂ©obotanique, la botanique, l’archĂ©ozoologie, la zoologie, la gĂ©ographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs (Source: "ologie du Quaternaire, l’écologie, la palĂ©oĂ©cologie, l’archĂ©obotanique, la botanique, l’archĂ©ozoologie, la zoologie, la gĂ©ographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs")
  68. 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")
  69. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Deux groupes : les Centrales et les Pennales ‱ Bio-indicateur sensible Ă  la turbiditĂ©, l’épaisseur de tranche d’eau dans laquelle elles vivent, le pH, la salinitĂ©, le contexte chimique (Source: "Deux groupes : les Centrales et les Pennales ‱ Bio-indicateur sensible Ă  la turbiditĂ©, l’épaisseur de tranche d’eau dans laquelle elles vivent, le pH, la salinitĂ©, le contexte chimique")
  70. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : entimĂ©trique ‱ Rang de dĂ©termination spĂ©cifique ‱ Indication sur le type de couvert vĂ©gĂ©tal et sur les conditions d’humiditĂ© Les Bio-indicateurs Les mollusques Les Bio-indicateurs Les ostracodes ‱ Groupe de CrustacĂ©s, (Source: "entimĂ©trique ‱ Rang de dĂ©termination spĂ©cifique ‱ Indication sur le type de couvert vĂ©gĂ©tal et sur les conditions d’humiditĂ© Les Bio-indicateurs Les mollusques Les Bio-indicateurs Les ostracodes ‱ Groupe de CrustacĂ©s,")
  71. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : nombre d’espĂšces et prĂ©sente de loin la plus grande biodiversitĂ© de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphĂšre. (Source: "nombre d’espĂšces et prĂ©sente de loin la plus grande biodiversitĂ© de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphĂšre.")
  72. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Des proxies & bio-indicateurs variĂ©s => reposent sur la connaissance du prĂ©sent (actualisme)  palĂ©o-climatologie, palĂ©oĂ©cologie, palĂ©oenvironnements - Limites => conservation (contexte) Ça va ? (Source: "Des proxies & bio-indicateurs variĂ©s => reposent sur la connaissance du prĂ©sent (actualisme)  palĂ©o-climatologie, palĂ©oĂ©cologie, palĂ©oenvironnements - Limites => conservation (contexte) Ça va ?")
  73. Détail source à réviser : 2009) http://oceanclimat (Source: "2009) http://oceanclimat")
  74. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthĂšse ➱ Une activitĂ© saisonniĂšre donc ➱ 
 Un bilan quasi nul 
 ➱ 
 Sauf en cas de prĂ©servation de la matiĂšre organique dans les sols ou dans les sĂ©diments RĂŽ (Source: "2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthĂšse ➱ Une activitĂ© saisonniĂšre donc ➱ 
 Un bilan quasi nul 
 ➱ 
 Sauf en cas de prĂ©servation de la matiĂšre organique dans les sols ou dans les sĂ©diments RĂŽle des ocĂ©ans Lire https://fr")
  75. 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 l’hiver 1783-1784 en Europe et en AmĂ©rique du Nord L’éruption (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 l’hiver 1783-1784 en Europe et en AmĂ©rique du Nord L’éruption du Krakatoa (IndonĂ©sie, 1883) a eu des effe")
  76. 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 – 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 – 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 ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire Ă  elliptique")
  77. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1991 Introduction aux mĂ©thodes et techniques de datations Les variations non pĂ©riodiques Ă  court terme – 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 – 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 "")
  78. Détail source à réviser : 38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat (Source: "38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat")
  79. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1. AphĂ©lie : Point de l’orbite terrestre le plus Ă©loignĂ© du Soleil (Source: "1. AphĂ©lie : Point de l’orbite terrestre le plus Ă©loignĂ© du Soleil")
  80. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2. PĂ©rihĂ©lie : Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil (Source: "2. PĂ©rihĂ©lie : Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil")
  81. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : puits de carbone) ➱ Masses d’eau 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 ➱ Une activitĂ© saisonniĂšre (Source: "puits de carbone) ➱ Masses d’eau 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 ➱ Une activitĂ© saisonniĂšre donc ➱ 
 Un bilan quasi nul 
 ➱ 
 Sauf en cas de prĂ©servation de")
  82. Détail source à réviser : 2020 Les carottes de glace La neige qui s'accumule aux pÎles se transforme progressivement en glace sous l'effet de la compaction (Source: "2020 Les carottes de glace La neige qui s'accumule aux pÎles se transforme progressivement en glace sous l'effet de la compaction")
  83. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 2. L’obliquitĂ© Les Ă©quinoxes se produisent lorsque le plan Ă©quatorial « passe » par le Soleil (Source: "2. L’obliquitĂ© Les Ă©quinoxes se produisent lorsque le plan Ă©quatorial « passe » par le Soleil")
  84. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ???  Retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et de leur Ă©volution dans le temps  Retracer l’histoire des climats et de l (Source: "Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ???  Retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et de leur Ă©volution dans le temps  Retracer l’histoire des climats et de leur Ă©volution dans le temps  Discuter le(s) dĂ©terminisme(s)")
  85. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Un changement abrupte du climat et/ou de l’environnement peut-il ĂȘtre la cause de l’effondrement d’une sociĂ©tĂ© ?  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 l’environnement peut-il ĂȘtre la cause de l’effondrement d’une sociĂ©tĂ© ?  Comprendre le passĂ© pour prĂ©dire le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines trĂšs riches et variĂ©es la gĂ©ologie du Quaternaire, l’écologie, la palĂ©oĂ©col")
  86. Détail source à réviser : 1992 Frakes et al (Source: "1992 Frakes et al")
  87. 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 l’atmosphĂšre 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 l’atmosphĂšre Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core")
  88. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : rnaire ‱ L’ocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) ‱ 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 ‱ L’ocĂ©an mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) ‱ 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")
  89. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : 1. L’excentricitĂ© de l’orbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire Ă  elliptique plus ou moins aplatie La pĂ©r (Source: "1. L’excentricitĂ© de l’orbite terrestre Le mouvement de rĂ©volution de la Terre perturbĂ© par les autres planĂštes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire Ă  elliptique plus ou moins aplatie La pĂ©riodicitĂ© moyenne est 100 ka (varie de 90 Ă  120 ka) 1")
  90. Détail source à réviser : 2015 McIntosh et al (Source: "2015 McIntosh et al")
  91. 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")
  92. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : olcaniques soufrĂ©s, au contact de l’eau atmosphĂ©rique, en gouttelettes d’acide sulfurique http://berkeleyearth.org/archive/volcanoes/ 33 L’éruption du Samalas, IndonĂ©sie, 1257 – dĂ©couverte et reconstituĂ©e dans les annĂ©es (Source: "olcaniques soufrĂ©s, au contact de l’eau atmosphĂ©rique, en gouttelettes d’acide sulfurique http://berkeleyearth.org/archive/volcanoes/ 33 L’éruption du Samalas, IndonĂ©sie, 1257 – dĂ©couverte et reconstituĂ©e dans les annĂ©es 2010 ➱ Ancien volcan culminant Ă ")
  93. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages ocĂ©aniques Champs gĂ©omagnĂ©tique ∂O18 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 ∂O18 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")
  94. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : Les changements climatiques – Pas de temps long Droits rĂ©servĂ©s - © 1992 Frakes et al (Source: "Les changements climatiques – Pas de temps long Droits rĂ©servĂ©s - © 1992 Frakes et al")
  95. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : ‱ Variations du rayonnement solaire dans l'hĂ©misphĂšre nord entre - 25 000 Ă  - 10 000 ans, durant le solstice de juin (Source: "‱ Variations du rayonnement solaire dans l'hĂ©misphĂšre nord entre - 25 000 Ă  - 10 000 ans, durant le solstice de juin")
  96. DĂ©tail source Ă  rĂ©viser : canique depuis 10 000 ans : le Samalas, 1257 - ses consĂ©quences sur le climat de la terre « 
en juin, rien n’avait 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 « 
en juin, rien n’avait 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 D’HISTORIENS : - Reconstitution Ă  partir dĂ©couverte d’une grande fosse : Londres e...")

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
1500Période glaciaire ou interglaciaire
2000Période glaciaire ou interglaciaire
1257Eruption du Samalas
1992Publication de Frakes et al
2015Découverte d'événements volcaniques
1000Période glaciaire ou interglaciaire

Tableaux de SynthĂšse

Cycle orbital et climatique

CyclePériodicité (ans)
Obliquité42000
Précession des équinoxes19000-23000
Excentricité90000-120000
TĂąche solaire cycle11

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre cycles de Milankovitch et cycles solaires.
  2. Mélanger les effets de la cryosphÚre et des océans sur le climat.
  3. Confondre isotopes stables et radioactifs dans l'analyse des carottes.
  4. Oublier l'influence des facteurs astronomiques dans la variabilité climatique.
  5. Confusion entre périodes glaciaires et interglaciaires.
  6. Mélanger les bio-indicateurs floristiques et faunistiques.
  7. Confondre méthodes de prélÚvement et d'analyse des bio-indicateurs.

Checklist Examen

  1. Revoir la définition des périodes glaciaires et interglaciaires.
  2. Étudier le cycle du carbone et ses impacts sur le climat.
  3. Comprendre la théorie de Milankovitch et ses cycles.
  4. Analyser les mesures isotopiques ÎŽ18O et D/H.
  5. Maßtriser les méthodes de prélÚvement des bio-indicateurs.
  6. Savoir interpréter les carottes de glace.
  7. Connaßtre le rÎle des océans dans le stockage du CO2.
  8. Identifier les bio-indicateurs floristiques et faunistiques.
  9. Étudier les phĂ©nomĂšnes pĂ©riodiques et non pĂ©riodiques.
  10. Comprendre l'impact de la cryosphĂšre sur le climat.
  11. Analyser les événements volcaniques et leur influence.
  12. Étudier les variations du rayonnement solaire.

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Test your knowledge on Variations climatiques du Quaternaire with 12 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. En quoi les périodes interglaciaires diffÚrent-elles des périodes glaciaires pendant le Quaternaire ?

2. Qu'est-ce que le méthane (CH4) dans le contexte du cycle du carbone et du climat cénozoïque ?

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Memorize the key concepts of Variations climatiques du Quaternaire with 24 interactive flashcards.

PĂ©riodes interglaciaires — dĂ©finition ?

Phases chaudes du climat entre glaciations.

Changements climatiques — nature ?

Variations naturelles longues du climat terrestre.

Cycle du carbone — influence ?

Modifie le climat à long terme via échanges atmosphÚre-océans.

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