Fiche de révision : Évolution de l’atmosphère terrestre

Plan du Cours

  1. Formation de l’atmosphère primitive
  2. Production et captation du dioxygène
  3. Accumulation atmosphérique du dioxygène
  4. Formation et rôle de l’ozone

1. Formation de l’atmosphère primitive

Points essentiels

  • Lors de la formation de la Terre, il y a environ 4,6 milliards d’années, une atmosphère primitive s’est mise en place.

  • L’étude des météorites, notamment les chondrites, indique que l’atmosphère primitive contenait 80 % de vapeur d’eau, 12 % de CO₂ et 5 % de N₂.

  • Le refroidissement de la Terre a entraîné la condensation et la liquéfaction de la vapeur d’eau, tandis que le dégazage volcanique se poursuivait, ce qui a modifié la composition de l’atmosphère.

Astuce mémo

Refroidissement terrestre → condensation de la vapeur d’eau → évolution de l’atmosphère

2. Production et captation du dioxygène

Points essentiels

  • Vers 3,5 milliards d’années, des minerais rouges riches en fer oxydé Fe³⁺ témoignent de la production de dioxygène dans les océans.

  • Les cyanobactéries ont produit du dioxygène grâce à la photosynthèse, puis le dioxygène dissous a immédiatement été capté par les minerais riches en fer et a oxydé le fer.

  • Entre 3,5 et 2,4 milliards d’années, il n’y a donc eu que peu ou pas de dioxygène dans l’atmosphère ni dans les océans.

Astuce mémo

Cyanobactéries → O₂ dissous → ions Fe³⁺ → minerais oxydés

3. Accumulation atmosphérique du dioxygène

★ À maîtriser

  • Après la captation de l’O₂ par les ions Fe³⁺ des roches océaniques, le dioxygène a saturé les océans puis a pu passer dans l’atmosphère, où il a oxydé les paléosols de type Red Beds.

  • Depuis moins de 300 millions d’années, la concentration atmosphérique en dioxygène est stabilisée autour de 21 % grâce à la multiplication des espèces et des populations animales ainsi que des champignons.

Compléments

  • La concentration atmosphérique en dioxygène a augmenté avec la multiplication des espèces végétales aériennes.

Astuce mémo

Saturation des océans → passage de l’O₂ dans l’atmosphère → stabilisation à 21 %

4. Formation et rôle de l’ozone

Notions clés & Définitions

  • Ozone : Gaz dont la majorité des molécules O₃ se concentre dans la haute atmosphère, dans la stratosphère vers 25 km d’altitude.

★ À maîtriser

  • Dans la stratosphère, l’ozone se forme sous l’action des rayons ultraviolets solaires, qui dissocient les molécules de dioxygène O₂.

📌 La couche d’ozone absorbe tous les UVC et la majorité des UVB, ce qui protège les êtres vivants des effets mutagènes des rayons ultraviolets sur l’ADN.

Compléments

  • À basse altitude, l’O₃ possède un pouvoir très oxydant qui irrite les muqueuses respiratoires et oculaires et le fait classer parmi les polluants.

Astuce mémo

O₃ stratosphérique protecteur, O₃ de basse altitude polluant

Tableaux de synthèse

Rôles de l’ozone selon l’altitude

ZonePropriétéConséquence
Stratosphère, vers 25 kmAbsorbe tous les UVC et la majorité des UVBProtection des êtres vivants contre les effets mutagènes sur l’ADN
Basse altitudePouvoir très oxydantIrritations respiratoires et oculaires ; polluant

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Évolution de l’atmosphère terrestre avec 7 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. À quelle période l’atmosphère primitive de la Terre s’est-elle mise en place ?

2. Quelle composition approximative de l’atmosphère primitive est indiquée par l’étude des chondrites ?

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Quand s'est mise en place l'atmosphère primitive de la Terre ?

Il y a environ 4,6 milliards d'années.

Quelle est la composition principale de l'atmosphère primitive selon les chondrites ?

80 % de vapeur d'eau, 12 % de CO₂ et 5 % de N₂.

À quelle époque les minerais rouges riches en Fe³⁺ témoignent-ils de la production de dioxygène ?

Vers 3,5 milliards d’années.

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