Fiche de révision : Variations climatiques du Quaternaire

Plan du Cours

  1. Variations climatiques du Quaternaire entre périodes glaciaires et interglaciaires
  2. Le cycle du carbone et son influence sur le climat à l’échelle cénozoïque
  3. Rôle des océans dans le stockage et la circulation du dioxyde de carbone
  4. Impact de la cryosphère sur le climat via l’albédo et la circulation thermohaline
  5. Facteurs astronomiques et périodicités orbitales selon la théorie de Milankovitch
  6. Analyse des carottes de glace : mesures des gaz à effet de serre et isotopes
  7. Isotopes stables de l’eau (δ18O et D/H) pour la reconstitution des paléotempératures
  8. Utilisation des bio-indicateurs pour retracer l’évolution des milieux bioclimatiques
  9. Diversité des bio-indicateurs floristiques et faunistiques dans les sédiments
  10. Méthodes de prélèvement et d’analyse des bio-indicateurs fossiles
  11. Palynologie : étude des spores et pollens pour reconstituer la végétation passée
  12. Diatomées et phytolithes comme indicateurs des conditions environnementales passées

1. Variations climatiques du Quaternaire entre périodes glaciaires et interglaciaires

Notions clés & Définitions

  • Périodes interglaciaires : Phases chaudes du climat terrestre durant lesquelles la température globale est élevée, se situant entre les périodes froides appelées glaciations.
  • Changements climatiques : Variations à long terme des conditions climatiques de la planète, incluant les fluctuations naturelles entre périodes glaciaires et interglaciaires observées au Quaternaire.
  • Cycle du carbone : Processus naturel d'échanges de carbone entre l'atmosphère, les océans, la biosphère et la lithosphère, influençant l'évolution du climat sur le long terme.
  • Rotation terre : Mouvement de la Terre autour de son axe, ainsi que ses déplacements orbitaux, qui modifient l'ensoleillement et contribuent aux variations climatiques, notamment via les cycles de Milankovitch.

Points essentiels

  • La température de la planète a toujours fluctué en alternant entre des périodes chaudes (interglaciaires) et des glaciations (périodes froides).
  • Nous sommes actuellement dans une phase interglaciaire depuis environ 11 700 ans.
  • Les changements climatiques Emmanuèle Gautier La température de la planète a toujours fluctué alternant entre : - des périodes chaudes et - des glaciations.

À retenir

Comprendre la dynamique alternée des climats froids et chauds du Quaternaire est essentiel pour saisir les fluctuations naturelles du climat terrestre.

2. Le cycle du carbone et son influence sur le climat à l’échelle cénozoïque

Notions clés & Définitions

  • Cycle du carbone : Évolution sur le long terme https://keelingcurve.
  • Méthane (CH4) : Gaz à effet de serre présent naturellement en faibles quantités dans des environnements comme les marais, deltas et tourbières, avec des concentrations atmosphériques variant entre 350 ppb lors des ères glaciaires et 800 ppb lors des périodes interglaciaires chaudes au cours des 650 000 dernières années.
  • Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) : Période du Cénozoïque caractérisée par une augmentation rapide des températures et des concentrations de gaz à effet de serre, notamment du méthane et du dioxyde de carbone, survenue à la transition Paléocène-Éocène.
  • Eocene Climate Optimum : Phase chaude de l'Éocène marquée par des températures élevées et une forte productivité biologique, correspondant à un pic de réchauffement climatique.
  • Eocene Thermal Maximum 2 (ETM2) : Épisode de réchauffement climatique durant l'Éocène caractérisé par une hausse des températures et des concentrations de gaz à effet de serre, incluant le méthane.

Points essentiels

  • Les concentrations atmosphériques de méthane ont varié entre 350 ppb lors des ères glaciaires et 800 ppb lors des périodes interglaciaires chaudes au cours des 650 000 dernières années.
  • Le cycle du carbone est influencé par l'évolution des plantes, avec des pics positifs d'enregistrement du carbone (∂C13) dans les carbonates marins correspondant à des périodes d'évolution rapide des plantes.

À retenir

Les concentrations atmosphériques de méthane ont varié entre 350 ppb lors des ères glaciaires et 800 ppb lors des périodes interglaciaires chaudes au cours des 650 000 dernières années.

3. Rôle des océans dans le stockage et la circulation du dioxyde de carbone

Notions clés & Définitions

  • Pompe à carbone océanique : Mécanisme naturel par lequel l'océan stocke le dioxyde de carbone atmosphérique, notamment grâce au refroidissement de l'eau de surface dans les mers polaires qui devient plus dense et plonge, entraînant avec elle de grandes quantités de CO2 vers les profondeurs océaniques.
  • Circulation thermohaline :
    • La formation de glace de mer augmente la salinité des eaux de surface et entraine le plongement de ces dernières ;
  • Tapis roulant : Le tapis roulant de l’océan 1.

Points essentiels

  • La boucle de circulation thermohaline océanique s'effectue sur une durée d'environ 1500-2000 ans, influençant le stockage et la libération du CO2 entre océan et atmosphère.
  • L'eau de surface se refroidit dans les mers polaires, devient plus dense et plonge, entraînant avec elle de grandes quantités de CO2 atmosphérique vers les profondeurs océaniques.
  • La durée de la boucle s’effectue en 1500-2000 ans d’après des datations 14C.

À retenir

Les océans agissent comme un puits majeur de carbone grâce à la circulation thermohaline, régulant les échanges de CO2 à l'échelle millénaire.

4. Impact de la cryosphère sur le climat via l’albédo et la circulation thermohaline

Notions clés & Définitions

  • Formation de glace de mer : Processus par lequel la glace se forme à la surface de la mer, augmentant la salinité des eaux de surface et provoquant leur plongement dans la circulation thermohaline.
  • Fonte de glace : Processus de fusion de la glace qui injecte de l'eau douce dans l'océan, diminuant la densité de l'eau de surface et modifiant la circulation thermohaline.
  • Périodiques à court terme : Variations climatiques rapides liées à des phénomènes tels que la variabilité solaire, incluant notamment les cycles d'activité des taches solaires.

Points essentiels

  • La cryosphère modifie fortement l'albédo terrestre en réfléchissant une très grande partie du rayonnement solaire, influençant ainsi le bilan énergétique de la planète.
  • La formation de glace de mer augmente la salinité des eaux de surface, favorisant leur plongement dans la circulation thermohaline, tandis que la fonte de glace injecte de l'eau douce qui diminue la densité de l'eau de surface et modifie cette circulation.

À retenir

La cryosphère joue un rôle clé dans les rétroactions climatiques en modulant à la fois l'albédo et la dynamique océanique profonde.

5. Facteurs astronomiques et périodicités orbitales selon la théorie de Milankovitch

Notions clés & Définitions

  • Obliquité : L'inclinaison de l'axe des pôles de la Terre par rapport à la normale au plan de l'écliptique, variant entre 22° et 25° sur une période d'environ 42 000 ans, ce qui conditionne la position latitudinale des tropiques et des cercles polaires.
  • Précession des équinoxes : Le déplacement progressif des équinoxes le long de l'orbite terrestre, résultant du mouvement de rotation de l'axe terrestre, avec une périodicité comprise entre 19 000 et 23 000 ans, modifiant la distribution saisonnière de l'énergie solaire.
  • Soleil Tâche solaire Cycles Milankovitch : Les variations de l'activité solaire, notamment le cycle d'environ 11 ans, qui influencent la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre.
  • Tâche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants : Les fluctuations de l'activité solaire sur des cycles courts, comme le cycle de 11 ans, qui peuvent affecter le climat à court terme.

Points essentiels

  • Les cycles de l'obliquité ont une périodicité d'environ 42 000 ans, influençant l'inclinaison de l'axe terrestre.
  • La précession des équinoxes varie sur des périodes de 19 000 à 23 000 ans, modifiant la distribution saisonnière de l'énergie solaire.
  • L'excentricité de l'orbite terrestre oscille sur des cycles de 90 000 à 120 000 ans, affectant la distance moyenne au Soleil et donc l'insolation globale.
  • Aphélie : Point de l’orbite terrestre le plus éloigné du Soleil.
  • Périhélie : Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil.

À retenir

Les cycles de l'obliquité ont une périodicité d'environ 42 000 ans, influençant l'inclinaison de l'axe terrestre.

6. Analyse des carottes de glace : mesures des gaz à effet de serre et isotopes

Notions clés & Définitions

  • Carottes de glace Groenland : Échantillons prélevés dans la calotte glaciaire du Groenland dont la composition chimique des cendres volcaniques peut être analysée et corrélée à des événements volcaniques spécifiques, comme l'éruption du Samalas.
  • **Celles du Samalas
  • Sources écrites** : Les cendres volcaniques issues de l'éruption du volcan Samalas en 1257, identifiées dans les carottes de glace et utilisées pour reconstituer l'histoire volcanique et ses impacts climatiques.

Points essentiels

  • Les carottes de glace contiennent des bulles d'air fossile qui permettent de mesurer les concentrations passées de CO2 et CH4 atmosphériques.
  • L'analyse isotopique de l'eau (rapport 18O/16O et D/H) dans les carottes renseigne sur les températures passées et les variations climatiques.

À retenir

Les carottes de glace constituent des archives précieuses fournissant des données directes sur les gaz à effet de serre et les conditions climatiques passées.

7. Isotopes stables de l’eau (δ18O et D/H) pour la reconstitution des paléotempératures

Notions clés & Définitions

  • Δ18O : Un rapport isotopique exprimé en pour mille (‰) qui compare la proportion des isotopes 18O et 16O dans un échantillon d'eau ou de glace par rapport à une référence standard, utilisé pour étudier les variations climatiques.
  • L’étude des carottes de glace : Une méthode d’analyse stratigraphique des échantillons de glace prélevés dans les calottes polaires, permettant d’examiner la composition isotopique de l’eau, la présence de bulles d’air fossile et la stratification saisonnière pour reconstituer l’histoire climatique et atmosphérique.
  • D18O eau de mer : La valeur du rapport isotopique 18O/16O mesurée dans l’eau de mer, prise comme référence standard (SMOW) et variant selon les conditions climatiques, avec une valeur de 0 ‰ lors des périodes chaudes et des valeurs plus élevées ou plus faibles en fonction des variations du niveau marin et de la température.
  • Pour la reconstitution des paléotempératures : L’utilisation de l’analyse du rapport δ18O dans les glaces ou eaux fossiles pour estimer les températures anciennes, basée sur l’observation que des températures plus froides correspondent à une teneur plus faible en isotopes lourds comme 18O et Deutérium, avec des valeurs δ18O pouvant atteindre -45 ‰ en hiver antarctique.

Points essentiels

  • Le δ18O est calculé par rapport à la référence SMOW, exprimé en pour mille (‰).
  • Le rapport isotopique 18O/16O varie avec la température, permettant de reconstituer les paléotempératures à partir des carottes de glace.
  • Plus il fait froid, plus la teneur en isotopes lourds (18O et Deutérium) dans l'eau ou la glace est faible, avec des valeurs δ18O pouvant atteindre -45 ‰ en hiver antarctique.

À retenir

Les isotopes stables de l'eau fournissent des indicateurs quantitatifs essentiels pour reconstruire les variations de température passées.

8. Utilisation des bio-indicateurs pour retracer l’évolution des milieux bioclimatiques

Notions clés & Définitions

  • Bio-indicateurs : Spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al.
  • Glace permet donc de retracer : La capacité de la glace accumulée dans les carottes de glace à conserver des informations stratifiées sur les conditions climatiques et atmosphériques passées, permettant ainsi de reconstituer leur histoire.
  • Permet donc de retracer cette : La possibilité offerte par l'étude détaillée des carottes de glace d'archiver et d'analyser l'histoire des variations climatiques, atmosphériques et environnementales sur des intervalles de temps géologiques.

Points essentiels

  • Les bio-indicateurs permettent de retracer l'histoire des milieux bioclimatiques et climats passés en analysant les restes fossiles.
  • L’approche actualiste consiste à interpréter les données paléoécologiques en se basant sur les relations actuelles entre organismes et environnement.
  • Les bio-indicateurs sont utilisés pour comprendre les déterminismes environnementaux et climatiques sur l’évolution humaine et sociétale.
  • Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ?

À retenir

Les bio-indicateurs sont des outils clés pour relier les changements environnementaux passés aux réponses biologiques et humaines.

9. Diversité des bio-indicateurs floristiques et faunistiques dans les sédiments

Notions clés & Définitions

  • Bio-indicateurs Les bio-indicateurs : Des restes fossiles d’organismes végétaux ou animaux présents dans les sédiments, utilisés pour retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et climatiques. Ils comprennent des microfossiles, comme les pollens, diatomées, phytolithes, charbons, charophytes, mollusques, ostracodes, coléoptères, foraminifères, chironomides, et des macrofossiles, tels que bois, graines, macro-restes végétaux, mollusques et restes vertébrés.

Points essentiels

  • Les bio-indicateurs floristiques incluent les pollens, diatomées, phytolithes, charbons, bois, graines et macro-restes végétaux.
  • Les bio-indicateurs faunistiques comprennent les mollusques, ostracodes, coléoptères, foraminifères, chironomides et restes vertébrés.
  • Les bio-indicateurs peuvent être microfossiles (microscopiques) ou macrofossiles (visibles à l'œil nu), chacun apportant des informations spécifiques sur les conditions passées.

À retenir

Les bio-indicateurs floristiques incluent les pollens, diatomées, phytolithes, charbons, bois, graines et macro-restes végétaux.

10. Méthodes de prélèvement et d’analyse des bio-indicateurs fossiles

Notions clés & Définitions

  • Spécialistes et des bio-indicateurs très : Les spécialistes impliqués dans l'étude des bio-indicateurs proviennent de disciplines variées comme la palynologie, anthracologie, diatomologie, carpologie, xylologie, dendrologie, malacologie, entomologie, ostracologie, micro-paléontologie, archéozoologie et paléontologie, reflétant la diversité des bio-indicateurs étudiés.
  • Bio-indicateurs Introduction : Les bio-indicateurs sont des restes fossiles ou vivants utilisés pour reconstituer les environnements passés, issus de disciplines naturalistes variées telles que la paléoécologie, l'archéobotanique, la zoologie, et reposant sur une approche actualiste.

Points essentiels

  • Les bio-indicateurs fossiles sont extraits des sédiments par des méthodes de carottage et de prélèvements ciblés.
  • L'extraction des fossiles du sédiment nécessite des techniques adaptées selon la nature des bio-indicateurs, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques.

À retenir

Les méthodes rigoureuses de prélèvement et d'analyse des bio-indicateurs fossiles sont fondamentales pour garantir la fiabilité des données paléoenvironnementales.

11. Palynologie : étude des spores et pollens pour reconstituer la végétation passée

Notions clés & Définitions

  • Diagramme pollinique : Représentation graphique du type de couvert végétal passé obtenue à partir de l'identification des essences d'arbres et de plantes dans les sédiments organiques.
  • Vegetation History and Archaeobotanic : Domaine d'étude qui reconstitue le couvert végétal passé en analysant des bio-indicateurs comme les spores et pollens, souvent représentés sous forme de diagrammes polliniques, afin de comprendre l'évolution de la végétation et du climat.

Points essentiels

  • La reconstitution du couvert végétal passé s'effectue à partir de l'identification des essences d'arbres et plantes, représentée sous forme de diagrammes polliniques.
  • L'identification des taxons se fait généralement au rang générique, par exemple Quercus pour le chêne.

À retenir

La palynologie est une discipline clé pour comprendre les évolutions végétales et climatiques à travers les spores et pollens fossiles.

12. Diatomées et phytolithes comme indicateurs des conditions environnementales passées

Notions clés & Définitions

  • Diatomées : Algues unicellulaires jaunes-brun à paroi cellulaire doublée d’une enveloppe siliceuse appelée frustule, sensibles à la turbidité, à l’épaisseur de la tranche d’eau, au pH, à la salinité et au contexte chimique, utilisées pour reconstituer les conditions lacustres ou marines passées.

Points essentiels

  • Les diatomées peuvent être identifiées jusqu’au rang spécifique, tandis que les phytolithes sont généralement identifiés au rang de la famille.
  • Les diatomées sont des algues unicellulaires à paroi siliceuse (frustule) sensibles à la turbidité, au pH, à la salinité et à la qualité de l’eau, permettant de reconstituer les conditions lacustres ou marines passées.

À retenir

Diatomées et phytolithes fournissent des informations précises sur les conditions environnementales et la végétation ancienne grâce à leur composition siliceuse conservée dans les sédiments.

🧩 Compléments de couverture

  1. Détail source à réviser : Les changements climatiques Emmanuèle Gautier La température de la planète a toujours fluctué alternant entre : - des périodes chaudes et - des glaciations. - Nous sommes actuellement dans une phase interglaciaire depuis (Source: "Les changements climatiques Emmanuèle Gautier La température de la planète a toujours fluctué alternant entre : - des périodes chaudes et - des glaciations. - Nous sommes actuellement dans une phase interglaciaire depuis 11 700 ans chaudfroid 1ere 2e 4e 3e 5e 2.1. Les changements climatiques – Pas de temps long Droits réservés - © 1992 Frakes et al.,")
  2. Détail source à réviser : sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de l’atmosphère Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core (a–e) compared with global ice volume and temperatur (Source: "sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de l’atmosphère Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core (a–e) compared with global ice volume and temperature (f), and atmospheric CO2 concentrations (g - blue curve) and alkenone-based pCO2 (red). Major steps in Cenozoic climate events are")
  3. Détail source à réviser : a Cenozoic Ice Rafted Debris, a sea ice proxy, based on terrigenous coarse sand fraction. • b Iron-oxide grain record of first perennial sea ice ~44 Ma (260 m core depth) and subsequent sea-ice variability [42]. • c Pale (Source: "a Cenozoic Ice Rafted Debris, a sea ice proxy, based on terrigenous coarse sand fraction. • b Iron-oxide grain record of first perennial sea ice ~44 Ma (260 m core depth) and subsequent sea-ice variability [42]. • c Paleoproductivity reconstruction from nitrogen fraction showing low productivity (<20 g C m⁻² a⁻¹) during the ice-covered Miocene and high")
  4. Détail source à réviser : SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 • Le cycle du carbone Le méthane CH4 (autre gaz à effet de serre) ➢ Présent à l’état naturel mais en petite quantité (marais, deltas, tourbières, …) ➢ Les émissions présentent a (Source: "SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 • Le cycle du carbone Le méthane CH4 (autre gaz à effet de serre) ➢ Présent à l’état naturel mais en petite quantité (marais, deltas, tourbières, …) ➢ Les émissions présentent aussi une origine anthropique (rizières, élevage, industries) Développement des rizières Augmentation du cheptel de bovins Développement")
  5. Détail source à réviser : interglaciaires ou chaudes comme actuellement). 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tâche solaire Cycles Milank (Source: "interglaciaires ou chaudes comme actuellement). 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tâche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux Dépôts lacustres Phénomènes périodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE OCEAN/ ATMOSPHERE")
  6. Détail source à réviser : Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures Phénomènes non périodiques Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregis (Source: "Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures Phénomènes non périodiques Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrées archives Mégaturbidite et Mass flow Phase éruptive Téphra Période éruptive LIP Activité sismique majeure Pluie météorites < 1km f >")
  7. Détail source à réviser : Rôle de l’évolution des plantes Enregistrement du carbone (∂C13) dans les carbonates marins : - Pics positifs : périodes d’évolution rapide des plantes - Séquestration du carbone • Le cycle du carbone L’océan (puits de c (Source: "Rôle de l’évolution des plantes Enregistrement du carbone (∂C13) dans les carbonates marins : - Pics positifs : périodes d’évolution rapide des plantes - Séquestration du carbone • Le cycle du carbone L’océan (puits de carbone) ➢ Masses d’eau océaniques profondes (env. 38 103 Gt) (Deconninck, 2009)")
  8. Détail source à réviser : ou dans les sédiments Rôle des océans Lire https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_oc%C3%A9anique_du_dioxyde _de_carbone L’eau de surface se refroidit dans les mers polaires (L’eau plus froide et plus salée est plus dense _(Source: "ou dans les sédiments Rôle des océans Lire https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_oc%C3%A9anique_du_dioxyde de_carbone L’eau de surface se refroidit dans les mers polaires (L’eau plus froide et plus salée est plus dense et « coule » au fond). L’eau froide peut dissoudre plus de CO2; l’eau qui coule au fond entraîne donc avec elle de grandes quantités de")
  9. Détail source à réviser : 14C. Le tapis roulant de l’océan 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire • L’océan mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) • La cryosphère = https://www.lemonde.fr/blo (Source: "14C. Le tapis roulant de l’océan 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire • L’océan mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) • La cryosphère = https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL")
  10. Détail source à réviser : de la cryosphère sur le climat : Modification de l’albédo : • Réfléchit une très forte proportion du rayonnement solaire ; Modification de la circulation thermohaline : • La formation de glace de mer augmente la salinité (Source: "de la cryosphère sur le climat : Modification de l’albédo : • Réfléchit une très forte proportion du rayonnement solaire ; Modification de la circulation thermohaline : • La formation de glace de mer augmente la salinité des eaux de surface et entraine le plongement de ces dernières ; • Inversement la fonte de glace entraîne l’injection l’eau douce")
  11. Détail source à réviser : 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tâche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux Dépôts lacustres Phénomènes périodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TEC (Source: "10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tâche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux Dépôts lacustres Phénomènes périodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE OCEAN/ ATMOSPHERE PROCESSUS BIOLOGIQUE EVENEMENTIEL VOLCANISME SEISMES IMPACTS Excursions Anomalies Inversion majeures 1er odre3")
  12. Détail source à réviser : Extinctions majeures Phénomènes non périodiques Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrées archives Mégaturbidite et Mass flow Phase éruptive Téphra Période éruptive LIP Activité sismique majeu (Source: "Extinctions majeures Phénomènes non périodiques Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrées archives Mégaturbidite et Mass flow Phase éruptive Téphra Période éruptive LIP Activité sismique majeure Pluie météorites < 1km f > 10 km f Evénements Adapté d’après Einsele, Ricken, Seilacher 1991 • 2.3.1. Phénomènes périodiques - Les")
  13. Détail source à réviser : La répartition de l’énergie perçue par la Terre dépend de sa position par rapport au Soleil • Les contraintes orbitales La théorie astronomique des paléoclimats de Milutin Milankovitch (1927) a mis en évidence des périod (Source: "La répartition de l’énergie perçue par la Terre dépend de sa position par rapport au Soleil • Les contraintes orbitales La théorie astronomique des paléoclimats de Milutin Milankovitch (1927) a mis en évidence des périodicités de : Obliquité : 42 000 ans Précession des équinoxes : 23 000 – 19 000 ans Excentricité : 90 000 - 120 000 ans Le mouvement de")
  14. Détail source à réviser : de l’excentricité n’a pas dépassé 7% (1,5% aujourd’hui ; 3,5% il y a 100 ka) La périodicité moyenne est 100 ka (varie de 90 à 120 ka) 1. L’excentricité de l’orbite terrestre Le mouvement de révolution de la Terre perturb (Source: "de l’excentricité n’a pas dépassé 7% (1,5% aujourd’hui ; 3,5% il y a 100 ka) La périodicité moyenne est 100 ka (varie de 90 à 120 ka) 1. L’excentricité de l’orbite terrestre Le mouvement de révolution de la Terre perturbé par les autres planètes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire à elliptique plus ou moins aplatie La")
  15. Détail source à réviser : Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil. Aujourd’hui, l’angle formé par l’axe des pôles et la normale au plan de l’écliptique correspond à environ 23°27’ Selon une périodicité de 41 ka, la valeur de cet angl (Source: "Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil. Aujourd’hui, l’angle formé par l’axe des pôles et la normale au plan de l’écliptique correspond à environ 23°27’ Selon une périodicité de 41 ka, la valeur de cet angle varie au maximum de 3° (entre 22° et 25)° ➢ Conditionne la position latitudinale des tropiques ainsi que la position des cercles polaires")
  16. Détail source à réviser : Selon leur position sur l’ellipse, il en résulte des hiver plus froids et plus longs (aphélie ; hémisphère Nord) Dans l’hémisphère Nord Selon une périodicité env. 26 kA. Très bien expliqué sur wikipedia 3. La précession (Source: "Selon leur position sur l’ellipse, il en résulte des hiver plus froids et plus longs (aphélie ; hémisphère Nord) Dans l’hémisphère Nord Selon une périodicité env. 26 kA. Très bien expliqué sur wikipedia 3. La précession des équinoxes Conséquences: Actuellement, dans l'hémisphère Nord, ➔ hiver quand la Terre est du côté de l'orbite le plus proche du soleil.")
  17. Détail source à réviser : le plus éloigné du soleil (en juillet). • Variations du rayonnement solaire dans l'hémisphère nord entre - 25 000 à - 10 000 ans, durant le solstice de juin. • Ces changements orbitaux causent de grandes variations de la (Source: "le plus éloigné du soleil (en juillet). • Variations du rayonnement solaire dans l'hémisphère nord entre - 25 000 à - 10 000 ans, durant le solstice de juin. • Ces changements orbitaux causent de grandes variations de la quantité de lumière du soleil reçue pendant une saison donnée (jusqu'à ±15%). Dans ce cas, seules les variations de l'inclinaison")
  18. Détail source à réviser : • http://www.glaciers- climat.fr/Glaciations_2/Perio des_glaciaires_2.html 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil (Source: "• http://www.glaciers- climat.fr/Glaciations_2/Perio des_glaciaires_2.html 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tâche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux Dépôts lacustres Phénomènes périodiques MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE")
  19. Détail source à réviser : Orogenèses majeures Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrées a (Source: "Orogenèses majeures Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites enregistrées archives Mégaturbidite et Mass flow Phase éruptive Téphra Période éruptive LIP Activité sismique majeure Pluie météorites < 1km f > 10 km")
  20. Détail source à réviser : un cycle de 11 ans. Les périodes de plus grandes activités sont marquées par une abondance de taches solaires. 2.3.2. Les phénomènes périodiques à court terme – la variabilité solaire McIntosh et al., 2015 McIntosh et al (Source: "un cycle de 11 ans. Les périodes de plus grandes activités sont marquées par une abondance de taches solaires. 2.3.2. Les phénomènes périodiques à court terme – la variabilité solaire McIntosh et al., 2015 McIntosh et al., 2015 Taches solaires 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour")
  21. Détail source à réviser : BIOLOGIQUE EVENEMENTIEL VOLCANISME SEISMES IMPACTS Excursions Anomalies Inversion majeures 1er odre3 2456 ordres Phases tectoniques récurrentes Orogenèses majeures Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et (Source: "BIOLOGIQUE EVENEMENTIEL VOLCANISME SEISMES IMPACTS Excursions Anomalies Inversion majeures 1er odre3 2456 ordres Phases tectoniques récurrentes Orogenèses majeures Du Phanérozoïque El Nino d18O haute fréquence Anoxies et D majeures principaux isotopes Biozone Radiation / Extinctions majeures Crues majeures Tsunami majeurs Tempestites et turbidites")
  22. Détail source à réviser : Einsele, Ricken, Seilacher 1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations Les variations non périodiques à court terme – Les grandes éruptions volcaniques Les liens qui existent entre grandes éruptions volcani (Source: "Einsele, Ricken, Seilacher 1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations Les variations non périodiques à court terme – Les grandes éruptions volcaniques Les liens qui existent entre grandes éruptions volcaniques et climat ont été mis en évidence il y a bien longtemps Benjamin Franklin a établi une relation entre la "brume bleue" (")
  23. Détail source à réviser : de la planète avec un abaissement de la température pendant des mois après l’éruption Les aérosols silicatés = poussières issues des roches pulvérisées et créent des voiles de poussières fines Les aérosols sulfatés = tra (Source: "de la planète avec un abaissement de la température pendant des mois après l’éruption Les aérosols silicatés = poussières issues des roches pulvérisées et créent des voiles de poussières fines Les aérosols sulfatés = transformation des gaz volcaniques soufrés, au contact de l’eau atmosphérique, en gouttelettes d’acide sulfurique")
  24. Détail source à réviser : >40 km de haut ; ➢ intensité volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; • Carottes de glace Groenland = composition chimique des cendres analysée et corrélée à celles du Samalas • Sources écrites : babad, entre mythe et (Source: ">40 km de haut ; ➢ intensité volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; • Carottes de glace Groenland = composition chimique des cendres analysée et corrélée à celles du Samalas • Sources écrites : babad, entre mythe et réalité 34 Lavigne et al., 2013. Source of the great A.D. 1257 mystery eruption unveiled, Samalas volcano, Rinjani Volcanic Complex,")
  25. Détail source à réviser : poussé, et en automne, rien ne ressemblait à une récolte. Le Peuple commença à mourir par milliers, en commençant par les plus pauvres… » TRAVAUX SCIENTIFIQUES D’HISTORIENS : - Reconstitution à partir découverte d’une gr (Source: "poussé, et en automne, rien ne ressemblait à une récolte. Le Peuple commença à mourir par milliers, en commençant par les plus pauvres… » TRAVAUX SCIENTIFIQUES D’HISTORIENS : - Reconstitution à partir découverte d’une grande fosse : Londres est passée de 50 000 à 15 000 hab entre 1255 et 1260 - Archives de monastères en Irlande, en France attestent de")
  26. Détail source à réviser : des éruptions volcaniques du 17e siècle (Stoffel et al., 2022) Croisement avec les données de dendrochronologie 2.4. Les proxies et méthodes de reconstitution climatique • 2.4.1. Les archives climatiques • Grande diversi (Source: "des éruptions volcaniques du 17e siècle (Stoffel et al., 2022) Croisement avec les données de dendrochronologie 2.4. Les proxies et méthodes de reconstitution climatique • 2.4.1. Les archives climatiques • Grande diversité • Croisement des sources et des méthodes • Travail de l’échelle locale à l’échelle régionale, voire globale Les archives")
  27. Détail source à réviser : • Les loess : milieu périglaciaire • Les variations de faciès sédimentaires et leur altération renseignent sur les évolutions • plus chaud, plus froid, • plus sec, plus humide Grâce à son « carottier géant » CALYPSO, le (Source: "• Les loess : milieu périglaciaire • Les variations de faciès sédimentaires et leur altération renseignent sur les évolutions • plus chaud, plus froid, • plus sec, plus humide Grâce à son « carottier géant » CALYPSO, le Marion Dufresne est un des seuls navires à collecter des carottes sédimentaires pouvant atteindre plus de 60 mètres de longueur.0 -128")
  28. Détail source à réviser : 46002,5 Quaternaire 54225165 Cénozoïque Mésozoïque Paléozoïque Protérozoïque 2500 Archéen Modifié d’après Imbrie et al., 1984. Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages océaniques Champs géomagnétique ∂O18 des foraminif (Source: "46002,5 Quaternaire 54225165 Cénozoïque Mésozoïque Paléozoïque Protérozoïque 2500 Archéen Modifié d’après Imbrie et al., 1984. Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages océaniques Champs géomagnétique ∂O18 des foraminifères benthiques Kesako : animaux unicellulaires à coquille calcaire (le plus souvent) Fonds marins : MIS Marine Isotopic Stage")
  29. Détail source à réviser : • Les formes de relief = méthodes de reconstitution de l’englacement Limite supérieure de l’érosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du Pléniglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- (Source: "• Les formes de relief = méthodes de reconstitution de l’englacement Limite supérieure de l’érosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du Pléniglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on reconstitué ces paysages glaciaires ? 45 Drumlins (héritages de la topographie sous-glaciaire) aujourd’hui a")
  30. Détail source à réviser : pendant la dernière glaciation. On voit que la majeure partie est recouverte par la prairie ou la steppe. Les loess Séquence loessique : ex. Pléistocène supérieur de la France septentrionale Sol / Soil Ex. Sourdon (Somme (Source: "pendant la dernière glaciation. On voit que la majeure partie est recouverte par la prairie ou la steppe. Les loess Séquence loessique : ex. Pléistocène supérieur de la France septentrionale Sol / Soil Ex. Sourdon (Somme / N.de la France) Paléosol / palaeosol Loess 1 Loess 2 Loess 3 12-15% 30-35 % Clay (%) Gibbard & Head, 2020 Les carottes de glace")
  31. Détail source à réviser : de la composition atmosphérique et d'événements géologiques tels la retombée de cendres volcaniques lors d'éruptions importantes sur la terre ou la chute de météorites et de poussières cosmiques. Une carotte représente u (Source: "de la composition atmosphérique et d'événements géologiques tels la retombée de cendres volcaniques lors d'éruptions importantes sur la terre ou la chute de météorites et de poussières cosmiques. Une carotte représente un certain intervalle de temps géologique et elle a archivé l'histoire de cet intervalle. L'étude, centimètre par centimètre,")
  32. Détail source à réviser : volcans, etc. • L’étude des carottes de glace : un bond en avant pour l’étude des climats anciens Stratification saisonnière dans une carotte de glace ➢ La plus longue carotte jamais réalisée est celle de Vostok en Antar (Source: "volcans, etc. • L’étude des carottes de glace : un bond en avant pour l’étude des climats anciens Stratification saisonnière dans une carotte de glace ➢ La plus longue carotte jamais réalisée est celle de Vostok en Antarctique (3,3 km) permettant de remonter à 420 ka Plusieurs grands forages ont été réalisés en Arctique (GRIP, GISP) et en Antarctique")
  33. Détail source à réviser : Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (Oxygène 18 et 16) (Deutérium/hydrogène) H²O Hydrogène : • 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ²H (Deuterium) • 1 ISOTOPE INSTABLE : 3H (Tritium, radioactif, très (Source: "Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (Oxygène 18 et 16) (Deutérium/hydrogène) H²O Hydrogène : • 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ²H (Deuterium) • 1 ISOTOPE INSTABLE : 3H (Tritium, radioactif, très rare) • Oxygène : • 3 isotopes stables : • 16O (99,757%), • 17O, • 18O (O,205%) • 3 isotopes instables : • 14O, • 150, • 19O • La méthode")
  34. Détail source à réviser : le rapport 18O/16O de l'eau de l'océan actuel (SMOW = Standard Mean Ocean Water) Delta 18O = δ18O = (18O / 16O) échantillon - (18O / 16O) smow (18O / 16O) smow X 1000 • La méthode du δ18O pour la reconstitution des paléo (Source: "le rapport 18O/16O de l'eau de l'océan actuel (SMOW = Standard Mean Ocean Water) Delta 18O = δ18O = (18O / 16O) échantillon - (18O / 16O) smow (18O / 16O) smow X 1000 • La méthode du δ18O pour la reconstitution des paléotempératures Le rapport 18O / 16O de l'eau ou la glace varie avec la température. Ce rapport est exprimé en prenant comme référence le")
  35. Détail source à réviser : fait froid, plus la teneur de l’eau (et donc de la glace) en isotopes « lourds » (18O et Deutérium) est faible Pendant les périodes chaudes, de « haut niveau marin » : d18O eau de mer = 0 ‰ Pendant les périodes froides, (Source: "fait froid, plus la teneur de l’eau (et donc de la glace) en isotopes « lourds » (18O et Deutérium) est faible Pendant les périodes chaudes, de « haut niveau marin » : d18O eau de mer = 0 ‰ Pendant les périodes froides, de « bas niveau marin » : d18O glace = -30 ‰ d18O eau de mer = + 13 ‰ Au-dessus de Vostok, la neige d'hiver à -50°C présente un δ18O de")
  36. Détail source à réviser : Quentin Wackenheim ! 2.4.2. Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ???  Retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et de leur évolution dans le temps  Retracer l’ (Source: "Quentin Wackenheim ! 2.4.2. Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ???  Retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et de leur évolution dans le temps  Retracer l’histoire des climats et de leur évolution dans le temps  Discuter le(s) déterminisme(s) environnemental et climatique sur l’évolution de")
  37. Détail source à réviser : le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines très riches et variées la géologie du Quaternaire, l’écologie, la paléoécologie, l’archéobotanique, la botanique, l’archéozoologie, la zoologie, la géographie Disc (Source: "le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines très riches et variées la géologie du Quaternaire, l’écologie, la paléoécologie, l’archéobotanique, la botanique, l’archéozoologie, la zoologie, la géographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs Introduction : des spécialistes et des")
  38. Détail source à réviser : végétaux • Mollusques (Malacologie) • Restes de vertébrés (archéozoologie, paléontologie) • Coléoptères (Entomologie) • Ostracodes (Ostracologie) • Foraminifères (Micro-paléontologie) • … => Étude du contenu des sédiment (Source: "végétaux • Mollusques (Malacologie) • Restes de vertébrés (archéozoologie, paléontologie) • Coléoptères (Entomologie) • Ostracodes (Ostracologie) • Foraminifères (Micro-paléontologie) • … => Étude du contenu des sédiments : les restes fossiles Les Bio-indicateurs Introduction : des spécialistes et des bio-indicateurs très variées Bio-indicateur")
  39. Détail source à réviser : - Ostracodes - Coléoptères - Foraminifères - Chironomides MACRO-FOSSILES - Mollusques - Restes vertébrés (grand mammifère, micromammifères) Bio-indicateur faunistique Les Bio-indicateurs Introduction : des spécialistes e (Source: "- Ostracodes - Coléoptères - Foraminifères - Chironomides MACRO-FOSSILES - Mollusques - Restes vertébrés (grand mammifère, micromammifères) Bio-indicateur faunistique Les Bio-indicateurs Introduction : des spécialistes et des bio-indicateurs très variées Bio-indicateur floristique MICRO-FOSSILES - Pollens - Diatomées - Phytolithes - Charbons -")
  40. Détail source à réviser : - Mollusques - Restes vertébrés (grand mammifère, micromammifères) Bio-indicateur faunistique Les Bio-indicateurs Les bio-indicateurs : méthodes de prélèvements  Extraire les fossiles du sédiment  Carottage  Prélèveme (Source: "- Mollusques - Restes vertébrés (grand mammifère, micromammifères) Bio-indicateur faunistique Les Bio-indicateurs Les bio-indicateurs : méthodes de prélèvements  Extraire les fossiles du sédiment  Carottage  Prélèvements Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio-indicateur microscopique • Conservation dans les sédiments organiques plutôt acides")
  41. Détail source à réviser : taxons au rang générique Ex. Quercus Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al., 2006. Elevational gradients during the Late-Glacial/Holocene vegetational transition in s (Source: "taxons au rang générique Ex. Quercus Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al., 2006. Elevational gradients during the Late-Glacial/Holocene vegetational transition in southern Bulgaria. Vegetation History and Archaeobotanic 15/4: 333-343. Abies: sapin Fagus : hêtre Betula : bouleau Acer : érable Quercus :")
  42. Détail source à réviser : Les diatomées : des algues microscopiques • Sédiment marin, lacustre, tourbe • Algues unicellulaires (Baccillariophycées) de couleur jaune- brun. Parois cellulaires doublées d’une enveloppe siliceuse appelée frustule. De (Source: "Les diatomées : des algues microscopiques • Sédiment marin, lacustre, tourbe • Algues unicellulaires (Baccillariophycées) de couleur jaune- brun. Parois cellulaires doublées d’une enveloppe siliceuse appelée frustule. Deux groupes : les Centrales et les Pennales • Bio-indicateur sensible à la turbidité, l’épaisseur de tranche d’eau dans laquelle")
  43. Détail source à réviser : des algues microscopiques Les Bio-indicateurs Les phytolithes • Les phytolithes sont des particules d’opale de silice à l’intérieur de tissus végétaux dont la formation est étroitement liée à la physiologie de la plante (Source: "des algues microscopiques Les Bio-indicateurs Les phytolithes • Les phytolithes sont des particules d’opale de silice à l’intérieur de tissus végétaux dont la formation est étroitement liée à la physiologie de la plante • Conservés dans différents types de sédiments • Identification au rang de la famille • Indication sur le type de couvert végétal Les")
  44. Détail source à réviser : coprolithe…) • Millimétrique à centimétrique • Indications sur la végétation locale, les pratiques agricoles et l’alimentation • Rang de détermination générique, parfois spécifique Les Bio-indicateurs Les graines (la car (Source: "coprolithe…) • Millimétrique à centimétrique • Indications sur la végétation locale, les pratiques agricoles et l’alimentation • Rang de détermination générique, parfois spécifique Les Bio-indicateurs Les graines (la carpologie) Les Bio-indicateurs Les mollusques • Continentaux • Bien conservés dans les sédiments carbonatés • Millimétrique à pluri")
  45. Détail source à réviser : Les ostracodes • Groupe de Crustacés, adaptés aux eaux continentales, pourvus d’une espèce de carapace bivalve qui enferme le corps des individus dont la taille varie de 0,1 à 30 mm • Bien conservé dans les sédiments non (Source: "Les ostracodes • Groupe de Crustacés, adaptés aux eaux continentales, pourvus d’une espèce de carapace bivalve qui enferme le corps des individus dont la taille varie de 0,1 à 30 mm • Bien conservé dans les sédiments non acides • Millimétrique à pluri millimétrique • Indicateur des conditions de salinité, de température, de bathymétrie, oxygénation de")
  46. Détail source à réviser : transformée en élytres tegminisées et parfois très dures. Ce groupe renferme un grand nombre d’espèces et présente de loin la plus grande biodiversité de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphère. • Conser (Source: "transformée en élytres tegminisées et parfois très dures. Ce groupe renferme un grand nombre d’espèces et présente de loin la plus grande biodiversité de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphère. • Conservé dans les sédiments humides • Millimétrique à centimétrique • Indications sur le climat, type de végétation • Identification variable")
  47. Détail source à réviser : • Centimétrique à métrique • Identification au rang spécifique • Indication sur le type d’environnement, me climat et sur l’alimentation (archéozoologie) Micromammifères • « rongeurs » • Conservé dans les sédiments de re (Source: "• Centimétrique à métrique • Identification au rang spécifique • Indication sur le type d’environnement, me climat et sur l’alimentation (archéozoologie) Micromammifères • « rongeurs » • Conservé dans les sédiments de remplissage karstique et sites archéologiques • Millimétrique à centimétrique • Identification au rang spécifique • Indications")
  48. Détail source à réviser : Faune froide VS Faune tempérée Lemming Mulot Conclusion : - Le système climatique terrestre lié à de nombreux facteurs et interactions entre facteurs et milieux - Recherche d’une connaissance des évolutions climatiques à (Source: "Faune froide VS Faune tempérée Lemming Mulot Conclusion : - Le système climatique terrestre lié à de nombreux facteurs et interactions entre facteurs et milieux - Recherche d’une connaissance des évolutions climatiques à l’échelle globale, régionale et locale - Recherche d’une très haute résolution temporelle = Bond en avant des recherches au")
  49. Détail source à réviser : 2. Les changements climatiques Emmanuèle Gautier La température de la planète a toujours fluctué alternant entre : - des périodes chaudes et - des glaciations (Source: "2. Les changements climatiques Emmanuèle Gautier La température de la planète a toujours fluctué alternant entre : - des périodes chaudes et - des glaciations")
  50. Détail source à réviser : abundance • e TEX86- derived SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 • Le cycle du carbone Le méthane CH4 (autre gaz à effet de serre) ➢ Présent à l’état naturel mais en petite quantité (marais, deltas, tourbières, …) (Source: "abundance • e TEX86- derived SST showing the PETM Cronin & Cronin, 2015 • Le cycle du carbone Le méthane CH4 (autre gaz à effet de serre) ➢ Présent à l’état naturel mais en petite quantité (marais, deltas, tourbières, …) ➢ Les émissions présentent aussi une origine anthropique (rizières, élevage, industries) Développem")
  51. Détail source à réviser : 1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations 2 (Source: "1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations 2")
  52. Détail source à réviser : 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire • L’océan mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) • La cryosphère = https://www (Source: "1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire • L’océan mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) • La cryosphère = https://www")
  53. Détail source à réviser : 2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL https://upload (Source: "2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL https://upload")
  54. Détail source à réviser : 1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire ➔ Le Soleil et sa relation avec la Terre sont les principaux acteurs du climat (Source: "1. Quels sont les acteurs des changements climatiques au cours du Quaternaire ➔ Le Soleil et sa relation avec la Terre sont les principaux acteurs du climat")
  55. Détail source à réviser : tricité de l’orbite terrestre Le mouvement de révolution de la Terre perturbé par les autres planètes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire à elliptique plus ou moins aplatie La périodicité m (Source: "tricité de l’orbite terrestre Le mouvement de révolution de la Terre perturbé par les autres planètes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire à elliptique plus ou moins aplatie La périodicité moyenne est 100 ka (varie de 90 à 120 ka) 1. L’excentricité de l’orbite terrestre 1. Aphélie : Point de l’orbite terrestre le plus éloigné...")
  56. Détail source à réviser : 3. La précession des équinoxes Conséquences: Actuellement, dans l'hémisphère Nord, ➔ hiver quand la Terre est du côté de l'orbite le plus proche du soleil (Source: "3. La précession des équinoxes Conséquences: Actuellement, dans l'hémisphère Nord, ➔ hiver quand la Terre est du côté de l'orbite le plus proche du soleil")
  57. Détail source à réviser : ctent de manière significative la quantité de rayonnement reçue pour une saison donnée. • http://www.glaciers- climat.fr/Glaciations_2/Perio des_glaciaires_2.html 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 1 (Source: "ctent de manière significative la quantité de rayonnement reçue pour une saison donnée. • http://www.glaciers- climat.fr/Glaciations_2/Perio des_glaciaires_2.html 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 M")
  58. Détail source à réviser : 1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations ➔ Les variations de l’énergie solaire L’activité du soleil varie selon un cycle de 11 ans (Source: "1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations ➔ Les variations de l’énergie solaire L’activité du soleil varie selon un cycle de 11 ans")
  59. Détail source à réviser : 1783) et la rigueur de l’hiver 1783-1784 en Europe et en Amérique du Nord L’éruption du Krakatoa (Indonésie, 1883) a eu des effets semblables sur l’ensemble de la planète avec un abaissement de la température pendant des (Source: "1783) et la rigueur de l’hiver 1783-1784 en Europe et en Amérique du Nord L’éruption du Krakatoa (Indonésie, 1883) a eu des effets semblables sur l’ensemble de la planète avec un abaissement de la température pendant des mois après l’éruption Les aérosols silicatés = poussières issues des roches pulvéri")
  60. Détail source à réviser : 2010 ➢ Ancien volcan culminant à plus de 4000 m ➢ Panache >40 km de haut ; ➢ intensité volcanique la plus forte depuis 10000 ans ; (Source: "2010 ➢ Ancien volcan culminant à plus de 4000 m ➢ Panache >40 km de haut ; ➢ intensité volcanique la plus forte depuis 10000 ans ;")
  61. Détail source à réviser : 2022) Croisement avec les données de dendrochronologie 2 (Source: "2022) Croisement avec les données de dendrochronologie 2")
  62. Détail source à réviser : Limite supérieure de l’érosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du Pléniglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on reconstitué ces paysages glaciaires ? 45 Drumlins (hé (Source: "Limite supérieure de l’érosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du Pléniglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on reconstitué ces paysages glaciaires ? 45 Drumlins (héritages de la topographie sous-glaciaire) aujourd’hui a moit")
  63. Détail source à réviser : f = méthodes de reconstitution de l’englacement Limite supérieure de l’érosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du Pléniglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on recon (Source: "f = méthodes de reconstitution de l’englacement Limite supérieure de l’érosion glaciaire, « Trimlines » au Grimsel Reconstitution de la surface du Pléniglaciaire 2850 m Source : Sylvain Coutterand 3- Comment a-t-on reconstitué ces paysages glaciaires ? 45 Drumlin")
  64. Détail source à réviser : C) • L’étude des carottes de glace Air fossile et analyse isotopique de l’eau Bulle d’air fossile Concentration : - CO2 (Dioxyde de carbone) et - CH4 (Méthane) Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (Ox (Source: "C) • L’étude des carottes de glace Air fossile et analyse isotopique de l’eau Bulle d’air fossile Concentration : - CO2 (Dioxyde de carbone) et - CH4 (Méthane) Eau fossile (H2O) Rapport isotopique : 18O et 16O et D/H (Oxygène 18 et 16) (Deutérium/hydrogène) H²O Hydrogène : • 2 ISOTOPES STABLES = 1H (>98,98%) & ²H (Deuterium) • 1 ISOTOPE INSTABLE : 3H (Tri...")
  65. Détail source à réviser : smow X 1000 Plus il fait froid, plus la teneur de l’eau (et donc de la glace) en isotopes « lourds » (18O et Deutérium) est faible Pendant les périodes chaudes, de « haut niveau marin » : d18O eau de mer = 0 ‰ Pendant le (Source: "smow X 1000 Plus il fait froid, plus la teneur de l’eau (et donc de la glace) en isotopes « lourds » (18O et Deutérium) est faible Pendant les périodes chaudes, de « haut niveau marin » : d18O eau de mer = 0 ‰ Pendant les périodes froides, de « bas niveau mari")
  66. Détail source à réviser : 2008 Le carottage du Dôme C (Antarctique) révèle les variations climatiques des derniers 740 ka Merci Quentin Wackenheim (Source: "2008 Le carottage du Dôme C (Antarctique) révèle les variations climatiques des derniers 740 ka Merci Quentin Wackenheim")
  67. Détail source à réviser : ologie du Quaternaire, l’écologie, la paléoécologie, l’archéobotanique, la botanique, l’archéozoologie, la zoologie, la géographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs (Source: "ologie du Quaternaire, l’écologie, la paléoécologie, l’archéobotanique, la botanique, l’archéozoologie, la zoologie, la géographie Disciplines naturalistes qui reposent sur une approche ACTUALISTE Les Bio-indicateurs")
  68. Détail source à réviser : Quercus Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al (Source: "Quercus Les Bio-indicateurs Les spores et pollen : un bio indicateur microscopiques Stepanova et al")
  69. Détail source à réviser : Deux groupes : les Centrales et les Pennales • Bio-indicateur sensible à la turbidité, l’épaisseur de tranche d’eau dans laquelle elles vivent, le pH, la salinité, le contexte chimique (Source: "Deux groupes : les Centrales et les Pennales • Bio-indicateur sensible à la turbidité, l’épaisseur de tranche d’eau dans laquelle elles vivent, le pH, la salinité, le contexte chimique")
  70. Détail source à réviser : entimétrique • Rang de détermination spécifique • Indication sur le type de couvert végétal et sur les conditions d’humidité Les Bio-indicateurs Les mollusques Les Bio-indicateurs Les ostracodes • Groupe de Crustacés, (Source: "entimétrique • Rang de détermination spécifique • Indication sur le type de couvert végétal et sur les conditions d’humidité Les Bio-indicateurs Les mollusques Les Bio-indicateurs Les ostracodes • Groupe de Crustacés,")
  71. Détail source à réviser : nombre d’espèces et présente de loin la plus grande biodiversité de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphère. (Source: "nombre d’espèces et présente de loin la plus grande biodiversité de tous les groupes taxonomiques existant dans la biosphère.")
  72. Détail source à réviser : Des proxies & bio-indicateurs variés => reposent sur la connaissance du présent (actualisme)  paléo-climatologie, paléoécologie, paléoenvironnements - Limites => conservation (contexte) Ça va ? (Source: "Des proxies & bio-indicateurs variés => reposent sur la connaissance du présent (actualisme)  paléo-climatologie, paléoécologie, paléoenvironnements - Limites => conservation (contexte) Ça va ?")
  73. Détail source à réviser : 2009) http://oceanclimat (Source: "2009) http://oceanclimat")
  74. Détail source à réviser : 2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthèse ➢ Une activité saisonnière donc ➢ … Un bilan quasi nul … ➢ … Sauf en cas de préservation de la matière organique dans les sols ou dans les sédiments Rô (Source: "2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthèse ➢ Une activité saisonnière donc ➢ … Un bilan quasi nul … ➢ … Sauf en cas de préservation de la matière organique dans les sols ou dans les sédiments Rôle des océans Lire https://fr")
  75. Détail source à réviser : té mis en évidence il y a bien longtemps Benjamin Franklin a établi une relation entre la "brume bleue" ( éruption du Laki, Islande en 1783) et la rigueur de l’hiver 1783-1784 en Europe et en Amérique du Nord L’éruption (Source: "té mis en évidence il y a bien longtemps Benjamin Franklin a établi une relation entre la "brume bleue" ( éruption du Laki, Islande en 1783) et la rigueur de l’hiver 1783-1784 en Europe et en Amérique du Nord L’éruption du Krakatoa (Indonésie, 1883) a eu des effe")
  76. Détail source à réviser : 1927) a mis en évidence des périodicités de : Obliquité : 42 000 ans Précession des équinoxes : 23 000 – 19 000 ans Excentricité : 90 000 - 120 000 ans Le mouvement de révolution de la Terre perturbé par les autres planè (Source: "1927) a mis en évidence des périodicités de : Obliquité : 42 000 ans Précession des équinoxes : 23 000 – 19 000 ans Excentricité : 90 000 - 120 000 ans Le mouvement de révolution de la Terre perturbé par les autres planètes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire à elliptique")
  77. Détail source à réviser : 1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations Les variations non périodiques à court terme – Les grandes éruptions volcaniques Les liens qui existent entre grandes éruptions volcaniques et climat ont été mis (Source: "1991 Introduction aux méthodes et techniques de datations Les variations non périodiques à court terme – Les grandes éruptions volcaniques Les liens qui existent entre grandes éruptions volcaniques et climat ont été mis en évidence il y a bien longtemps Benjamin Franklin a établi une relation entre la "")
  78. Détail source à réviser : 38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat (Source: "38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat")
  79. Détail source à réviser : 1. Aphélie : Point de l’orbite terrestre le plus éloigné du Soleil (Source: "1. Aphélie : Point de l’orbite terrestre le plus éloigné du Soleil")
  80. Détail source à réviser : 2. Périhélie : Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil (Source: "2. Périhélie : Point de l’orbite terrestre le plus proche du Soleil")
  81. Détail source à réviser : puits de carbone) ➢ Masses d’eau océaniques profondes (env. 38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthèse ➢ Une activité saisonnière (Source: "puits de carbone) ➢ Masses d’eau océaniques profondes (env. 38 103 Gt) (Deconninck, 2009) http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/10/la-pompe-a-carbone-oceanique- decryptee/ La photosynthèse ➢ Une activité saisonnière donc ➢ … Un bilan quasi nul … ➢ … Sauf en cas de préservation de")
  82. Détail source à réviser : 2020 Les carottes de glace La neige qui s'accumule aux pôles se transforme progressivement en glace sous l'effet de la compaction (Source: "2020 Les carottes de glace La neige qui s'accumule aux pôles se transforme progressivement en glace sous l'effet de la compaction")
  83. Détail source à réviser : 2. L’obliquité Les équinoxes se produisent lorsque le plan équatorial « passe » par le Soleil (Source: "2. L’obliquité Les équinoxes se produisent lorsque le plan équatorial « passe » par le Soleil")
  84. Détail source à réviser : Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ???  Retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et de leur évolution dans le temps  Retracer l’histoire des climats et de l (Source: "Les bio-indicateurs Les Bio-indicateurs Introduction Pourquoi utiliser des bio-indicateurs ???  Retracer l’histoire des milieux bioclimatiques et de leur évolution dans le temps  Retracer l’histoire des climats et de leur évolution dans le temps  Discuter le(s) déterminisme(s)")
  85. Détail source à réviser : Un changement abrupte du climat et/ou de l’environnement peut-il être la cause de l’effondrement d’une société ?  Comprendre le passé pour prédire le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines très riches et (Source: "Un changement abrupte du climat et/ou de l’environnement peut-il être la cause de l’effondrement d’une société ?  Comprendre le passé pour prédire le futur ? (propsectif) et inversement ! Des disciplines très riches et variées la géologie du Quaternaire, l’écologie, la paléoécol")
  86. Détail source à réviser : 1992 Frakes et al (Source: "1992 Frakes et al")
  87. Détail source à réviser : ity Press Lisiecki and Raymo (2005) 2.1 Le Cycle du carbone : évolution sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de l’atmosphère Cenozoic climate history from centr (Source: "ity Press Lisiecki and Raymo (2005) 2.1 Le Cycle du carbone : évolution sur le long terme https://keelingcurve.ucsd.edu/ 2.1.2. Le Cycle du carbone Composition actuelle de l’atmosphère Cenozoic climate history from central Arctic ACEX core")
  88. Détail source à réviser : rnaire • L’océan mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) • La cryosphère = https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGE (Source: "rnaire • L’océan mondial La circulation thermohaline (le tapis roulant) • La cryosphère = https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/07/20/la-banquise- arctique-accelere-son-declin/ INLANDSIS BANQUISE GLACIERS DE VALLEE PERGELISOL https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c")
  89. Détail source à réviser : 1. L’excentricité de l’orbite terrestre Le mouvement de révolution de la Terre perturbé par les autres planètes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire à elliptique plus ou moins aplatie La pér (Source: "1. L’excentricité de l’orbite terrestre Le mouvement de révolution de la Terre perturbé par les autres planètes gravitant autour du Soleil ➔ l’orbite passe d’une forme circulaire à elliptique plus ou moins aplatie La périodicité moyenne est 100 ka (varie de 90 à 120 ka) 1")
  90. Détail source à réviser : 2015 McIntosh et al (Source: "2015 McIntosh et al")
  91. Détail source à réviser : 2015 Taches solaires 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tâche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidau (Source: "2015 Taches solaires 1 jour 1 mois 1 an 1000 ans100 ans 104 ans 105 ans 1 Ma 10 Ma 100 Ma 1 Ga Rotation terre Rotation lune autour terre Rotation terre autour soleil Tâche solaire Cycles Milankovitch VarvesCourants tidaux Dépôts lacustres MAGNETISME TERRESTRE EUSTATISME TECTONIQUE OCEAN/ ATMOSPHERE PROC")
  92. Détail source à réviser : olcaniques soufrés, au contact de l’eau atmosphérique, en gouttelettes d’acide sulfurique http://berkeleyearth.org/archive/volcanoes/ 33 L’éruption du Samalas, Indonésie, 1257 – découverte et reconstituée dans les années (Source: "olcaniques soufrés, au contact de l’eau atmosphérique, en gouttelettes d’acide sulfurique http://berkeleyearth.org/archive/volcanoes/ 33 L’éruption du Samalas, Indonésie, 1257 – découverte et reconstituée dans les années 2010 ➢ Ancien volcan culminant à")
  93. Détail source à réviser : Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages océaniques Champs géomagnétique ∂O18 des foraminifères benthiques Kesako : animaux unicellulaires à coquille calcaire (le plus souvent) Fonds marins : MIS Marine Isotopic Stage (Source: "Froid Chaud 1 cycle climatique Les forages océaniques Champs géomagnétique ∂O18 des foraminifères benthiques Kesako : animaux unicellulaires à coquille calcaire (le plus souvent) Fonds marins : MIS Marine Isotopic Stage Evénements de Heinrich identifiés grâce aux Ice Rafted Deposits http://acces")
  94. Détail source à réviser : Les changements climatiques – Pas de temps long Droits réservés - © 1992 Frakes et al (Source: "Les changements climatiques – Pas de temps long Droits réservés - © 1992 Frakes et al")
  95. Détail source à réviser : • Variations du rayonnement solaire dans l'hémisphère nord entre - 25 000 à - 10 000 ans, durant le solstice de juin (Source: "• Variations du rayonnement solaire dans l'hémisphère nord entre - 25 000 à - 10 000 ans, durant le solstice de juin")
  96. Détail source à réviser : canique depuis 10 000 ans : le Samalas, 1257 - ses conséquences sur le climat de la terre « …en juin, rien n’avait poussé, et en automne, rien ne ressemblait à une récolte. Le Peuple commença à mourir par milliers, en co (Source: "canique depuis 10 000 ans : le Samalas, 1257 - ses conséquences sur le climat de la terre « …en juin, rien n’avait poussé, et en automne, rien ne ressemblait à une récolte. Le Peuple commença à mourir par milliers, en commençant par les plus pauvres… » TRAVAUX SCIENTIFIQUES D’HISTORIENS : - Reconstitution à partir découverte d’une grande fosse : Londres e...")

Repères chronologiques

DateÉvénement
1500Période glaciaire ou interglaciaire
2000Période glaciaire ou interglaciaire
1257Eruption du Samalas
1992Publication de Frakes et al
2015Découverte d'événements volcaniques
1000Période glaciaire ou interglaciaire

Tableaux de Synthèse

Cycle orbital et climatique

CyclePériodicité (ans)
Obliquité42000
Précession des équinoxes19000-23000
Excentricité90000-120000
Tâche solaire cycle11

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre cycles de Milankovitch et cycles solaires.
  2. Mélanger les effets de la cryosphère et des océans sur le climat.
  3. Confondre isotopes stables et radioactifs dans l'analyse des carottes.
  4. Oublier l'influence des facteurs astronomiques dans la variabilité climatique.
  5. Confusion entre périodes glaciaires et interglaciaires.
  6. Mélanger les bio-indicateurs floristiques et faunistiques.
  7. Confondre méthodes de prélèvement et d'analyse des bio-indicateurs.

Checklist Examen

  1. Revoir la définition des périodes glaciaires et interglaciaires.
  2. Étudier le cycle du carbone et ses impacts sur le climat.
  3. Comprendre la théorie de Milankovitch et ses cycles.
  4. Analyser les mesures isotopiques δ18O et D/H.
  5. Maîtriser les méthodes de prélèvement des bio-indicateurs.
  6. Savoir interpréter les carottes de glace.
  7. Connaître le rôle des océans dans le stockage du CO2.
  8. Identifier les bio-indicateurs floristiques et faunistiques.
  9. Étudier les phénomènes périodiques et non périodiques.
  10. Comprendre l'impact de la cryosphère sur le climat.
  11. Analyser les événements volcaniques et leur influence.
  12. Étudier les variations du rayonnement solaire.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Variations climatiques du Quaternaire avec 12 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. En quoi les périodes interglaciaires diffèrent-elles des périodes glaciaires pendant le Quaternaire ?

2. Qu'est-ce que le méthane (CH4) dans le contexte du cycle du carbone et du climat cénozoïque ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Variations climatiques du Quaternaire avec 24 flashcards interactives.

Périodes interglaciaires — définition ?

Phases chaudes du climat entre glaciations.

Changements climatiques — nature ?

Variations naturelles longues du climat terrestre.

Cycle du carbone — influence ?

Modifie le climat à long terme via échanges atmosphère-océans.

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