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|
| Géologie |
| Chronologie des périodes géologiques et des subdivisions en époques
et en étages pour l'Amérique du Nord et l'Europe avec quelques glaciations
et extinctions importantes. |
| Périodes |
Périodes |
Ma |
Époques |
Ma |
Étages en Amérique
du Nord |
Ma |
Étages
en Europe |
Glaciations
et extinctions |
| Quaternaire |
Anthropogène |
2 |
Holocène |
0,1 |
Actuel |
|
Flandrien |
-Extinction,
fin Pléistocène, Amérique 11Ka,
-Glaciation Wisconsinienne
-Glaciation Illinoienne
-Glaciation Kansienne
-Glaciation Nébraskienne
-Glaciation pré-Nébraskienne
|
| Pléistocène |
|
Wiscosinien |
0,075
|
Würmien |
| Sangamonien |
0,12
|
Éemien |
| Illinoien |
0,17
|
Rissien |
| Yarmouthien |
0,23
|
Mindel |
| Kansien |
0,48
|
Cromer |
| Aftonien |
0,6
|
Günz |
| Nébraskien |
0,8
|
Waalien |
| pré-Nébraskien |
1,4 |
Donau |
| 1,7 |
Tiglien |
| 1,9 |
Biber |
| 2 |
- |
| Tertiaire |
Néogène |
23 |
Pliocène |
5 |
Venturien |
|
Plaisancien |
-Glaciations du
Quaternaire, les sédiments d'au moins 9 glaciations continentales
sont connus en A. du N. |
| Repettien |
3 |
| Delmontien |
|
Zanclien |
| Miocène |
|
7 |
Messinien |
-Extinction,
Miocène, 9Ma |
| Mohnien |
10 |
Tortonien |
| Luisien |
14 |
Serravallien |
| Relizien |
16 |
Langhien |
| Saucesien |
22 |
Burdigalien |
| |
Aquitainien |
| Paléogène |
65 |
Oligocène |
34 |
Zemorrien |
29 |
Chattien |
-Glaciation en Antarctique
-Extinction, début
Oligocène,
38Ma
|
| |
Rupélien |
| Éocène |
55 |
Refugien |
39 |
Priabonien |
| Narizien |
42 |
Bartonien |
| Ulatizien |
45 |
Lutétien |
| Penutien |
53 |
Yprésien |
| Paléocène |
65 |
Buletien |
59 |
Thanétien |
| Ynezien |
|
Danien |
| Danien |
|
| Crétacé |
Supérieur
Inférieur
|
141 |
Sénonien |
89 |
Gulfien |
74 |
Maestrichtien |
-Extinction
majeure, fin Crétacé |
| 83 |
Campanien |
| 87 |
Santonien |
| |
Coniacien |
| Gallic |
132 |
93 |
Turonien |
| 95 |
Cénomanien |
| Comanche |
107 |
Albien |
| 112 |
Aptien |
| Coahulien |
114 |
Barrémien |
| Néocomien |
|
119 |
Hauterivien |
| 126 |
Valanginien |
| |
Berriasien |
| Jurassique |
Supérieur
Moyen
Inférieur
|
202 |
Malm |
157 |
Morrison |
152 |
Tithonique |
-Extinction, 144Ma
-Extinction,
Bajocien, 175Ma
-Extinction,
Pliensbachien,
190Ma
|
| 155 |
Kimméridgien |
| Sundance |
|
Oxfordien |
| Dogger |
178 |
Twin
Creek |
161 |
Callovien |
| 166 |
Bathonien |
| Gypsum
Springs |
174 |
Bajocien |
| |
Aalénien |
| Lias |
|
Navajo |
189 |
Toarcien |
| 195 |
Pliensbachien |
| Kayenta |
201 |
Sinémurien |
| Hettangien |
| Trias |
Supérieur
Moyen
Inférieur
|
250 |
Keuper |
235 |
Chinle |
210 |
Rhétien |
-Extinction,
Trias |
| 220 |
Norien |
| 229 |
Carnien |
| Muschelkalk |
241 |
Excelsior |
|
Ladinien |
| 239 |
Anisien |
| Buntsandstein |
|
Moenkopi |
|
Spathien |
| |
Nammalien |
| 245 |
Werfenien |
| Permien |
290 |
Zechstein |
256 |
Ochoan |
250 |
Tatarien |
-Extinction
majeure, Guadalupien, fin Permien, (90 à 95% des espèces)
-Laurasie et Gondwana s'unissent pour former le
Supercontinent la Pangée. |
| Guadalupien |
258 |
Kazanien |
| Leonardien |
|
Ufimien |
| Rothliegende |
|
260 |
Koungourien
|
| 269 |
Artinskien |
| Wolfcampien |
282 |
Sakmarien |
| |
Asselien |
| Carbonifère |
Pennsylvanien |
323 |
Gzelien |
294 |
Virgilien |
|
Nogiskien
|
|
| Klazminskien |
| Kasimovien |
303 |
Missourien |
|
Dorogomilovskien |
| Chamovnicheskien |
| Kreviakinskien |
| Moscovien |
311 |
Desmoinsien |
|
Myachovskien |
| Podolskien |
| Atokan |
Kashirskien |
| Vereiskien |
| Bashkirien |
|
Morrowan |
|
Melekesskien |
| Cheremshanskien |
| Namurien |
|
Yeadonien |
| Marsdenien |
| Springeran |
Kinderscoutien |
| Mississippien |
363 |
Serpukhovien |
333 |
Chesterien |
|
Alportien |
|
| Chokierien |
| Arnsbergien |
| Pendleien |
| Viséen |
350 |
Brigantien |
| Meramecien |
Asbien |
| Holkerien |
| Arundien |
| Osageen |
Chadien |
| Tournaisien |
|
Ivorien |
| Kinderhookien |
Hastarien |
| Dévonien |
409 |
Supérieur |
377 |
Chataquan |
367 |
Famennien |
-Glaciation
Gondwana, 360Ma
-Extinction
Frasnien/Famennien
, 367Ma |
| Senecan |
|
Frasnien |
| Moyen |
|
Erien |
381 |
Givétien |
| Ulsterien |
|
Eifélien |
| Inférieur |
|
390 |
Emsien |
| 396 |
Siegenien |
| |
Gédinien |
| Silurien |
439 |
Pridolien |
411 |
Cayugan |
|
Ludfordien |
-Glaciation
Gondwana, 420Ma
|
| Ludlowien |
424 |
| Gorstien |
| Wenlockien |
430 |
Niagran |
Homerien |
| Sheinwoodien |
| Llandovérien |
|
Telychien |
| Alexandrien |
Aeronien |
| Rhuddien |
| Ordovicien |
510 |
Ashgillien |
443 |
Gamach |
|
Hirnatien |
-Extinction majeure, Ashgillien
-Inlandsis centré sur l'Afrique
-Glaciation,
Ordovicien inférieur
|
| Rawtheyen |
| Richmond |
Cautleyen |
| Pusgillien |
| Caradocien |
464 |
Maysville |
Onnien |
| Edenien |
Actonien |
| Marshbrookien |
| Sherman |
Longvillien |
| Kirkfield |
Soudleyen |
| Rockland |
Harnagien |
| Costonien |
| Llandeilien |
469 |
Black River |
Supérieur |
| Chazy |
Moyen |
| Inférieur |
| Llanvirnien |
476 |
Whiterock |
Supérieur |
| Inférieur |
| Arénigien |
493 |
Supérieur |
| Canadien |
Inférieur |
| Trémadocien |
|
Olentien |
| Cambrien |
Supérieur
Moyen
Inférieur
|
544 |
Merioneth |
517 |
Croixien |
514 |
Dolgellien |
-Extinction
majeure, Cambrien supérieur
-Extinction
majeure, Cambrien inférieur
-Glaciation ???
|
| Maentwrogien |
| St.
David's |
520 |
Albertien |
|
Menevien |
| Slovien |
| Caerfaien |
|
Waucobien |
525 |
Lenien |
| 530 |
Atdabanien |
| Tommotien |
| Manikaiien |
| Vendien |
610 |
Ediacarien |
|
St. Johns |
|
Poundien |
-Extinction
au Vendien, 545Ma |
| Conception |
Wonokan |
| Varengien |
Mortenses |
| Smalfjord |
| Protérozoïque
(Éon)
|
Supérieur
Moyen
Inférieur
|
800 |
Sinien |
|
|
|
|
-Extinction
majeure, 650Ma
-Trois épisodes de glaciation, 950, 775 et 600Ma
-Supercontinent, 1,1Ga
-Supercontinent, 1,7Ga
-Supercontinent, 2,1Ga
-Glaciation Huronienne, 2,2Ga
|
| 1600 |
Riphéen
(Ère) |
|
Bayfield |
|
Karatau |
| Oronto |
Yurmatin |
| Chengwatana |
Burzien |
| Puckwunge |
| 2200 |
Animikéen
(Ère) |
Rove |
Mongolien |
| Iron |
| Kakabeka |
| 2500 |
Huronien
(Ère) |
Cobalt |
Vaalien |
| Quirke Lake |
| Hough Lake |
| Elliot Lake |
Archéen
(Éon) |
Supérieur
Moyen
Inférieur
|
3000 |
Randien
(Ère) |
|
Laurentien |
|
Ventersdorp |
-Supercontinent,
2,6Ga
-Sédiments glacigènes du Supergroupe de
Witwatersrand en Afrique du Sud, 2,8Ga. |
| Central
Rand |
| Dominion |
| 3500 |
Swazien
(Ère) |
Keewatinien |
Pongola |
| Moodies |
| Figtree |
| Onverwacht |
3800
4500
|
Isueen
(Ère)
Hadéen
(Ère) |
|
Limpopo |
|
|
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de la page
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Extinction majeure au Précambrien
Dans l'histoire de la terre, la fin du Précambrien est
une période dominée par des organismes peu complexe, marins et sans test (sans
coquille). Vers 650Ma, 70% de la flore et de la faune périt
dans cette première grande extinction. Cette crise affecta surtout les
organismes constructeurs comme les stromatolites et les acritarches. Elle est
corrélée à une importante période glaciaire vers 600Ma, où le
refroidissement fut si sévère que pratiquement tous les micro-organismes
furent décimés.
Extinction au Vendien
Cet événement fait toujours l'objet de discussion quant à son existence ou
non. Plusieurs paléontologues croient que la faune du Vendien
était les ancêtres de la faune du Cambrien. D'autres pensent que la faune du
Vendien n'a pas de descendance vivante. Selon cette dernière hypothèse, elle
aurait subi une extinction et ensuite la faune du Cambrien aurait évolué.
Extinctions majeures au Cambrien
Au temps du Cambrien, les mers épicontinentales occupaient de vastes
surperficies. Les organismes marins étaient au début essentiellement des éponges
et des mollusques, puis, vers le milieu du Cambrien, la diversification de la
faune à test se produisit.
Au moins quatre extinctions majeures eurent lieu au Cambrien. La première se
produisit autour de la limite du Cambrien inférieur et
anéantit le plus ancien groupe de trilobites de même que les archéocyathes
constructeurs de récif. Les trois autres se distribuent autour de la limite du Cambrien
supérieur et touchèrent fortement les trilobites, les brachiopodes et les
conodontes.
Les deux hypothèses les plus communément acceptées pour expliquer ces
extinctions sont les glaciations, le refroidissement et l'appauvrissement en
oxygène des océans.
La découverte, en Amérique du Sud, de dépôts glaciaires datés de l'Ordovicvien
inférieur suggère qu'une glaciation serait responsable de la dégradation
des conditions climatiques. Une telle baisse de température aurait détruit
surtout les espèces d'eau chaude intolérantes. Cette découverte suggère
aussi que l'eau piégée dans les grands glaciers continentaux aurait provoqué
une baisse appréciable du niveau marin et le retrait des mers peu profondes. Ce
qui engendra une diminution des habitats pour la faune marine vivant sur les
plateaux continentaux (maintenant émergés).
L'effet de refroidissement et d'appauvrissement en oxygène des mers serait
causé lorsque les eaux froides des zones profondes s'étendent aux plateaux
continentaux, faisant disparaître les espèces peu tolérantes au froid. Le
refroidissement amènerait aussi la stratification de la colonne d'eau. Ainsi,
plusieurs espèces périraient en raison de leur incapacité à tolérer des
variations soudaines des facteurs limitants tels, la température et la
concentration en oxygène.
Extinction majeure à l'Ordovicien
La période ordovicienne fut le théâtre de la diversification d'un grand
nombre d'espèces marines. Des espèces présentent au Cambrien se multiplièrent
à l'Ordovicien et une variété de nouveaux groupes comme les céphalopodes,
les crinoïdes, les graptolites, les gastéropodes et les bivalves proliféraient.
Ce fut la deuxième plus dévastatrice des extinctions de l'histoire de la
terre (avec celle du Crétacé supérieur). Elle causa l'éradication d'un tiers
de toutes les familles de brachiopodes et de bryozoaires ainsi qu'un grand
nombre de groupes de conodontes, de trilobites et de graptolites. La faune
corallienne fut aussi décimée. Plus d'une centaine de familles d'invertébrées
marins périrent lors de cet événement.
Des sédiments glaciaires dégagés au Sahara indique une
période
glaciaire à la fin de l'Ordovicien ou au début du Silurien. Le passage du
continent Gondwana au-dessus du pôle Sud se traduisit par la formation d'une
immense calotte glaciaire et par un refroidissement planétaire. L'effet combiné
de la baisse du niveau marin, de la réduction des habitats sur les plateaux
continentaux et, du refroidissement en raison de la glaciation serait le facteur
responsable de cette hécatombe.
Extinction majeure au Dévonien
Suivant la crise ordovicienne, la diversification reprit au Silurien et au Dévonien.
Au Dévonien, on constate l'apparition des requins, des poissons cartilagineux
et des ammonoïdes. C'était une période faste pour les espèces construisant
des récifs (comme les coraux). Hors du domaine marin, en plus des amphibiens et
des insectes, les premières véritables plantes terrestres allaient s'établir
pour former les premières forêts.
La crise atteint surtout les communautés marines et n'eut que peu d'effet
sur la flore terrestre. Les espèces construisant des récifs furent si sévèrement
touchées que l'on ne retrouve pratiquement plus de ces constructions avant
l'apparition des coraux modernes au Mésozoïque. On estime que 70% des taxons
chez les invertébrés marins ne survécurent pas au Carbonifère.
Il semble que les espèces marines d'eau chaude furent les plus décimées.
Cela suggère un épisode de refroidissement globale similaire à l'événement
ayant engendré l'extinction à la fin de l'Ordovicien. Il y aurait eu une
autre glaciation sur le continent Gondwana à la fin du Dévonien, d'après
la découverte de dépôts glaciaires au nord du Brésil. Le refroidissement et
la baisse du niveau marin aurait contribué a ce désastre. L'épisode froid
aurait duré 5Ma.
On a aussi suggéré comme cause possible un petit impact météoritique dans
l'océan à la limite Frasnien/Famennien.
Peu documentée, cette hypothèse fait toujours l'objet de débats quant aux mécanismes
ayant provoqué l'extinction.
Extinction majeure au Permien
Avec la formation du supercontinent la Pangée au Permien, la plupart des
continents étaient regroupés en un seul bloc. Cela favorisa le développement
et la diversification de la faune vertébrée terrestre accompagnée d'une réduction
des communautés marines qui colonisaient les plateaux continentaux désormais réduits
au seul périmètre du supercontinent.
C'est le plus grand désastre écologique de l'histoire de la terre. Il fut
plus dévastateur encore que les extinctions précédentes de l'Ordovicien ou du
Dévonien et même de celle qui faucha les dinosaures à la fin du Crétacé. On
estime que près de 90% des espèces marines furent éradiquées.
La cause est toujours discutée. Une des hypothèses couramment suggérée
est une troisième glaciation sur le continent Gondwana comme les précédentes
à l'Ordivicien et au Dévonien. On estime aussi que la réduction des mers épicontinentales
aurait été causé par la formation de la Pangée. Cependant, la Pangée s'est
amalgamée au Dévonien moyen alors que l'extinction ne s'est pas produite avant
le Dévonien supérieur. Un troisième
mécanisme impliquerait un réchauffement rapide et des variations climatiques
considérables causés par des englacements aux pôles nord et sud. Enfin,
certains pensent que d'importantes éruptions basaltiques en Sibérie aurait pu
causé une dégradation climatique par accumulation de sulphate et de poussière
dans l'atmosphère.
Extinction au Trias
La cause de cette crise est mal connue. On l'explique par un refroidissement
global ou un impact météoritique. Elle est importante car elle permit plus
tard aux dinosaures de coloniser des niches écologiques qui n'étaient pas
disponibles auparavant. Un grand nombre de groupes autant marins (brachiopodes,
gastéropodes, mollusques et reptiles marins) que terrestres (amphibiens) furent
exterminés.
Extinctions au Jurassique
On croit qu'il eut deux événements mineurs au Jurassique (certains auteurs
parlent de trois). Le premier est représenté par les strates d'âge Pliensbachien
d'Europe. Il fit disparaître plus de 80% des espèces marines de bivalves ainsi
qu'une variété d'espèces d'eau peu profonde.
Le second, vers la fin du Jurassique, toucha aussi plusieurs espèces marines
(reptiles, ammonoïdes et bivalves) ainsi que des dinosaures telles les stégosaures
et les sauropsidés. Cette crise n'est pas très bien comprise et peu d'hypothèse
ont été avancée pour l'expliquer.
Extinction majeure au Crétacé (limite K-T)
Après la crise au Permien, les organismes étaient abondants mais peu diversifiés.
Lors du Trias, du Jurassique et du Crétacé la diversification produisit un
grand nombre de nouvelles espèces comme les dinosaures, les mammifères, les ptérosaures
et les amphibiens (grenouilles et tortues).
Lors de cette extinction à la fin du Crétacé, près de 85% de toutes les
espèces disparurent, soit la deuxième plus dévastatrice extinction de
l'histoire géologique (avec celle de l'Ordovicien). Cette crise est bien connue
du public en raison surtout de l'anéantissement des dinosaures qu'elle
provoqua. Mais plusieurs autres groupes terrestres et marins furent touchés. Étonnamment,
la plupart des mammifères, des oiseaux, des tortues, des crocodiles, des lézards,
des serpents et des amphibiens ne furent que peu affectés.
Pour expliquer cette extinction, on évoque un impact météoritique, le
volcanisme ou les glaciations. Le débat autour de cette question a entretenu
beaucoup d'intérêt ces dernières années auprès des médias et de la
population. Les indices d'un impact météoritique se retrouvent dans une couche
déposée au moment de l'hécatombe. Cette couche contient une concentration
inhabituelle d'Iridium normalement présent dans la croûte terrestre et dans
les météorites. Cette couche a été retrouvée autant dans les sédiments
marins que terrestres, et en divers endroits. On croit que cette couche
d'Iridium serait le résultat d'un impact météoritique. On cite à
l'appui de cette hypothèse l'abondance de petites gouttelettes de basaltes (sphérules)
comme indice de la fonte et de la projection de matériaux de la croûte dans
l'atmosphère suivant l'impact. On retrouve aussi dans cette couche d'Iridium,
des quartz avec des traces de haute pression attribués aussi à un impact. Des
travaux récents suggèrent que cet impact pourrait être situé dans la péninsule
du Yucatan (astroblème
de Chicxulub). La couche d'Iridium pourrait aussi provenir de matériaux du manteau (magma)
émis lors d'un volcanisme intensif. Des accumulations importantes de laves en
Inde et au Pakistan (trapp de Deccan) datées de cette époque sont les
principaux indices. L'Inde aurait passé au-dessus d'un point chaud dans l'océan
Indien avant d'écraser le sud de l'Asie, produisant des accumulations de laves
de 150m d'épaisseur sur plus de 100 000 km2. Ces écoulements
auraient engendré la projection d'une grande quantité de cendres dans
l'atmosphère modifiant les conditions climatiques ainsi que la chimie des océans.
Les spérules et les quartz écrasés pourraient aussi provenir de ce
volcanisme.
Ces deux hypothèses, autant celle du volcanisme que celle de l'impact,
proposent un mécanisme qui pourrait être la cause de cette extinction. La
première reste la plus populaire et gagne la faveur d'un grand nombre surtout
depuis la découverte d'un grand cratère d'impact (200 km de diamètre) datant
de la fin du Crétacé (Chicxulub).
Extinction à l'Oligocène
La petite crise de l'Oligocène inférieur se caractérise
par des changements climatiques et biogéographiques importants qui affectèrent
surtout les mammifères terrestres. Un refroidissement planétaire modifia et
fit disparaître un bon nombre de biomes existants. Les régions tropicales
comme la jungle et la forêt équatoriale furent remplacées par des formations
végétales de régions tempérées tels, la savane ou la prairie. Cette
modification de la composition floristique favorisa les espèces herbivores au détriment
des espèces forestières.
Extinctions au Néogène
On reconnaît cinq crises à partir du Néogène supérieur et la première eut
lieu vers 9Ma.
Extinction à la fin du Pléistocène
Il y a environ 11 000 ans, plusieurs variétés d'animaux disparaissaient de
l'Amérique du Nord. Il s'agissait, pour la plupart, de gros mammifères de plus
de 40 kg. Certains sont bien connus comme le mammouth, le mastodonte ou le chat
à dent de sabre tandis que d'autres le sont moins comme le castor géant et la
grande mouffette. Certains animaux disparurent de l'Amérique du Nord mais survécurent
ailleurs (comme le cheval et le tapir). Aujourd'hui, il existe relativement peu
d'espèces de gros mammifères en Amérique du Nord. Or, antérieurement à
cette crise, la diversité des gros mammifères en Amérique du nord était
semblable à celle de l'Afrique d'aujourd'hui.
Ce n'est pas le seul continent qui subit une extinction à la fin du Pléistocène.
En Amérique du Sud, plusieurs espèces de moyens et de grands mammifères se
sont éteints à cette époque. En Australie, l'extinction eu lieu entre 40 000
et 20 000 ans. L' Europe, l'Asie et l'Afrique la subirent aussi. Toutefois, elle
fut moins sévère et moins d'espèces disparurent. On discute encore les causes
de cette crise. Les chercheurs ont identifié deux mécanismes qui pourraient être
à l'origine de cet événement: La chasse, le feu, la propagation de maladies
par les humains et, une modification de l'environnement par un changement
climatique. On s'entend pour expliquer ces disparitions par l'un ou l'autre de
ces mécanismes ou à la combinaison des deux. Cette dernière crise élimina 39
genres d'animaux.
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Références
ANONYME, 1994, A correlated history of earth. Pan
Terra inc, Alton, Minnesota, Affiche 70cm x 96cm.
BUFFETAUT, E., 1992, Grandes extinctions et crises
biologiques. Mentha, Paris, 52p.
COLLECTIF, 1998, Dictionnaire des Sciences de la Terre.
Albin Michel et Ency. Universalis, Paris, 921p.
DOTT, R.H. ET PROTHERO, D.R., 1994, Evolution of the Earth.
MacGraw-Hill, 5e édit., New York, 569p.
ERWIN, D.H., 1994, The Permo-Triassic extinction. Nature,
367:231-236.
ERWIN, D.H., 1993, The great Paleozoic crisis: life and death
in the Permian. Columbia Univ. Press, New York, 327p.
HARLAND, W.B., ARMSTRONG, R.L., COX, A.V., CRAIG, L.E., SMITH,
A.G. ET SMITH, D.G., 1989, A geologic time scale. Cambridge Univ. Press,
279p.
RAUP, D.M., 1993, De l'extinction des espèces: sur les
causes de la disparition des dinosaures et de quelques milliards d'autres.
Gallimard, Paris.
PAGÉ, P., 1992, L'environnement glaciaire. Guérin Universitaire,
Montréal, 368p.
Source : http://www.er.uqam.ca/nobel/k20322/pchrono2.html#precambrien
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DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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