Exobiologie. Sébastien Rodriguez Université Paris 7 / A.I.M.

Documents pareils
C3. Produire de l électricité

I. Introduction: L énergie consommée par les appareils de nos foyers est sous forme d énergie électrique, facilement transportable.

Energie nucléaire. Quelques éléments de physique

L échelle du ph est logarithmique, c està-dire

Piegeage et stockage du CO 2

Présentation générale des principales sources d énergies fossiles.

Production mondiale d énergie

Baccalauréat STI2D et STL spécialité SPCL Épreuve de physique chimie Corrigé Session de juin 2014 en Polynésie. 15/06/2014

4 ème PHYSIQUE-CHIMIE TRIMESTRE 1. Sylvie LAMY Agrégée de Mathématiques Diplômée de l École Polytechnique. PROGRAMME 2008 (v2.4)

La vie des étoiles. La vie des étoiles. Mardi 7 août

Calcaire ou eau agressive en AEP : comment y remédier?

Chapitre 6 : les groupements d'étoiles et l'espace interstellaire

Les Énergies Capter et Stocker le Carbone «C.C.S»

FORMATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ETOILE

Compétence 3-1 S EXPRIMER A L ECRIT Fiche professeur

Changement Climatique (1/2) : Qu est-ce que c est?

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

Thème Le domaine continental et sa dynamique

Application à l astrophysique ACTIVITE

Principes généraux de la modélisation de la dispersion atmosphérique

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Energie Nucléaire. Principes, Applications & Enjeux. 6 ème /2015

Projet Pédagogique Conférence interactive HUBERT REEVES Vendredi 13 mars H

Chapitre 1 : Qu est ce que l air qui nous entoure?

Évolution du climat et désertification

L ÉNERGIE C EST QUOI?

LE SYSTÈME SOLAIRE EN ACTIVITÉ : UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE POUR LA PRIMAIRE ET LE COLLÈGE

Atelier : L énergie nucléaire en Astrophysique

AIDE-MÉMOIRE LA THERMOCHIMIE TABLE DES MATIERES

1 an Ce document appartient à

Le nouveau programme en quelques mots :

Le ph, c est c compliqué! Gilbert Bilodeau, agr., M.Sc.

Lycée Galilée Gennevilliers. chap. 6. JALLU Laurent. I. Introduction... 2 La source d énergie nucléaire... 2

Chapitre 11: Réactions nucléaires, radioactivité et fission

Lycée français La Pérouse TS. L énergie nucléaire CH P6. Exos BAC

Impacts de l'informatique : ressources, énergie, déchets ; que nous révèlent les analyses de cycle de vie?

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES D AVENIR

Physique Chimie. Utiliser les langages scientifiques à l écrit et à l oral pour interpréter les formules chimiques

Comprendre l efflorescence

A) Les réactions de fusion nucléaire dans les étoiles comme le Soleil.

Transport des gaz dans le sang

Transport des gaz dans le sang

Chapitre 6 La lumière des étoiles Physique

Lumière zodiacale et nuage zodiacal

FUSION PAR CONFINEMENT MAGNÉTIQUE

L E BILAN DES ACTIVITÉS

THEME 2. LE SPORT CHAP 1. MESURER LA MATIERE: LA MOLE

TECHNIQUES: Principes de la chromatographie

Pourquoi étudier l aérosol atmosphérique?

5 >L énergie nucléaire: fusion et fission

Energie solaire

Bilan GES réglementaire d Eovi Mutuelle en France. Olivier Laguitton

a. La masse de Jeans b. Le support des nuages moléculaires -Séquence Principale (PMS)

août La météo Congrès provincial de l AEFNB Journée de perfectionnement professionnel

La fonte des glaces fait-elle monter le niveau de la mer?

CHAPITRE 6 : LE RENFORCEMENT DU MODELE PAR SON EFFICACITE PREDICTIVE

Panorama de l astronomie. 7. Spectroscopie et applications astrophysiques

Questions fréquentes. Citations des présentes questions : Lors de la citation d un groupe de questions, donner la référence suivante :

Que sont les sources d énergie renouvelable?

Modèle de Climat de Titan

L inégale répartition de l énergie solaire est à l origine des courants atmosphériques

Étude et modélisation des étoiles

À propos d ITER. 1- Principe de la fusion thermonucléaire

Où sont les Hommes sur la Terre

Le nouveau système de surveillance continue des émissions atmosphériques

TABLE DES MATIÈRES. Volume 9

Celestia. 1. Introduction à Celestia (2/7) 1. Introduction à Celestia (1/7) Université du Temps Libre - 08 avril 2008

Construisons en aluminium pour les générations futures

Séquence 4. Comment expliquer la localisation des séismes et des volcans à la surface du globe?

Équivalence masse-énergie

Q U E S T I O N S. 2/ Le soleil nous procure (plusieurs réponses correctes) De la lumière De l énergie Du feu De la chaleur De la pluie

Panorama de l astronomie

Unité fonctionnelle de référence, à laquelle sont rapportés les impacts environnementaux du Chapitre 2

Science et technologie : Le truc de Newton

CORRIGE. CHAP 04-ACT PB/DOC Electrolyse de l eau 1/12 1. ALIMENTATION ELECTRIQUE D'UNE NAVETTE SPATIALE

Rapport annuel de monitoring automatisé de la qualité de l eau

CHAÎNES ÉNERGÉTIQUES I CHAÎNES ÉNERGÉTIQUES. II PUISSANCE ET ÉNERGIE

Complément: Sources naturelles de rayonnement

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

NUAGES INTERSTELLAIRES ET NEBULEUSES

Notions physiques Niveau 2

Vie et mort des étoiles. Céline Reylé Observatoire de Besançon

10 en agronomie. Domaine. Les engrais minéraux. Livret d autoformation ~ corrigés. technologique et professionnel

Le réchauffement climatique, c'est quoi?

A N A L Y S E U R E N L I G N E D A G V D E S B I C A R B O N A T E S D E L A L C A L I N I T E

Partie Observer : Ondes et matière CHAP 04-ACT/DOC Analyse spectrale : Spectroscopies IR et RMN

Les sols, terreau fertile pour l EDD Fiche activité 3 Que contient un sol?

LAMPES FLUORESCENTES BASSE CONSOMMATION A CATHODE FROIDE CCFL

La gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie. Options

Transformations nucléaires

PHYSIQUE Discipline fondamentale

La production énergétique à partir de la biomasse forestière : le devenir des nutriments et du carbone

Pour l environnement. Strength. Performance. Passion.

La Fusion Nucléaire (Tokamak) Nicolas Carrard Jonathan Carrier Guillomet 12 novembre 2009

MASSE, VOLUME ET QUANTITE DE MATIERE

Titre alcalimétrique et titre alcalimétrique complet

Que savons-nous de notre planète?

Nous vous présentons la technologie du traitement de surfaces du 21 ème siècle

8/10/10. Les réactions nucléaires

L énergie sous toutes ses formes : définitions

Transcription:

Exobiologie Sébastien Rodriguez Université Paris 7 / A.I.M. sebastien.rodriguez@cea.fr

La vie sur Terre : un modèle à comprendre

La Terre originelle

Sommaire Formation des océans et de l atmosphère terrestre L oxygène? Définition de la vie?? Premières traces de vie sur Terre

Formation primitive de l atmosphère et des océans (4.55 4 milliards d années)

Enregistrements et marqueurs Un soleil originel beaucoup plus faible Données abondantes, Australie, Afrique du Sud notamment (3.5 3.2 Ga) Roches de surface, Isua, Groenland (3.82 Ga) Granitoïdes d Acasta, Canada - magmas formés en présence d H 2 0 (4.04 Ga) Zircons de Jack Hills, Australie (4.4 4.0 Ga) Avec la composition atmosphérique actuelle, la Terre aurait été complétement glacée Luminosité solaire (proportion de sa valeur actuelle)

Indices? Le Précambrien constitue la période la plus longue du calendrier géologique terrestre (90 % en temps) En raison de sa faible densité, la croûte continentale n est pas recyclée. Elle constitue une archive de l histoire ancienne de la Terre (géothermomètre (Ti) et géobaromètre (Al) conditions de P et T de formation de la roche δ 18 O dans les sédiments T de précipitation ). Néanmoins, les terrains anciens sont rares.

Origine de l eau? Deux sources majeures : dégazage de l intérieur de la Terre au moment de sa formation Apport tardif de l eau durant les dernières phases d accrétion de la Terre : météorites, micrométéorites, comètes Origine composite de l eau (contribution des comètes 50%)

Chronologie des évènements qui ont mené à la formation de l atmosphère primitive et des océans 100 C

Chronologie des évènements qui ont mené à la formation de l atmosphère primitive et des océans Formation des premiers océans Il y a 4,55 milliards d'années : agglomération : agrégation de blocs de roches, de poussières, de grains de silicates, de glace et de molécules de gaz (embryons des planètes) accrétion : formation des planètes dont la Terre primitive avec une atmosphère pre-primitive de H et He (échappement rapide, Terre non différenciée, pas de champ magnétique) Entre 4,55 et 4,4 milliards d'années : différentiation : sous l'effet de la chaleur de l'accrétion, le cœur fond, un noyau liquide se forme entouré d un océan de magma? atmosphère primitive «secondaire» : bombardement météoritique + chaleur dégagée par le manteau dégazage des roches + apports extérieurs qui forment une atmosphère primitive «secondaire» extrêmement épaisse et dense de CO 2 - H 2 0-N 2 -SO 2 (plusieurs centaines de bars) principalement (même composition que les éruptions volcaniques d aujourd hui) perte importante de cette atmosphère lors de la formation de la Lune (4,4 milliards d années) + échappement baisse de la T progressive cœur solide/liquide protection de l atmosphère secondaire par champ magnétique condensation : formation des premiers océans L'oxygène n'est présent qu'à l'état de traces. Sa concentration commence à augmenter il y a environ 2,5 milliards d'années, parallèlement à la diminution de la concentration du CO 2.

Collision corps Mars avec Terre Lune T surface > 2300 K vaporisation de la surface et des silicates Formation d une atmosphère très dense : CO 2 + H 2 0 Comment cette atmosphère a-t-elle pu disparaître? atmosph. se condense très rapidement Du début de l accrétion à la ségrégation du noyau et à la fin du dégazage.

Effet de serre considérable produit par atm. CO 2 /H 2 O Conservation de l énergie radiative émise par la Terre Qd Flux Q <150 W/m 2, la Terre peut se refroidir Temp surf < 1300 C Formation d une croute fine en qq Ma bouclier conductif Isolation de l intérieur de la Terre temp. surface chute condensation atm formation océans

Et après? Entre 4,4-4,3 et 2,5 milliards d'années (Hadéen + Archéen) : fin de la condensation de l atmosphère Formation des premiers océans Précipitation des carbonates apport d H 2 0 par le bombardement cométaire et météoritique (jusqu à 3,9 milliards d années) composition de l atmosphère reste à peu près constante : 60 % N 2, 20% CO 2 et 20% d H 2 0 température de surface baisse jusqu à être comprise entre 0 et 100 C (eau liquide) premières réactions d altération des roches de surface avec l atmosphère et l eau liquide : formation de carbonate de calcium Minéral (silicate) + eau + CO 2 minéral d altération (argile) + Ca 2+ + HCO 3- Ca 2+ +2 HCO 3- CaCO 3 + H 2 CO 3 (carbonate + acide carbonique) précipitation des carbonates au fond des océans (très peu solubles dans l eau) tectonique piégeage partiel des carbonates (i.e. eau + CO 2 ) dans le manteau par subduction (cf. Zircons de Jack Hills) On passe de plusieurs dizaines de bars de CO 2 à < 1-5 bar (3.5 milliards d années enregistrements géologiques)

En résumé Terre primitive : très chaude!! (chaleur due à collision, compression, radioactivité, ) Conséquence : volcanisme, T surface trop élevée pour eau liquide Perte de l atmosphère pre-primitive (H 2, He), différent de Jupiter et Saturne par exemple Refroidissement : condensation de l eau, accumulation d une nouvelle atmosphère (atmosphère primitive «secondaire») due au dégazage

En résumé : l atmosphère pre-primitive Composition Probablement H 2, He Ces gaz sont relativement rare sur Terre, comparativement à d autres endroits de l Univers. Ils ont été perdus vers l espace à cause de : Gravité terrestre pas suffisante pour retenir les gaz légers Terre non différenciée. Cœur solide/liquide créant le champ magnétique terrestre n existait pas. Pas de déflection des rayons solaire et cosmiques. Après différentiation; la Terre conserve éléments lourds

En résumé : l atmosphère primitive Archéenne Produit par le dégazage des volcans eau + CO 2 dominent Gaz étaient similaire à ceux créés par les volcans modernes (H 2 O, CO 2, SO 2, CO, S 2, Cl 2, N 2, H 2 ) et NH 3 (ammoniac) and CH 4 (méthane) Fortes pressions et effets de serre intenses, puis disparition rapide CO 2 (carbonates) et H 2 0 (premiers océans) (P,T) Formation continue des océans quand la Terre se refroidit au début de l Archéen (env. 4 milliards d années) (P,T) Très peu d O 2 sur Terre primitive (traces) Pas d Ozone (O 3 ) pas de protection UV du vivant (en surface!)

?