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      <title>cARBONIFIERE CRETACE ts1 by Pascal Wlodarczyk</title>
      <link>https://padlet.com/prof2001svt/ipc53eb9dn4q</link>
      <description>Conçu avec la force nécessaire au succès</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2018-03-24 07:02:10 UTC</pubDate>
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         <title>CARBONIFERE CAUSES</title>
         <author>prof2001svt</author>
         <link>https://padlet.com/prof2001svt/ipc53eb9dn4q/wish/245698938</link>
         <description><![CDATA[<div>Le carbonifère est une période géologique qui s’étend de 290 à 360 Ma durant l’ère Paléozoïque ou Primaire.<br><br></div><div>Au-dessus de 30°N, on remarque une forte présence de charbons et aussi de la Tillite, ces indices lithologiques nous indique que le climat de cette zone était froid voir glacial.<br>De plus, en-dessous du tropique du Capricorne (environ 26°S), on retrouve aussi beaucoup de charbon et tillite, donc un climat glacial.<br>Au contraire, aux alentours de l’équateur, on a un climat chaud, avec de nombreux indices, tels que, le charbon, bauxite, kaolinite, evaporite et du calcaire.<br><br>Ces hypothèses sont validés, après l’étude des roches, qui nous dit que :</div><div>-La tillite est un produit de l’érosion, donc provient de glacier ou de calotte glaciaire.</div><div>-Le boxite ou latérite, provient d’un climat chaud et humide.</div><div>-Le charbon, n’est pas réservé à un climat, il peut intervenir dans un climat tropical, comme un climat glacial.<br><br>Le Carbonifère est une période d’orogenèse active (formation de chaines de montagnes). Une chaîne de montagne se forme à partir d’un ancien océan. Au moment de la formation de la Pangée, les continents se sont rassemblés et ont donc  formé des chaînes de montagnes (quand du calcaire est érodé par l’eau, la réaction suivante a lieu :<br><br></div><div>    H2O + CO2  +  CaCO3    -&gt;   Ca 2+  + 2HCO3-)<br><br></div><div>L’altération des calcaires fait donc diminuer le CO2 atmosphérique. Une diminution du CO2 signifie une baisse du climat.<br>(La présence d'une calotte polaire importante au Permo-Carbonifère, comme actuellement, contribue à une valeur élevée de l'Albedo et donc au climat froid de ces 2 périodes )<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-03-24 07:02:40 UTC</pubDate>
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         <title>CARBONIFERE CONDITIONS</title>
         <author>prof2001svt</author>
         <link>https://padlet.com/prof2001svt/ipc53eb9dn4q/wish/245698944</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2018-03-24 07:02:50 UTC</pubDate>
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         <title>CRETACE CAUSES</title>
         <author>prof2001svt</author>
         <link>https://padlet.com/prof2001svt/ipc53eb9dn4q/wish/245698969</link>
         <description><![CDATA[<div>Crétacé : causes<br> <br> Au crétacé la Pangée était déjà fragmentée et cela est en phase d’extension océanique et l’océ           an Atlantique s’ouvre au Sud.<br> <br> Crétacé → forte activité des dorsales et une forte production magmatique.<br> Magma → le volume des dorsales augmente et l’eau envahit les continents. A cause du magma libéré par les dorsales il y a une forte libération de CO2 dans les océans.<br><br></div><div>Les Trapps → C’est une étendue de lave continentale venant des points chauds qui émettent du CO2. L’émission de CO2 augmente<figure class="attachment attachment--preview"><img src="http://www.reseau-canope.fr/docsciences/IMG/jpg/dsc00003_hd.jpg" width="800" height="532"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure>Trapps<br> <br> Au Crétacé il n’y a pas de banquise et pas de surface continentale supportant les calottes glaciaire. Donc il n’y a pas d’albédo à 0.9. Il y a une expansion de la surface continentale émergeante (16%) et une extension de la surface océanique liquide (84%).          L’albédo de la surface continentale et de la surface océanique liquide correspond à 0,35 et 0,25, on peut dire que la température augmente durant le Crétacé car la Terre rejette peu l’énergie solaire. <figure class="attachment attachment--preview"><img src="https://i.ytimg.com/vi/i5UB-cufzR4/maxresdefault.jpg" width="1360" height="841"><figcaption class="attachment__caption"></figcaption></figure>Le document 1 nous apprend que le Crétacé se situe à l’ère Mésozoïque ou Secondaire entre 65 et 144 Ma à l’échelle géologique.<br><br></div><div>Selon le document 2, on distingue 5 types de roches sédimentaires au Crétacé soit le charbon où l’on trouve des roches de crocodiles fossilisées, la Kaolinite, le calcaire, l’argile rouge et l’évaporite. On remarque que la plus répandu est le Charbon crocodile. Elle se situe en majorité dans l’hémisphère Nord (et Sud) à une latitude supérieure (ou inférieur) à 30°C, ce qui résulte d’un climat tropical chaux et très humide.  Ensuite, on trouve l’argile rouge principalement l’argile rouge dans l’Europe occidentale et légèrement en Europe de l’Est dans les climats tropicaux. On retrouve l’évaporite au niveau des côtes du Mexique, l’Amérique du Sud mais aussi quelques-uns en Australie et en Afrique. Puis, on retrouve des roches de calcaires le long de la côte, Ouest des Etats-Unis et en Amérique du Sud, dans les climats tropicaux. Enfin, la roche Kaolinite se situe majoritairement au-dessus de l’équateur, ce qui traduit un climat chaud et humide.<br><br></div><div>D’après le document 3, l’argile rouge est composée d’un minerai d’aluminium appelé la bauxite. Il est le marqueur climatique de l’argile rouge. On nous informe que ces gisements se sont formés au Crétacé Moyen vers 100 Ma. Les sols rouges apparus avec l’alternance de saisons sèches et qui très humide traduise un climat tropical. Les évaporites se situent au niveau des côtes comme sur les rivages de la mer morte, on nous explique que l’évaporation intense augmente la concentration des ions dissous dans l’eau, ce qui provoque une saturation qui grâce aux sels forme les évaporites. On observe ce phénomène dans les climats chaud et humides. Les couches de Charbon sont apparus grâce à une biomasse végétale importante, ce qui est le cas des climats tropicaux comme anciennement en Antarctique et surtout dans l’hémisphère nord.<br><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-03-24 07:03:08 UTC</pubDate>
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         <title>CRETACE CONDITIONS</title>
         <author>prof2001svt</author>
         <link>https://padlet.com/prof2001svt/ipc53eb9dn4q/wish/245698971</link>
         <description><![CDATA[<div>Le Crétacé a été une période favorable à la production de roches carbonées (charbons, pétrole qui sous l’ère du Crétacé se situent en Asie de l’Est et du Sud actuelle). La formation de charbon nécessite une biomasse végétale importante, ce qui est le cas sous des climats tropicaux (humidité, fort ensoleillement annuel propice à la photosynthèse). Un climat tropical, avec alternance de saisons sèches et très humides que se forment ces sols rouges (due à l’argile rouge qui sous l’ère du Crétacé se situent en Amérique centrale actuelle). Les évaporites sont observées sur les rivages de la mer morte, où le climat est chaud et aride c’est-à-dire qui sous l’ère du Crétacé se situent en Amérique centrale et du Sud actuelle. Tout au long du Crétacé, la mer envahit les plateformes continentales. A son maximum, on estime que le niveau des océans était 300m plus haut qu’actuellement. Dans ces mers épicontinentales se déposent des sédiments et notamment d’énormes épaisseurs de craie. Sous l’ère du Crétacé, plus la valeur du δ {\displaystyle \delta } ∂∂O18 augmente fortement entre 50 et 100 ma puis ne fait globalement que baisser entre 100 et 150 ma. Sous l’ère du Crétacé plus la valeur du δ {\displaystyle \delta } ∂∂O18 est faible, plus la température est élevée. Donc la température a dû diminuer fortement puis augmenter petit à petit.<br>Nous remarquons qu'il y a eu une présence de reptiles aquatiques (d'eau douce) , Champsosaures, ce qui nous amène à penser que l'eau était présente en grande quantité sur la Terre étant donné que des fossiles ont été retrouvés à toutes les latitudes . <br>L'arbre à pain et le palmiers sont des arbres ayants besoins d'un climat tropical pour se développer , on remarque la présence de fossile d'arbre à pain en Alaska ainsi que de fossile de palmier au Groenland(qui sont désormais des climats arctique) . Ces fossiles étant datés du Crétacé suggèrent qu'il y ait eu un climat tropical à cette période.&nbsp; &nbsp; <br><br>Le Ginkgo est un arbre présent depuis le Permien (245-250mA). Les paléo-botanistes&nbsp; ont recensé plus de 11 espèces depuis cette ère primaire . Lors du Jurassique ils étaient présents en masse. Tous les Ginkgos actuels appartiennent à la même espèce c'est à dire du Ginkgo biloba . Leurs feuilles , semblables à celles des premiers Ginkgo, possèdent des stomates qui permettent un échanges gazeux avec l'atmosphère . Nous remarquons que plus la teneur en CO2 est élevée moins l'indice stomatique l'est . On comprend alors que cette plante dont la structure est favorable aux échanges gazeux n'est pas dans de bonnes conditions lorsque la teneur en CO2 est élevée .&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2018-03-24 07:03:15 UTC</pubDate>
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