Chapitre 1 Flashcards

1
Q

Formation de la Terre

A

-4.57Ga

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Q

-4.57Ga

A

Formation de la Terre

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Q

-4.54Ga

A

Phase de libération intense des gaz du manteau terrestre en fusion
Formation de l’atmosphère primitive

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Q

Phase de libération intense des gaz du manteau terrestre en fusion
Formation de l’atmosphère primitive

A

-4.54Ga

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Q

-4.5 a -2Ga

A

Uraninite formé en provenance de gisement:
Roche continentale composée de minéraux stables
Dans des atmosphères pauvres en O2

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6
Q

Uraninite formé en provenance de gisement:
Roche continentale composée de minéraux stables
Dans des atmosphères pauvres en O2

A

-4.5 a -2Ga

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7
Q

-4.4Ga

A

Formation des océans par liquéfaction de la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère primitive (du au refroidissement de la Terre)
Apparition de l’hydrosphère dans laquelle s’est développée la vie
Cet événement est très rapide (<1000 ans)
Zircon: cristallisé au contact de l’eau liquide

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8
Q

Formation des océans par liquéfaction de la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère primitive (du au refroidissement de la Terre)
Apparition de l’hydrosphère dans laquelle s’est développée la vie
Cet événement est très rapide (<1000 ans)
Zircon: cristallisé au contact de l’eau liquide

A

-4.4Ga

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9
Q

-4.3Ga

A

2ndaire:
20% H2O
20% CO2
60% N2

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10
Q

2ndaire:
20% H2O
20% CO2
60% N2

A

-4.3Ga

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11
Q

-3.5Ga

A

Premieres traces de vie

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12
Q

-1.9 a -3.8Ga

A

Lors de l’altération par l’eau des roches continentales, des Fe2+ sont liberes:
Atmosphère dépourvue de O2: transportés jusqu’aux océans
Conditions oxidantes: oydent en Fe3+, formation de hématites/fers rubanés
4Fe2+ + O2 + 4H2O → 2Fe2O3 + 8H+
Fers rubanés: roches sédimentaire d’origine marine constituées de silice (claire) et de hématite (sombre) Fe2O3

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13
Q

Premieres traces de vie

A

-3.5Ga

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14
Q

Lors de l’altération par l’eau des roches continentales, des Fe2+ sont liberes:
Atmosphère dépourvue de O2: transportés jusqu’aux océans
Conditions oxidantes: oydent en Fe3+, formation de hématites/fers rubanés
4Fe2+ + O2 + 4H2O → 2Fe2O3 + 8H+
Fers rubanés: roches sédimentaire d’origine marine constituées de silice (claire) et de hématite (sombre) Fe2O3

A

-1.9 a -3.8Ga

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15
Q

-2.5Ga

A

Atmosphère riche en dioxygène dû à l’oxygénation → développement d’êtres pluricellulaires
Actuelle:
78% N2
21% O2
0.036% CO2
Autres gaz

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16
Q

Atmosphère riche en dioxygène dû à l’oxygénation → développement d’êtres pluricellulaires
Actuelle:
78% N2
21% O2
0.036% CO2
Autres gaz

A

-2.5Ga

17
Q

-2.2 a 0Ga

A

Sols rouges continentaux actuels riches en oxydes de fer de type hématite → témoignent présence d’une atmosphère oxydante

18
Q

Sols rouges continentaux actuels riches en oxydes de fer de type hématite → témoignent présence d’une atmosphère oxydante

A

-2.2 a 0Ga

19
Q

primitive

A

85% H2O
10-15% CO2
1-3% N2

20
Q

les effets de l’arrivée du dioxygène dans l’atmosphère

A

l’arrivée du dioxygène dans l’atmosphère modifie l’équilibre biochimique de la Terre
permet le développement d’êtres vivants pluricellulaires → colonisent toute la planète
maintenant: presque tous les êtres dépendent du dioxygène pour survie

21
Q

Localisation de la couche d’ozone

A

Ozone (stratosphérique) est une molécule que l’on retrouve dans la couche d’ozone, située dans la stratosphère (30 km d’altitude) (une des couches de l’atmosphère: troposphere, stratosphere et mésosphère).

22
Q

Transformations chimiques à l’origine de l’ozone

A

Rayons UV du Soleil provoquent une première réaction: la dissociation de la molécule de dioxygène en 2 atomes d’oxygène
Dioxygène réagit avec une molécule d’oxygène pour s’associer avec le dioxygène: formation de O3

23
Q

Spectre d’absorption de l’ozone

A

Lumière = ondes électromagnétiques caractérisés par leur longueur d’onde
UVC, UVB, UVA (avec maximum d’absorption d’azote situé dans les UVC)
Ozone absorbe beaucoup les UVC

24
Q

Spectre d’absorption de l’ADN

A

UVC, UVB, UVA (avec maximum d’absorption d’ADN situé dans les UVC)
ADN absorbe beaucoup les UVC

25
Q

Sans couche d’ozone

A

UV arrivent directement sur les organismes (espécialement les UVC)
arrivent au niveau des cellules
arrivent au niveau de l’ADN
Or, ADN absorbe beaucoup les UVC
Beaucoup de mutations causées par UV
accumulation de mutation entraîne cancers
Donc, ozone protège les organismes des agents mutagènes des UV

26
Q

trou dans la couche d’ozone

A

Dans les années 1970, les scientifiques alertent les dirigeants politiques à propos de l’apparition d’un trou dans la couche d’ozone.
Le phénomène est saisonnier. Au cours du printemps de chaque hémisphère, l’épaisseur de la couche d’ozone diminue au-dessus des pôles, elle se reconstitue quelques mois plus tard et se recreuse de nouveau l’année suivante.

27
Q

COURS

A

https://docs.google.com/document/d/1bh8osOr8hp7caf9rOGDgjrcCBASAyg-IAGsy-a5m6Tw/edit