Module 12 - La vie s'organise... et se désorganise Flashcards

1
Q

Décrivez la séquence d’évènement de l’explosion de la diversité biologique.

A

Il y a 600Ma: La faune d’Édiacara apparait.
575Ma: Les premières traces de fossiles sont retrouvées.
570Ma: La faune d’Édiacara voit une augmentation dans sa diversité.
530Ma: La faune tommotienne apparait.
528Ma: La faune de Burgess apparait, et entraîne le fameux “big bang” de la vie (It’s the Cambrian explosion)
510Ma: Le big bang de la vie se termine.

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2
Q

Différenciez entre la faune d’Édiacara, la faune tommotienne et la faune de Burgess.

A

Édaicara: Les premières traces de la vie multicellulaire (il y a 600Ma). Ils ont des corps mous et sans squelettes minérale. Certains scientifiques disent que c’est une expérience totalement distincte de la vie multicellulaire de nos jours car les traces de fossiles sont différentes de leurs équivalents modernes. L’extinction de la faune d’Édiacara marque la fin du Précambrien (il y a 540Ma).
Faune tomotienne: “faune à petite coquille”. Constitue une étape important car c’est ici que les squelette minéralisées ont apparus. Apparu il y a 530Ma et de courte durée.
Burgess: Les parties molles sont conservées du à l’enfouissement dans la boue. Presque toutes les lignées modernes ont faites leur apparition içi.

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3
Q

Pourquoi les écosystèmes récifals sont-ils important pour l’évolution de la vie?

A
  • Responsable de l’édification de grandes barrières récifales à la marge des plateaux continentaux ou encore des atolls du Pacifique.
  • Le récif corallien est le principal dépositaire de la biodiversité marine.
  • L’écosystème récifal fut aussi l’un des grands creusets de l’évolution des espèces marines à diverses époques géologiques.
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4
Q

Quelle espèces composaient la vie marine benthique à l’époque de l’explosion de la vie au Dévonien?

A

Brachiopodes (communautés vivant sur différents substrats), mollusques, trilobites (décimés à la fin du Permien), échinodermes (notamment les crinoïdes) et les éponges.

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5
Q

Décrivez l’évolution des écosystèmes récifals, commencant par leur apparition il y a 2.5Ga jusqu’à aujourd’hui.

A

Il y a 2.5Ga: Correspondent à des structures construites par des bactéries et des algues qui forment des stromatolithes.
Ordovicien (-450Ma): Apparition d’une vrai communauté récifale. Les grands batisseurs sont des stromatoporoïdés et des coraux anciens.
Jurassique (-250Ma): Apparition des coraux modernes. Ils prennent la place comme grands batisseurs avec des éponges calcaires.
Cénozoïque (-50Ma): Les algues calcaires remplacent les éponges calcaires.

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6
Q

Nommez les grandes crises biologiques du passé (extinctions massives).

A

Fin du Ordovicien (-440Ma): Un tier de la faune marine est éteint.
Fin du Dévonien (-367Ma): Récifs disparaissent pour apparaître beaucoup plus tard. Grande extinction des poissons marins.
Fin du Permien (-248Ma): 95% des espèces sont éteintes. Probablement causé par du volcanisme extrême.
Fin du Trias (-206Ma): Les ammonoïdes et les nautiloïdes sont particulièrement affectés.
Fin du Crétacé (-65Ma): L’extinction des dinosaures, la majorité des planctons, les ammonites et presque tout les habitants des fonds marins.

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7
Q

Que sont les hypothèses concernant la cause de l’extinction massive à la fin du Crétacé? Qu’est-ce qui supporte chaque hypothèse?

A

a) L’hypothèse de la météorite: une météorite aurait frapper la pénisule du Yucatan, dégageant une force plus haut qu’un séisme de force 10 et beaucoup d’énergie. Preuve: l’iridium, qui est très rare dans les roches de la Terre, est plus fréquent dans les météorites. Dans les sédiments datant de la fin du Crétacé, on retrouve beaucoup d’iridium?
b) L’hypothèse du volcanisme exceptionnel: un volcanisme intense aurait chambardé l’atmosphère de CO2 et de SO4, intensifiant l’effet de serre. Preuve: il y a des preuves démontrant un volcanisme de point chaud intense près de l’Inde, datant de l’époque.
c) L’hypothèse hybride: le volcanisme à lui seul n’était pas assez, et la météorite fut le coup de grâce.

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8
Q

Décrivez l’histoire de la colonisation des continents.

A
  • Les cyanobactéries furent les premiers à coloniser les continents.
  • Les algues vertes ont suivi à l’Ordovicien-Sillurien.
  • Les premiers végétaux, les bryophytes, ont suivi à la fin de l’Ordovicien.
  • À la fin du Sillurien, les plantes vasculaires sont apparues.
  • Les premiers animaux, des arthropodes, sont apparus durant le Dévonien inférieur.
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9
Q

Quelle était les problèmes pour les cyanobactéries lorsqu’ils ont coloniser les continents?

A

1) L’eau douce, qui tend à infiltrer les cellules, vient dissoudre les sels éssentiels à la vie
2) La sécheresse vient déshydrater la cellule.

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10
Q

Décrivez l’apparition des poissons.

A

Les premiers poissons sont apparus il y a circa 420Ma. C’était des poissons sans mâchoires (agnathes), dont le seul survivant moderne est la lamproie. Ils ont donnés naissance aux poissons à machoire, qui se sont diviser en placodermes, sélaciens et éventuellement aux poissons osseux primitifs.

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11
Q

Distinguez entre les placodermes et les sélaciens.

A

Placodermes: poissons cuirassés dont le corps était protégé par une sorte d’armure.
Sélaciens: Poissons cartilagineux (ex. les requins actuels).

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12
Q

Décrivez l’évolution des grandes forêts de type équatorial.

A
  • Les arbres sont apparus sur la Terre à la fin du Dévonien.
  • La forêt de type équatorial se développe pendant la deuxième moitié du Carbonifère.
  • Une énorme quantité d’oxygène est relâché dans l’atmosphère.
  • Des dépots importants de charbon se sont accumulés.
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13
Q

Nommez les différents obstacles que les amphibiens ont dû surmontés pour pouvoir vivre sur les continents.

A
  1. La pesanteur: Sans eau pour supporté leur poids, les amphibiens ont dû adaptés avec des colones vertebrales.
  2. La locomotion: Les nageoires étaient conçu pour la natation, pas pour marcher sur de la Terre ferme.
  3. Le désèchement: évident.
  4. Le mode de reproduction: Les poissons pondait leurs oeufs dans l’eau, chose qu’une créature terrestre ne pourrait pas faire.
  5. La source d’oxygène: L’air devenait la nouvelle source d’oxygène en lieu de l’eau.
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