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Page 1: Lithosphère - partie B Évolution terrestre- échelle de temps Processus et interfaces (terre-eau-air) Denise Fontaine – département des sciences de la Terre

Lithosphère - partie B

Évolution terrestre- échelle de temps Processus et interfaces

(terre-eau-air)

Denise Fontaine – département des sciences de la Terre et Atmosphère - UQAM

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Structure terrestre ou géodynamique

Structure interne de la Terre :1. Croûte continentale2. Croûte océanique3. Manteau supérieur (ou Asthénosphère)4. Manteau inférieur (ou Mésosphère)5. Noyau externe6. Noyau interne (ou graine)A. Discontinuité de MohorovičićB. Discontinuité de GutenbergC. Discontinuité de Lehmann

La croûte continentale ne mesure qu’entre 30 et 65 km.Augmentation de la densité en A et réfraction des ondes.

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Chaleur interne de la terre

Structure interne du globe terrestre. Dessin de Doc Carbur 2005 - Wikipedia-

(3) Zone de subduction, où une plaque s’enfonce parfois jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres dans le manteau; (5) Volcanisme actif.(7) Panache de matière plus chaude qui, partant de la limite avec le noyau, fond partiellement en arrivant près de la surface de la Terre et produit le volcanisme de point chaud.

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Quantité moléculaire fixe – densité différente – volume différent

• La quantité de matière, molécules sous forme de solides, de liquide et de gaz est relativement fixe sur la terre (exception des météorites);

• L’eau soit sous forme gazeuse ou liquide produit de l’oxydation ou de l’hydroxylation;

• Changement de forme cristalline et changement de volume: un sulfate est plus volumineux qu’un sulfure;

• Les oxydes et les sulfates sont moins denses que les métaux;• Les silicates blancs (sans fer) sont plus stables que les sulfures;• L’eau dissous tout. Il suffit d’y mettre le temps.• Un sol organique est moins tassé, moins dense qu’un sol minéral;• Aux zones de contact des phases, il y a déplacement des masses,

érosion, compression, compaction, oxydo-réduction fusion;• Les zones volcaniques soulèvent des portions de la croute terrestre en

même temps, qu’elles forme des appareils volcaniques.

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Montagnes

Les montagnes peuvent être d’origine volcanique ou bien, le résultat de la compression des sédiments du fond de l’océan ou de bordure de continent.La plasticité des fonds marins produit, sous l’effet de la compression, des plissements successifs.Ces montagnes sont faciles à identifier par la nature de la roche métamorphique et par la présence de fossiles marin ou lacustres identifiables à quelques milliers de mètres de hauteur. Exemples : Miguasha, les Appalaches

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Parc national des glaciers

Charnière de plis

Orogénèse : soulèvement de fonds marins .Exposition des strates sédimentaires/métamorphiques

À la frontière entre Montana et Canada – lac glaciaire

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Plaques océaniques – roches ignées• La roche ignée apparait au milieu des dorsales océaniques

et pousse les plaques océaniques;• À une extrémité, les plaques s’éloignent les unes des autres

et à l’autre extrémité s’enfoncent sous la plaque adjacente qui est à nouveau mise en fusion et recyclée selon la théorie des plaques tectoniques;

• La roche ignée peut être extrusive (Islande) ou intrusive (les Montérégiennes).

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Harry Hesse -1962 – Confirmation en 1972Comme soldat et géologue, durant la guerre du Pacifique, Hesse découvre sur les cartes bathymétriques le relief du fond des océans.Il propose la théorie de du «tapis roulant».

En 1972 on fore dans les zones profondes pour dater l’âge des couches ignées océaniques. Celles près des dorsales sont beaucoup plus jeunes que celles qui en sont éloignées.

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Mécanismes de déplacement

Le moteur est constitué par l'action combinée de la gravité terrestre et des grandes cellules de convection dans le manteau résultant du flux de chaleur qui va du centre vers l'extérieur de la terre, un flux de chaleur qui est relié à la décomposition des éléments radioactifs contenus dans les minéraux constitutifs du manteau.

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Temps géologiquesNASA

Lire de gauche à droite

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Paléozoïque 540 Ma à 240 Ma

Miguasha

Tropiquesau Québec

En Beauce on découvre des oasis sous les vents chauds – Lavoie Denis Commission géologique du Canada.

À Miguasha les fossiles montrent des poissons à poumons qui sont en partie terrestre car l’ancienne mer est devenu une zone boueuse. Cette zone est en-dessous de l’équateur, et chaude.

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Formation de l’océan Atlantique 200Ma à maintenant

• Les continents se séparent sous l’impulsion des crêtes océaniques;

• Formation de l’océan Atlantique;• Les continents changent leur orientation

géographique;• L’Amérique du Nord se déplace:

– d’abord en direction Nord-Ouest;– ensuite en direction franc Ouest.

Pour actionner l’animation: déplacer la souris du coin en haut à gauche vers le coin bas à droite

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MiguashaDévonien

Au Carbonifère, il y a 300 Ma, que l’Euramerica et le Gondwana étaient complètement regroupés pour former un unique méga continent, la Pangée. Celle-ci sera par la suite à nouveau morcelée, laissant place à l’Atlantique. La chaîne de montagnes de l’Euramerica sera scindée par cet événement et dispersée de part et d’autre de l’océan. Ces montagnes, on les appelle aujourd’hui Appalaches.

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Du poisson au tétrapodes

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Côté atlantique -Nord• Au Québec, le Dévonien, le Silurien, le Carbonifère , le Trias, le

Jurassique ( de 395 à 150Ma) ne sont quasiment pas présents – Les glaciers les ont érodés.

• Sauf pour le site de Miguasha où un lambeau de Dévonien a été conservé. C’est le début de l’ouverture de l’océan et on y trouve des poissons très anciens. Sur l’île Ste-Hélène…sous le resto Hélène de Champlain….on y voyait des brèches d’explosion.

• À la fin du Carbonifère, il y a 300 Ma, l’Euramerica et le Gondwana sont complètement regroupés pour former un unique méga continent, la Pangée.

• Celle-ci sera par la suite à nouveau morcelée, laissant place à l’Atlantique. La chaîne de montagnes de l’Euramerica sera scindée par cet événement et dispersée de part et d’autre de l’océan.

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A du N – Europe – Afrique du Nord• Ces montagnes, on les appelle aujourd’hui Appalaches en

Amérique du Nord, de l’Alabama à l’île de Terre-Neuve, Calédoniennes sur les îles britanniques avec les Highlands d’Écosse, et Scandes en Norvège et en Suède. On les trouve aussi sur la bordure est du Groenland et les Mauritanides de l’ouest du continent africain leur sont aussi associées.

• Au Dévonien, les Appalaches poursuivent leur ascension. Elles ont dû atteindre des élévations beaucoup plus grandes avec des sommets plus escarpés qu’aujourd’hui. Des millions d’années d’érosion plus tard, au cœur de la Gaspésie, elles affichent leurs rondeurs vallonnées en une véritable mer de montagnes.

• Les roches des Appalaches sont en général plus anciennes que le Dévonien: Ordoviciennes . Voir plus de détails : http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s5/5.3.plate-forme.appalaches.html

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Appalaches et vallée du St-Laurent

Le fond marin compressé à la formation des Appalaches conserve une zone en lentille qui forme les roches calcaires de la vallée du St-Laurent. Ces forces ont fait glisser la masse des Appalaches par le jeu de la faille Logan qui est à la base de la vallée du le St-Laurent.Une série de failles sous-jacentes sont recouvertes par les calcaires.

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Continents du futur

http://www.scotese.com/credits.htm

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Échelle de temps et Histoire de la terre

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Évènement Horloge ÂgeTerre 24 h 4,6 Ga Vie 20 h 16 min 3,8 GaÊtres complexes 2 h 56 min 550 Ma

Vertébrés 2 h 40 min 500 MaVie aérienne 1 h 52 min 350 MaPangée 1h 20 min 250 MaTrilobites 1 h 18 min 245 MaDinosaures 21 min 65 MaHimalaya 8 min 26 MaHomme 45 sec 7Ma

Ga = milliard d’annéesMa = million d’années

Unité = heure

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2,5 milliards d'années dans le grand canyon – bibliothèque du le temps

Intrusives, métamorphiques et sédimentaires

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ÈRE ÉPOQUE ÉPOQUE ÂGE LES FORMES DE LA VIE

Cénozoïque

QUATERNAIREPOSTGLACIAIRE 10, 000 ans

HumanoïdesPléistocène 2,5Ma

TERTIAIRE Pliocène 12Ma Les herbivores et les carnivores

MAMMIFÈRES

Miocène 26Ma

Oligocène 38Ma

Éocène 54Ma

Paléocène 65Ma

Mésozoïque CRÉTACÉ 135Ma Les plantes à fleurs et les primates

JURASSIQUE 195Ma OiseauxTrias 225Ma Dinosaures et des mammifères

Paléozoïque PERMIEN 280Ma Les reptiles et les forêts de fougèresHOUILLER Pennsylvanie 320Ma

Mississipi 345Ma

Dévonien 395Ma Les amphibiens et les insectes

Silurien 430Ma Les plantes terrestres

Ordovicien 500Ma POISSONSCambrien 570Ma Palourdes

Précambrien

http://inter-geo.org/Study/Seismic/Geology/Hronos.php?lang=fr

700Ma Mauvaises herbes700Ma Organismes unicellulaires3,5Ga

4,65Ga FORMATION Terre émergée

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Plus vieil organisme vivantLe stromatolithe est reconnu comme le plus vieil organisme de type microbien qui sécrétant un mucus agglomère des poussières de roche et structure ces sortes de colonnes. Stromatolithes actuels.

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La plus vieille roche analysée

Découvert en 2008 dans le Nord-du-Québec, à une trentaine de kilomètres du village inuit d'Inukjuak, le minéral est âgé de 4,28 milliards d'années - ce qui place sa formation très peu de temps, toutes proportions gardées, après celle de la Terre, il y a 4,56 milliards d'années. (Précambrien) C'est à un géochronologue de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Jean David, que l'on doit la découverte de ce «gisement» de roches extrêmement anciennes, en 2001. À l'époque, la datation indiquait 3,8 milliards d'années, mais un doctorant de McGill, Jonathan O'Neil, a ensuite trouvé un endroit encore plus ancien.

Certains chercheurs pensent même que la précipitation de magnétique pourrait être provoquée par des bactéries. Si c'était le cas, ces roches montreraient les plus anciennes traces de la vie sur Terre, mais les chercheurs n'ont pas encore de preuves tangibles.

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PROCESSUS DE SURFACE – ÉROSION PAR GLACIATION

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3 évènements principaux pour le Québec

• Pangée et orogénèse appalachienne;• formation de l’Atlantique-Nord;• Glaciation.

Évènements pour l’Ouest du Canada

• Mer intérieur Carbonifère;• Formation des chaines de montagnes de l’Ouest.

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http://terre.haplosciences.com/tectonique.html

Processus

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http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/sedthick9.jpg

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Zone de subduction

Aux limites des plaques, une plaque descend sous celle qu’elle rencontre; il y une direction connue. Il y a 2 possibilités : extrusion (volcans) ou intrusion (zone restant sous terre) de roche en fusion. De là, les géologues (pétrologie) peuvent déduire des roches actuelles, leur origine pétrologique. Était-ce un volcan ou une masse en fusion restée sous terre (Montérégiennes).

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La séquence d’évènements est une suite formée de: • Arrivé de magma et/ou formation de volcans;• Orogénèse ou formation de montagnes;• Érosion – la glaciation en est un mécanisme;• Transgression marine – érosion;• Subsidence;• Métamorphisme;• Plissements;• Plissement de formation de failles;

La géologie en structurale étudie ces phénomènes.

Séquence d’évènements géologiquesentre l’Ordovicien, le Silurien, le Dévonien,

et le Carbonifère – à 230 Ma

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Âges relatifs

Sédimentaires en litsIntrusives AIntrusive B

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Le mode glaciaire = érosion• Épaississement par apport de neige;

• 3 km d’épais au maximum??? = poids;

• Moins d’eau dans les mers = baisse des niveaux et remontée des niveaux (transgression marine) = détection des berges anciennes;

• Mouvement tectonique = jeu vertical des masse rocheuses = failles importantes aux limites des plaques (isostasie);

• Enfoncement sous le poids et relèvement à la fonte (subsidence);

• Sous le poids déplacement latérale des langues glaciaires = stries dans la roches résiduelle;

• Apparition et disparition d’espèces (marines vs terrestres ou marines vs eaux saumâtres).

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L’inclinaison de la terre actuelle détermine une zone de gel permanent en fonction de l’angle des radiations solaires . Or lors des épisodes glaciaires répertoriées, l’inclinaison a pu changée, l’obscurcissement de l’atmosphère a probablement joué un rôle, la présence de CO2 aussi. L’emplacement des continents et la position des pôles a changée aussi. Mais la distribution du rayonnement solaire y a contribuée.

Pourquoi du gel

?

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Réflexion – absorption d’énergie

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Périodes glaciaires - WikipédiaLes évidences actuelles des glaciations• Les oscillations périodiques de l'orbite de la Terre

(cf. les paramètres de Milanković, paramètres astronomiques);

• Associées à des variations hypothétiques et périodiques dans le rayonnement solaire (11ans);

• Variations de CO2;• Les effets d'un déplacement d'importantes masses

continentales vers les régions polaires (paramètres tectoniques);

• Variation des températures mesurée par les coquillages.

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Comparaison de l’activité solaire et des périodes glaciaires

Fluctuations de l’activité solaire Le maximum médiéval correspond à l’installation des

Viking au Groënland de 984 à 1300 et 1400 – qui signifie Terre verte

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Index

NomPériode inter. ouglaciaire

Période en milliers d'années

Stade isotopique

ÉpoqueAlpine Nord-américaine

Nord-européenne

Grande-Bretagne

Flandrien inter auj. – 12 1 Holocène

1re Würm Wisconsinien Weichselienou Vistulien Devensien glaciaire 12 – 110

2-4& 5a-d

Pléistocène

Riss-Würm Sangamonien Eemien Ipswichien inter 110 – 130 5e

2e Riss Illinoien Saalien Wolstonien ou Gipping glaciaire 130 – 200 6

Mindel-Riss Yarmouthien Holsteinien Hoxnien inter 200 – 300/380

7,9,11

3e – 5e Mindel Kansien Elsterien Anglien glaciaire 300/380 – 455

8,10,12

Günz-Mindel Aftonien Cromerien inter 455 – 620 13-15

7e Günz Nebraskien Menapien Beestonien glaciaire 620 – 680 16

7 périodes glaciaires reconnues entre 600 000 et 10 000 ans - Wikipédia

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Isotopes - 16O vs 18OL'isotope 18 de l'oxygène (18O) est moins importante dans les eaux océaniques proches des pôles que dans celles proches de l'équateur. Concentration dans les calcaires.

• Cet isotope est plus lourd que l'isotope 16O ; • Évaporation plus difficile;• Condensation plutôt facile;• Condensation = une migration importante vers les pôles.

Moins il y a d'isotope 18O = baisse de température moment de la formation de la glace. • Augmentation de l'isotope 18O dans une carotte benthique tropicale = un

refroidissement global (diminution de la température marine et accumulation de glace aux pôles)[11]. Car le rapport de O18/O16 est plus faible dans la glace que dans la vapeur.

Les sédiments des fonds océaniques et les glaces accumulées aux pôles ou au Groenland ont gardé en mémoire les variations des concentrations des isotopes de l'oxygène au cours du temps. Glace formée il y a 10 000 ans conserve les isotopes lors de sa formation d’où connaissance du paléoclimat par 18O de l'atmosphère de cette époque. Selon la concentration, on peut donc reconstituer les fluctuations des températures globales au cours du temps sur de longues périodes et définir ainsi les stades isotopiques de l'oxygène.

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Traces glaciaires servent aussi de mémoire climatologique

• Paysages;• Mesures isotopiques de l’eau (O16/O18) = paléoclimat;• Mesures des isotopiques (C14) de coquillage = âge;• Présences de coquillage marins ou d’eau saumâtre ou d’eau

douce = environnement ;• La stratigraphie des dépôts sédimentaires basée sur la

préséance= épisodes marine, glaciaire, lacustre;• La suite logique et normale ou les dépôts inversés = épisodes

de transgression, régression, oscillation des niveaux…– Dépôt normaux = grossiers en dessous on dit granoclassés;– Dépôts inversés = grossiers au-dessus;– Dépôts en lentilles, en chenaux, en rubans, des varves etc…

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Dernière glaciation 12000 à 7000 ans

D’après Hannes Grobe 23:06, 21 July 2006 (UTC), Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany, translated by Sting

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Structures typiques du retrait des Islandis

• Eskers;• Deltas;• Falaise d’ablation;• Boulders – blocs erratiques;• Stries d’avancement;• Tills;• Drumlins;• Débris arrondis ou anguleux, allongés, en fer à

repassé etc.

Page 47: Lithosphère - partie B Évolution terrestre- échelle de temps Processus et interfaces (terre-eau-air) Denise Fontaine – département des sciences de la Terre

Définitions -Wikipedia• Till : accumulation de débris de roches qui sont entrainés puis

abandonnés par les glaciers. Il y a till de fond et tills d’ablation = débris transportés dans et sur le glacier;

• moraines glaciaires : • Esker : buttes allongées qui se forment sous la glace;• Bloc erratique (boulder): bloc de roc apporté par le glacier en général

de nature différente des roches en place – indique le déplacement maximum du glacier;

• Kame: sable et gravier (fluvio-glaciaire) déposés sur le glacier dans une dépression;

• Kettle: petits bassins remplis d’eau en aval du glacier;• Drumlins: collines en forme de dos de baleine déposés pendant une

stagnation du mouvement du glacier.D’après : André Robitaille et Michel Allard, Guide pratique d'identification des dépôts de surface au Québec, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 1996, 109 p. (ISBN 2-551-16809-0), p. 100

Page 48: Lithosphère - partie B Évolution terrestre- échelle de temps Processus et interfaces (terre-eau-air) Denise Fontaine – département des sciences de la Terre

«Bibliothèque» des activités anciennes

• Les montagnes sont érodées et fournissent des résidus;• Ces rejets sont éparpillés par l’eau des glaciers des

mers, des torrents des mers – éboulements – fonds marins – les chenaux…

• Ils sont déplacés par le vents en millieu aride - les sables crées des dunes ;

• Asséchées les argiles montrent des fissures de dessiccation, des traces de gouttes d’eau, ou gardent en périodes semi-marécageuses, des traces de pas d’animaux.

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Direction des glaciers

• La forme des éléments nous indique la direction dans laquelle avançait le glacier

• Drumlins : dos de baleine;• Stries glaciaires : Bernier-Occhietti• Montagne et falaises: mont-St-Hilaire;• Les falaises des Hautes Gorges - La Malbaie :

Le dernier Glaciaire (environ 120 000 à 10 000 ans) est nommé glaciation de Würm dans les Alpes, Weichsel en Europe du Nord et Wisconsin en Amérique du Nord

Page 51: Lithosphère - partie B Évolution terrestre- échelle de temps Processus et interfaces (terre-eau-air) Denise Fontaine – département des sciences de la Terre

Stries – Deschaillons Vallée glaciaire des

Hautes gorges

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Activité de la glace The National Snow and Ice Data Center - Colorado

Buttes gazonnées : thufur. Thufur se forment sous le gel et dégel. Iceland. Credit: Reinhold Richter      

Rivière de bloque et de piérraille mélangés avec des la glace : glacier pierreux , plus de pierres que de glace.

Northwest Territories, Canada. Credit: NSIDC

patterned ground sZones de gel et dégel formant des lacs . Alaska’s Arctic National Wildlife Refuge. Credit: U.S. Fish and Wildlife Service

Page 54: Lithosphère - partie B Évolution terrestre- échelle de temps Processus et interfaces (terre-eau-air) Denise Fontaine – département des sciences de la Terre

Vue du parc olympique

Page 55: Lithosphère - partie B Évolution terrestre- échelle de temps Processus et interfaces (terre-eau-air) Denise Fontaine – département des sciences de la Terre

Harricana – coupe

stratigraphique

Martin Roy, Divex, 2007

Écrasement du tronc d’arbre par la pression de la glace – épinette noire – riv. Nottaway dans une séquence non glaciaire à la base. – Datation

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Marques de courant

• Dues à l'action de la houle sur une plage : elles sont dans ce cas symétriques, ce sont des rides d'oscillation.

• Ou à l'action d'un courant sur le fond de l'eau (en pleine mer ou en bord de mer) : elles sont asymétriques, ce sont des rides de courant.

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Marques de gouttes d’eau

Millieu sec qui reçoit une forte pluie laquelle reste en place assez longtemps pour garder ces empreintes mais qui est suivi d’un recouvrement de boue qui scelle cette surface.

Donc informationsClimatiques.

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Courants marins• L'océan couvre 71 % de la surface de la Terre (soit près de 361 millions de km2)

se qui représente 1,322 milliard de km3 d'eau !• Le premier courant océanique horizontale, est dû aux vents comme les Alizés,

Cinquantièmes Hurlants... et à la rotation de la Terre.• La deuxième circulation, ce sont les courants qui plongent vers les profondeurs

pour remonter vers la surface des océans. • Les causes:

– différences de températures (l'eau froide est plus dense que l'eau chaude) – et/ou de salinité (l'eau salée est plus dense que l'eau douce) entre les

différentes couches de l'océan, entrent en jeux dans leurs mouvements . • Quand la circulation horizontale amène de l'eau dense au-dessus d'une couche

qui l'est moins, l'eau de surface plonge alors vers les profondeurs et met en mouvement une circulation "verticale" comme c'est le cas dans l'Atlantique nord.

Page 59: Lithosphère - partie B Évolution terrestre- échelle de temps Processus et interfaces (terre-eau-air) Denise Fontaine – département des sciences de la Terre

Circulation thermocline

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Circulation thermohaline1. Le Gulf Stream (et sa prolongation, la dérive d'Atlantique nord) apportent de l'eau

chaude et salée au nord-est de l'Atlantique, en chauffant l'Europe de l'ouest.2. L'eau se refroidit, se mélange à de l'eau froide venant de l'océan arctique, et

devient si dense qu'elle descend, au sud et à l'est du Groenland. 3. Si on va plus loin, on voit que ce courant fait partie d'un plus grand système, en

reliant l'Atlantique nord... 4. ... l'Océan atlantique tropical... 5. ... l'Océan atlantique du sud... 6. ... les océans pacifiques indiens et... 7. ... l'océan méridional. Davantage de descente de l'eau dense se produit près de

l'Antarctique. 8. Si nous regardons au-dessous de la surface, on trouve deux régions avec

d'importantes descentes (Sinking) s'étendant sous la surface de l'océan....9. ...affectant les océans de presque toute la Terre à une profondeur de 1000 m et en-

dessous... 10. L'eau froide et dense graduellement chauffée, revient à la surface des océans. 11. Cette circulation en boucle fermée, est nommée la circulation de la thermohaline.

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Circulation thermohaline

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Climat et glace –

Circulation thermocline

+ thermohaline

1. Avancée d’une couche de glace au dessus de l’océan

2. Vêlage d’un iceberg3. Rétablissement de la

température et de la salinité après fonte de l’iceberg

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Enhanced sea-ice export from the Arctic during the Younger Dryas

Article qui paraît sur le site de recherche scientifique Nature Communications. Phase d'évacuation majeure de la glace de mer de l'Océan Arctique vers l'Atlantique Nord, susceptible d'expliquer l'extension du front polaire vers le sud et le ralentissement de la circulation océanique de l'Atlantique Nord, et donc le coup de froid important subi en particulier en Europe de l'Ouest. Cette réactivation de la production de glace de l'Arctique dans la mer de Beaufort, puis son évacuation à travers l'Arctique central, aurait été liée au drainage d'un lac glaciaire, le long du corridor de la rivière Mackenzie. Rôle important de l'Océan Arctique dans le système climat-océan des hautes latitudes de l'Hémisphère Nord. Il met aussi en relief le fait que l'impact d'un apport d'eau douce accru sur la circulation dans l'Atlantique Nord

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HISTOIRE DES LA DERNIÈRE GLACIATION – QUÉBEC- EUROPE

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Durée : 4,6 milliards à récent à 7 000 ans

• Au Québec les prélèvements couvrent une grande gamme de temps:• Le début des continents : 4,6 milliards d’années (Précambrien);• Glaciations multiples;• Déplacements de continents;• Création de mers ;• Le plus jeune évènement géologique : dernière glaciation entre 12000

et 110 milles ans.• Fonte de la glace entre 7-10 000 années – la plaine du St-Laurent,

l’érosion des Montérégiennes, la mer de Champlain, les chûtes Niagara, le lac St-Jean et finalement l’archipel de Montréal;

• Conséquences de ces évènements: le sens de l’écoulement des fleuves et rivières, formation des reliefs qu’on observe chaque jour:– côtes Sherbrooke, Rosemont, Côteau-Rouge (Ste-Foy) à Longueuil et autres

…..jusqu’aux zones enrochées.– Émergence des Montérégiennes – Mont-Royal compris.

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Topographie

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ESSAIS DE RECONSTITUTION PALÉOGÉOGRAPHIQUEde la vallée du St-Laurent pendant les phases précoces et intermédiaires du niveau Fort-Ann du lac glaciaire Vermon et du début du lac Candora. Progression de la mer de Goldthwait

Eau salée

Eau de fonte

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Eau de fonte

Eau salée

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Sédiments marins à 125 m au-dessus du niveau marin

Un dépôt marin datant d'il y a 12 000 ans se retrouve actuellement sur une terrasse à 125 m au-dessus du niveau de la mer (courbe de Lortie et Guilbault, 1984), on déduit qu'il y a eu une émersion de 125 m durant les derniers 12 000 ans. Si des dépôts marins vieux de 9 000 ans se trouvent présentement à une altitude de 20 m (courbe de Dionne, 1988), on en déduit que durant la période entre 12 000 et 9 000 ans, il y a eu une émersion de 125 - 20 = 105 m.

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Déplacement vertical différentiel

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Geological Survey Histoire de la déglaciation du bassin de la mer de Champlain et ses implications pour l’urbanisation – 2011 (anglais)

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D’après MacPherson 1967In: Pagé, P. Fig 13.15 p 370

Mer de Champlain9 800 ans

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Coupe - Des Grands Lacs de la Voie maritime du St-Laurent – au golfe - Résultat

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Écluses - Grands-Lacs et St-Laurent