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GÉOCHIMIE MARINE
3) L’échantillon contient une faible fraction (~10 %) d’eau qui s’est équilibrée avec l’atmosphère
dans les années 1975-1990.
10.4 : À partir de l’équation 6.14 : dans la partie ouest du bassin, K: = 0.5 cm .?1 alors que dans la partie
est K =7 cm .s'1.
2
2
10.5 : 1) Nansen : 169 a, Amundsen : 177 a, Canada : 468 a.
2) Seul le bassin d’Amundsen a un temps de résidence assez court pour qu’un peu de tritium ait
pu y pénétrer.
10.6 : 1) L’équation différentielle est : Kz =
ÂC = 0 . En intégrant comme l’équation 6.33 et en
notant que loin du sédiment, la concentration en 227Ac doit tendre vers 0 , on déduit que profil
vertical de 227Ac est donc de la forme C = Co e'/>’K/Z. On détermine K à partir de deux valeurs :
K = À(6000 - 5000)2 =
x 105m2/an „ 80 cm2/s
•
mr
2) et 3) La diffusion domine largement.
10.7 : 1) L’eau sortant en 1989 est arrivée à l’entrée des détroits en 1981 (Ç.1981,3 x e~k(1989~I981’3) = 0,6 6 3)
-♦ At = 7,7 ans. 2) t = 11,8 Sv. 3) En 1989, les précipitations apportaient 4 % (9 x 1012TU.a-1) du
tritium entrant les détroits (2 x 10l4TU.a *). De plus, une partie de l’apport des précipitations est
perdue par évaporation. Les échanges avec l’atmosphère ont peu de conséquence sur l’estimation
de la question 2.
11.1 : Soit il y a eu de fortes variations de la teneur en O2 de l’atmosphère durant l’Archéen, soit ces
échantillons sont tous issus, pour une raison qui reste à déterminer, d’une source de soufre avec
A33S = 0 (cette signature existant à l’archéen de toute façon).
11.2 : 1) Mo est soluble et conservatif dans les eaux oxiques, insoluble en milieu réducteur (voir chapitre 2).
2) La formation de croûtes et nodules de Fe et Mn.
3) 25 %.
4) 75 %.
5) Océan plus réducteur au protérozoïque, donc limitation possible du Mo.
11.3: On passe d’une signature purement marine à une signature marquée par les fleuves qui s’explique
par une réduction progressive des apports d’eau de mer par le détroit de Gibraltar.
11.4: L’augmentation de eNd montre une contribution accrue de la AABW et une disparition de la
NADW (voir figure 4.7) en profondeur en accord avec le Ô13C.
11.5: Actuellement la pompe biologique maintient une différence d’environ 13% entre le CID de
surface (2000 pmol.kg ') et le CID profond (2300 umol.kg '). La fertilisation entraînera une
augmentation de 6% de la pompe biologique donc une baisse de 13% x 6% ~ 0,8% de la
concentration en CID de surface. Avec un facteur de Revelle de 10, cette baisse de CID se traduit
par une baisse de 10% de P"”’0’’’**'1 (équation 8.15). Pour une atmosphère contenant initialement
280 ppmv de CO,, on obtient une baisse de -22 ppmv ce qui est bien moins que les -100 ppmv
observées.
11.6: Sans la perturbation anthropique, le climat serait resté stable encore 10 000 ans avant la prochaine glaciation.
11./ : Le poids des foraminifères planctoniques est inversement proportionnel à la teneur en CO2 atmosphérique, car le taux de calcification diminue avec le niveau d’acidification des eaux de surface.
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