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100% Catastrophe et évolution. 3 Les grandes transitions J. Sepkoski Ordovicien Dévonien Permien Trias Crétacé Phases d'interruption de la diversification.

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1 100% Catastrophe et évolution

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3 3 Les grandes transitions J. Sepkoski Ordovicien Dévonien Permien Trias Crétacé Phases d'interruption de la diversification 435 Ma355 Ma 250 Ma 200 Ma 65 Ma extinctions

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5 Ordovicien Cambrien Jurassique Trias Crétacé Paléocène Silurien 3 Les grandes transitions Phases de diversification rapide J. Sepkoski diversications

6 Courtillot & Renne, % erreur à 200 Ma 3 Les grandes transitions Trapps : indices

7 3 Les grandes transitions Trapps : indices SIBERIE DECCAN ONTONG JAVA CAMP PARANAKAROO KERGUELEN ETHIOPIE YEMEN CARAIBES NORD ATLANTIQUE + AGE PAR CHRONOMETRES ABSOLUS

8 Camp Surface France 1 à 3 M km 3 Coulées s'épanchant jusqu'à 100 km Filons pouvant atteindre 500 km de long Taux de production estimé >1km 3 /an (Hawaï = 0.1 km 3 /an) Doit avoir un temps de mise en place très court (< 1 Ma) 3 Les grandes transitions Trapps : indices

9 Distribution des cratères dimpact

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12 Fréquence de chute

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14 Trias - Jurassique 3 Les grandes transitions

15 Olsen et al., 2002, Science Bassin Newark LIMITE TRIAS - JURASSIQUE : météorite(s) ? JTJT BDF CC ? 3 Les grandes transitions Impact de Manicouagan Québec – 214 +/- 5 Ma 100 km Image Landsat

16 CAMP à ~200 Ma Nom : 1999 Magmatisme tholéitique (coulées, dykes, sills) Superficie totale : 7 x 10 6 km² (sur quatre continents ) Associée à la fragmentation de la Pangée et à louverture de lAtlantique Central Magmatisme simultané sur les 3 continents (+Europe) Durée : < 4 Ma LIMITE TRIAS - JURASSIQUE : Volcanisme ? 3 Les grandes transitions

17 LiasTRIAS CAMP au Maroc 3 Les grandes transitions

18 La limite Crétacé - Tertiaire 3 Les grandes transitions

19 Michael M. Follo Strata at Gubbio, Italy

20 Michael M. Follo Cretaceous-Tertiary Boundary K–T Boundary Cretaceous Tertiary

21 0.15 ppb Anomalie CAMP = t d'Ir 3 Les grandes transitions METEORITE ?

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23 Quartz Choqués 3 Les grandes transitions Impacts : indices

24 Imagerie du Géoide diamètre ~ 180 km couverture sédimentaire : < 1 km Reconstitution géodynamique à 65 Ma Impact de Chixculub Découverte à Terre : 1950 Premier forage océanique (Chixculub Scientific Drilling Project): Les grandes transitions METEORITE ?

25 Répartition des Qz choqués, anomalies en Ir, microtectites, tsunamis 3 Les grandes transitions METEORITE ? Dépôts Tsunamis

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27 Cratère de Chicxulub Le projectile –10 km (Alvarez et al. 1980) –(OKeefe and Ahrens, 1999) V= km/s, asteroïde V= km/s, comète d = 13 km angle? La cible m deau 3 km sediments (30% sulfates, 70% carbonates) 30 km - croûte granitique manteau

28 Vitesse et énergie km/s kJ/g Explosifs chimiques 4.2 kJ/g

29 Conséquences Toon, Ahrens, Pierazzo, Kring, Wolbach,... Ondes de Choc dans latmosphère (NOx) Projections de débris Feux de Forêts (NOx, suies) Poussière Changements climatiques H 2 SO 4 CO 2

30 Quantités de gaz libérés Pierazzo, Kring, and Melosh, 1998 : CO 2 : Gt H 2 O : Gt SO 2 : Gt Gupta, Ahrens and Yang, 2002 ; Ivanov et al, 1996: CO 2 : Gt H 2 O : 160 Gt SO 2 : Gt CO 2 atmosphérique : 5400 Gt (700 ppm)

31 Effet de serre CO 2 : +( ) K ans SO 2 : aérosols stratosphériques -(4 - 29) K, 10 ans pluies acides

32 Trapps du DECCAN 3 Les grandes transitions VOLCANISME ?

33 Mise en place de plus de 2 km de coulées en moins de 1 Ma avec un âge moyen à 65.5 Ma Origine Deccan : interface Manteau/Noyau Origine anomalie en Ir dûe à un impact remise en question (McLean, 1981) Piton de la Fournaise : rejette toujours de l'Ir...Mais pas suffisant pour expliquer t d'iridium 3 Les grandes transitions VOLCANISME ?

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35 25%


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