Enseignement scientifique, atmosphère terrestre, activité volcanique, impacts des météorites, atmosphère primitive, conditions de pression, températures, scientifiques, dioxygène, couche d'ozone, êtres vivants, cycle du carbone, surface de la terre
La Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Son atmosphère, c'est-à-dire la couche d'air qui l'enveloppe, est apparue il y a à peu près 4,4 milliards d'années sous l'action du dégazage des roches du manteau par l'activité volcanique et des impacts des météorites. Ces deux phénomènes ont déterminé la composition de l'atmosphère primitive : N2, CO2 et H2O.
Après sa formation, la Terre s'est refroidie : les conditions de pression et de température à sa surface ont permis la condensation de la vapeur d'eau de l'atmosphère primitive. Selon les hypothèses des scientifiques, cette eau provient pour moitié des météorites et pour moitié du dégazage du manteau. L'accumulation de cette eau est à l'origine de l'hydrosphère (océans). Du CO2 présent dans l'atmosphère s'est alors dissous dans ces eaux. La formation des océans a modifié la teneur en H2O et en CO2 de l'atmosphère, dont la pression a fortement diminué.
[...] Ces deux phénomènes ont déterminé la composition de l'atmosphère primitive : N2, CO2 et H2O. Après sa formation, la Terre s'est refroidie : les conditions de pression et de température à sa surface ont permis la condensation de la vapeur d'eau de l'atmosphère primitive. Selon les hypothèses des scientifiques, cette eau provient pour moitié des météorites et pour moitié du dégazage du manteau. L'accumulation de cette eau est à l'origine de l'hydrosphère (océans). Du CO2 présent dans l'atmosphère s'est alors dissous dans ces eaux. [...]
[...] Le dioxygène dans l'atmosphère terrestre Où et comment apparait le O2 présent dans l'atmosphère ? Les traces de vie les plus anciennes sont des cyanobactéries contenues dans les stromatolithes fossiles (accumulation de lits calcaires et de petits débris rocheux dans lesquels s'entremêlent des filaments de cyanobactéries). Elles sont apparues vers -3.5 Ga, avec une très forte présence entre Ga et -1Ga partout dans les océans du globe. Actuellement, quelques stromatolithes en formation sont visibles en Australie par exemple. Les cyanobactéries réalisent la photosynthèse. [...]
[...] Les cellules vont donc se multiplier et former un mélanome cancer. Mais il existe des réparateurs d'ADN qui vont corriger les erreurs. Grâce à la couche d'ozone, les UV les plus dangereux pour l'être humain, qui favoriseraient les dimères de thymine, sont les plus absorbés par l'ozone. L'eau assure une protection contre le rayonnement UV. Il a fallu attendre la construction de la couche d'ozone pour avoir de la vie sur terre puisque sans la couche d'ozone, il n'y aurait pas de vie hors de l'eau. [...]
[...] De plus, les combustibles ne sont pas renouvelables car il faut beaucoup de temps pour qu'ils se forment, plus qu'une vie humaine sur plusieurs millions d'années. Dès les années 80, ils ont énormément extrait de pétrole mais en découvrent de moins en moins. Les 2 réservoirs les plus importants de carbone sont la lithosphère à Gt et l'hydrosphère avec Gt de Carbone. Les flux entrant dans l'atmosphère sont le volcanisme, la combustion et fabrication de ciment, la respiration, la déforestation et la respiration/oxydation. Les flux sortant de l'atmosphère sont la photosynthèse, l'absorption par les océans et l'altération des roches. [...]
[...] Si le flux est équivalent dans un sens et dans l'autre, le flux net est dit nul. Sans l'activité humaine, le flux de carbone est nul. Il est donc équilibré. Les océans, écosystèmes et atmosphère absorbent le surplus de CO2 d'origine anthropique (de l'homme). Depuis le début de l'ère industrielle, le cycle n'est plus équilibré il y a plus de CO2 dans l'atmosphère donc il y a une augmentation de la teneur en CO2 le cycle n'est plus équilibré. [...]
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