Chap 1 L’atmosphère Terrestre Et La Vie Flashcards

(46 cards)

1
Q

Def atmosphère

A

Couche externe qui enveloppe une planète

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2
Q

Def principe d’actualisme

A

Postule que les lois qui régissent les phénomènes de notre ère sont les memes que dans le passé

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3
Q

Composition atm

A

78% azote, 21% dioxygène, traces d’autres espèces chimiques (CO2 et vapeur d’eau surtout)

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4
Q

Date début de la terre donc de l’atmosphère

A

4,56 Ga

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5
Q

Comment se sont formées les planètes

A

Par accrétion de masses et de poussières

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6
Q

De quoi est composé le manteau supérieur / superficiel ?

A

Magma en fusion

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7
Q

Preuve de la gazéification du magma (puis de l’atm)

A

Preuve : bulles de gaz dans du basalte donc preuve de gazéification (jusqu’à 16% du volume)

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8
Q

Date de la stabilisation de l’atm primitive + événement qui change la composition

A

4,3 Ga chute de météorites

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9
Q

Teneur de l’atmosphère primitive

A

80% vapeur d’eau, 15% CO2, 5% diazote

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10
Q

Preuve de la teneur de l’atm primitive

A

On dégaze des météorites et on les analyse.

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11
Q

Preuve que pas de O2 dans l’atmosphère primitive

A

Analyse de pyrites de fer avec extérieur vert (car contact avec O2 d’aujourd’hui), intérieur argenté (car pas de contact avec O2 quand formé)

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12
Q

Date de création océans + pourquoi ? + changement teneur atmosphère

A

-4,4 Ga très fortes précipitations en très peu de temps donc océans créés + baisse vapeur d’eau et CO2

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13
Q

Nouvelle composition de l’atmosphère après création des océans

A

Vapeur d’eau (moins car condensées dans les océans), CO2 (moins car dissout dans les océans), méthane, azote, ammoniac

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14
Q

Dates Archéen

A

-4 à -2,5 Ga

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15
Q

Preuve de l’existence d’océans pendant l’Archéen

A

Découverte de courants fossiles avec des mouvements d’ondulation dessus donc présence de vagues

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16
Q

Événement qui a eu une big influence sur les roches et la croute terrestre

A

Déluge de pluies acides en -4 Ga environ

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17
Q

Conséquences du déluge de pluies acides

A

Usure des roches avec baisse de calcium
Interaction de CO2 et Ca donc création calcaire (carbonate de calcium)

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18
Q

Équation bilan de la formation de calcaire

A

Ca2+ + 2(HCO3) - —> CaCO3 + H2O + CO2

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19
Q

Résultat de la création du calcaire

A

Création de stromatolites

20
Q

Def stromatolites

A

Structures en calcaire créées par les cyanobacteries

21
Q

Date + nom des 1ers procaryotes

A

-3,8 Ga cyanobactéries

22
Q

Nom des structures créées par les cyanobacteries + matériau

A

Stromatolites en calcaire

23
Q

Équation bilan photosynthèse

A

6CO2 + 6H2O + hv —> 6O2 + C6H12O6

24
Q

Éléments de la matière organique

A

CHONPS (carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre

25
Les 4 types de molécules
Glucides, protides, lipides, acides nucléiques
26
2 aspects de l’évolution prébiotique + explications
Cinétique (molécules facilement assemblées donc moins stable) Thermodynamique (molécules difficilement assemblées donc stable) —> au fil des années, la thermodynamique prend de plus en plus de place
27
Facteur limitant de l’évolution + pourquoi
Énergie car il en faut beaucoup pour changer d’état
28
Date oxygénation importante
- 2,5 Ga
29
Date où l’atmosphère entre dans sa composition actuelle
- 2 Ga
30
Jusqu’à quand augmentation forte de O2 ?
Jusqu’à - 400 Ma
31
Pourquoi création trioxygène ?
Car molécule très réactive et concentration forte donc associe
32
Def ozone + rôle
Couche à 25km de hauteur au niveau de la stratosphère (=bulle de protection) Absorbé rayons UV du soleil
33
Que peut faire un trou dans la couche d’ozone ?
Trou dans la peau d’un ours polaire
34
Date apparition vie sur terre
- 600 Ma
35
Masse de C des combustions anthropiques
36,6 Gt
36
4 grands réservoirs de C + capacité en C
Atmosphère = 770 Gt Biosphère = 220 Gt Hydrosphère = 39 000 Gt Lithosphère : - sous forme de CaCO3 = 10^8 Gt - sous forme d’énergie fossile = 8 000 Gt
37
Def système du C à l’équilibre
Chaque réservoir a une quantité constante de C
38
Vitesse de constitution de réservoir
1 Gt/an
39
Formation des thermokast
Bactéries metanogenes qui libèrent GES Corps inhumés conservés dans la glace
40
Durée de vie des GES dans l’atmosphère
1 centaine d’année
41
Indicateurs indirects du climat
- différence superficie de la banquise - niveau océan - modification période de floraison - modification comportementale d’espèces animales
42
Indices pour l’étude des climats anciens
- évolution biosphère - traces de glaciers sur les roches - bulles de gaz des glaces - rapport isotopique des glaces - cernes des arbres - documents/écrits scientifiques
43
Livre d’un écrit pour analyser le climat
Chasseurs dans la neige, Brueghel, 1565
44
Déf climat
Caractérisation des grandeurs physiques atmosphériques (valeurs moyennes, variations saisonnières)
45
Grandeurs étudiées en climatologie et météorologie
Température, hydrométrie, force et orientation des vents, pluviométrie, nébulosité, atmosphère
46
2 conditions pour constitution des ressources fossiles
Bon contexte tectonique Climat tropical avec grande évaporation