{"id":24577,"date":"2022-12-06T16:00:14","date_gmt":"2022-12-06T14:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.laterredufutur.com\/accueil\/?p=24577"},"modified":"2025-01-30T17:41:10","modified_gmt":"2025-01-30T16:41:10","slug":"loxygene-de-la-terre-provient-dune-source-interne-a-notre-planete-selon-une-etude","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.laterredufutur.com\/accueil\/loxygene-de-la-terre-provient-dune-source-interne-a-notre-planete-selon-une-etude\/","title":{"rendered":"L&rsquo;oxyg\u00e8ne de la Terre provient d&rsquo;une source interne \u00e0 notre plan\u00e8te, selon une \u00e9tude"},"content":{"rendered":"<div class=\"1665f18d14f35dd9e7566e1a8ac9a3e9\" data-index=\"1\" style=\"float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<ins class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:block; text-align:center;\"\r\n     data-ad-layout=\"in-article\"\r\n     data-ad-format=\"fluid\"\r\n     data-ad-client=\"ca-pub-2860849627502538\"\r\n     data-ad-slot=\"3019501113\"><\/ins>\r\n<script>\r\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n<\/script>\n<\/div>\n<p>La quantit\u00e9 d&rsquo;oxyg\u00e8ne dans l&rsquo;atmosph\u00e8re de la Terre en fait une plan\u00e8te habitable.<\/p>\n<p>Vingt et un pour cent de l&rsquo;atmosph\u00e8re est constitu\u00e9 de cet \u00e9l\u00e9ment vital. Mais dans un pass\u00e9 lointain &#8211; aussi loin que l&rsquo;\u00e8re n\u00e9o-arch\u00e9enne, il y a 2,8 \u00e0 2,5 milliards d&rsquo;ann\u00e9es &#8211; cet oxyg\u00e8ne \u00e9tait presque absent.<\/p>\n<p>Alors, comment l&rsquo;atmosph\u00e8re de la Terre s&rsquo;est-elle oxyg\u00e9n\u00e9e ?<\/p>\n<p>Notre recherche, publi\u00e9e dans Nature Geoscience, ajoute une nouvelle possibilit\u00e9 all\u00e9chante : au moins une partie de l&rsquo;oxyg\u00e8ne de la Terre \u00e0 ses d\u00e9buts provenait d&rsquo;une source tectonique via le mouvement et la destruction de la cro\u00fbte terrestre.<\/p>\n<p>La Terre de l&rsquo;Arch\u00e9en<br \/>\nL&rsquo;\u00e9on arch\u00e9en repr\u00e9sente un tiers de l&rsquo;histoire de notre plan\u00e8te, de 2,5 milliards d&rsquo;ann\u00e9es \u00e0 4 milliards d&rsquo;ann\u00e9es.<\/p>\n<p>Cette Terre extraterrestre \u00e9tait un monde aquatique, couvert d&rsquo;oc\u00e9ans verts, envelopp\u00e9 d&rsquo;une brume de m\u00e9thane et totalement d\u00e9pourvu de vie pluricellulaire. Un autre aspect \u00e9tranger de ce monde \u00e9tait la nature de son activit\u00e9 tectonique.<\/p>\n<p>Sur la Terre moderne, l&rsquo;activit\u00e9 tectonique dominante est appel\u00e9e tectonique des plaques, o\u00f9 la cro\u00fbte oc\u00e9anique &#8211; la couche la plus externe de la Terre sous les oc\u00e9ans &#8211; s&rsquo;enfonce dans le manteau terrestre (la zone entre la cro\u00fbte terrestre et son noyau) \u00e0 des points de convergence appel\u00e9s zones de subduction.<\/p>\n<p>Cependant, la question de savoir si la tectonique des plaques fonctionnait \u00e0 l&rsquo;\u00e9poque de l&rsquo;Arch\u00e9en fait l&rsquo;objet de nombreux d\u00e9bats.<\/p>\n<p>L&rsquo;une des caract\u00e9ristiques des zones de subduction modernes est leur association avec des magmas oxyd\u00e9s.<\/p>\n<p>Ces magmas se forment lorsque des s\u00e9diments oxyd\u00e9s et des eaux de fond &#8211; de l&rsquo;eau froide et dense pr\u00e8s du plancher oc\u00e9anique &#8211; sont introduits dans le manteau terrestre. Cela produit des magmas \u00e0 forte teneur en oxyg\u00e8ne et en eau.<\/p>\n<p>Nos recherches visaient \u00e0 v\u00e9rifier si l&rsquo;absence de mat\u00e9riaux oxyd\u00e9s dans les eaux de fond et les s\u00e9diments arch\u00e9ens pouvait emp\u00eacher la formation de magmas oxyd\u00e9s.<\/p>\n<p>L&rsquo;identification de tels magmas dans les roches magmatiques n\u00e9o-arch\u00e9ennes pourrait fournir la preuve que la subduction et la tectonique des plaques ont eu lieu il y a 2,7 milliards d&rsquo;ann\u00e9es.<\/p>\n<p>L&rsquo;exp\u00e9rience<br \/>\nNous avons recueilli des \u00e9chantillons de roches granito\u00efdes vieilles de 2 750 \u00e0 2 670 millions d&rsquo;ann\u00e9es dans toute la sous-province d&rsquo;Abitibi-Wawa de la Province du Sup\u00e9rieur &#8211; le plus grand continent arch\u00e9en pr\u00e9serv\u00e9 qui s&rsquo;\u00e9tend sur 2 000 kilom\u00e8tres (1 243 miles) de Winnipeg, au Manitoba, \u00e0 l&rsquo;extr\u00eame est du Qu\u00e9bec.<\/p>\n<p>Cela nous a permis d&rsquo;\u00e9tudier le niveau d&rsquo;oxydation des magmas g\u00e9n\u00e9r\u00e9s au cours de l&rsquo;\u00e8re n\u00e9o-arch\u00e9enne.<\/p>\n<p>Mesurer l&rsquo;\u00e9tat d&rsquo;oxydation de ces roches magmatiques &#8211; form\u00e9es par le refroidissement et la cristallisation du magma ou de la lave &#8211; est un d\u00e9fi. Des \u00e9v\u00e9nements post-cristallisation peuvent avoir modifi\u00e9 ces roches par d\u00e9formation, enfouissement ou chauffage ult\u00e9rieurs.<\/p>\n<p>Nous avons donc d\u00e9cid\u00e9 d&rsquo;examiner le min\u00e9ral apatite, pr\u00e9sent dans les cristaux de zircon de ces roches.<\/p>\n<p>Les cristaux de zircon peuvent r\u00e9sister aux temp\u00e9ratures et pressions intenses des \u00e9v\u00e9nements post-cristallisation. Ils conservent des indices sur les environnements dans lesquels ils ont \u00e9t\u00e9 form\u00e9s \u00e0 l&rsquo;origine et fournissent des \u00e2ges pr\u00e9cis pour les roches elles-m\u00eames.<\/p>\n<p>De petits cristaux d&rsquo;apatite de moins de 30 microns de large &#8211; la taille d&rsquo;une cellule de peau humaine &#8211; sont pi\u00e9g\u00e9s dans les cristaux de zircon. Ils contiennent du soufre. En mesurant la quantit\u00e9 de soufre dans l&rsquo;apatite, nous pouvons \u00e9tablir si l&rsquo;apatite est issue d&rsquo;un magma oxyd\u00e9.<\/p><div class=\"1665f18d14f35dd9e7566e1a8ac9a3e9\" data-index=\"2\" style=\"float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<ins class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:block; text-align:center;\"\r\n     data-ad-layout=\"in-article\"\r\n     data-ad-format=\"fluid\"\r\n     data-ad-client=\"ca-pub-2860849627502538\"\r\n     data-ad-slot=\"3019501113\"><\/ins>\r\n<script>\r\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n<\/script>\n<\/div>\n\n<p>Nous avons r\u00e9ussi \u00e0 mesurer la fugacit\u00e9 de l&rsquo;oxyg\u00e8ne du magma arch\u00e9en d&rsquo;origine &#8211; qui est essentiellement la quantit\u00e9 d&rsquo;oxyg\u00e8ne libre qu&rsquo;il contient &#8211; \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;une technique sp\u00e9cialis\u00e9e appel\u00e9e spectroscopie d&rsquo;absorption des rayons X pr\u00e8s de la structure du bord (S-XANES) au synchrotron Advanced Photon Source de l&rsquo;Argonne National Laboratory, dans l&rsquo;Illinois.<\/p>\n<p>Cr\u00e9er de l&rsquo;oxyg\u00e8ne \u00e0 partir de l&rsquo;eau ?<br \/>\nNous avons constat\u00e9 que la teneur en soufre du magma, qui \u00e9tait initialement nulle, est pass\u00e9e \u00e0 2 000 parties par million vers 2705 millions d&rsquo;ann\u00e9es. Cela indique que les magmas \u00e9taient devenus plus riches en soufre.<\/p>\n<p>De plus, la pr\u00e9dominance de S6+ &#8211; un type d&rsquo;ion soufre &#8211; dans l&rsquo;apatite sugg\u00e8re que le soufre provenait d&rsquo;une source oxyd\u00e9e, ce qui correspond aux donn\u00e9es des cristaux de zircon h\u00f4tes.<\/p>\n<p>Ces nouveaux r\u00e9sultats indiquent que des magmas oxyd\u00e9s se sont form\u00e9s \u00e0 l&rsquo;\u00e8re n\u00e9o-arch\u00e9enne, il y a 2,7 milliards d&rsquo;ann\u00e9es. Les donn\u00e9es montrent que le manque d&rsquo;oxyg\u00e8ne dissous dans les r\u00e9servoirs oc\u00e9aniques de l&rsquo;Arch\u00e9en n&rsquo;a pas emp\u00each\u00e9 la formation de magmas oxyd\u00e9s riches en soufre dans les zones de subduction.<\/p>\n<p>L&rsquo;oxyg\u00e8ne contenu dans ces magmas a d\u00fb provenir d&rsquo;une autre source et a finalement \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9 dans l&rsquo;atmosph\u00e8re lors d&rsquo;\u00e9ruptions volcaniques.<\/p>\n<p>Nous avons constat\u00e9 que l&rsquo;apparition de ces magmas oxyd\u00e9s est corr\u00e9l\u00e9e \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements majeurs de min\u00e9ralisation aurif\u00e8re dans la province du Sup\u00e9rieur et le craton de Yilgarn (Australie occidentale), ce qui d\u00e9montre un lien entre ces sources riches en oxyg\u00e8ne et la formation de gisements de classe mondiale.<\/p>\n<p>Les implications de ces magmas oxyd\u00e9s vont au-del\u00e0 de la compr\u00e9hension de la g\u00e9odynamique de la Terre primitive. Auparavant, on pensait qu&rsquo;il \u00e9tait improbable que les magmas arch\u00e9ens puissent \u00eatre oxyd\u00e9s, alors que l&rsquo;eau oc\u00e9anique et les roches ou s\u00e9diments du plancher oc\u00e9anique ne l&rsquo;\u00e9taient pas.<\/p>\n<p>Bien que le m\u00e9canisme exact ne soit pas clair, l&rsquo;apparition de ces magmas sugg\u00e8re que le processus de subduction, au cours duquel l&rsquo;eau oc\u00e9anique est transport\u00e9e \u00e0 des centaines de kilom\u00e8tres \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur de notre plan\u00e8te, g\u00e9n\u00e8re de l&rsquo;oxyg\u00e8ne libre. Celui-ci oxyde alors le manteau sus-jacent.<\/p>\n<p>Notre \u00e9tude montre que la subduction arch\u00e9enne pourrait avoir \u00e9t\u00e9 un facteur vital et impr\u00e9vu dans l&rsquo;oxyg\u00e9nation de la Terre, les premi\u00e8res bouff\u00e9es d&rsquo;oxyg\u00e8ne il y a 2,7 milliards d&rsquo;ann\u00e9es et aussi le Grand \u00e9v\u00e9nement d&rsquo;oxydation, qui a marqu\u00e9 une augmentation de l&rsquo;oxyg\u00e8ne atmosph\u00e9rique de deux pour cent il y a 2,45 \u00e0 2,32 milliards d&rsquo;ann\u00e9es.<\/p>\n<p>Pour autant que nous le sachions, la Terre est le seul endroit du syst\u00e8me solaire &#8211; pass\u00e9 ou pr\u00e9sent &#8211; avec une tectonique des plaques et une subduction active. Cette \u00e9tude pourrait donc expliquer en partie l&rsquo;absence d&rsquo;oxyg\u00e8ne et, en fin de compte, de vie sur les autres plan\u00e8tes rocheuses \u00e0 l&rsquo;avenir \u00e9galement.The Conversation<\/p>\n<p>David Mole, boursier postdoctoral, Sciences de la Terre, Universit\u00e9 Laurentienne ; Adam Charles Simon, professeur Arthur F. Thurnau, Sciences de la Terre et de l&rsquo;Environnement, Universit\u00e9 du Michigan, et Xuyang Meng, boursier postdoctoral, Sciences de la Terre et de l&rsquo;Environnement, Universit\u00e9 du Michigan.<\/p>\n<p>Adaptation Terra Projects<\/p>\n<p>source : <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/earths-oxygen-came-from-an-unexpectedly-deep-and-hot-source-study-suggests\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.sciencealert.com\/<\/a><\/p>\n<p class=\"bawpvc-ajax-counter\" data-id=\"24577\">(411)<\/p>\n<!--CusAds0-->\n<div style=\"font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La quantit\u00e9 d&rsquo;oxyg\u00e8ne dans l&rsquo;atmosph\u00e8re de la Terre en fait une plan\u00e8te habitable. 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