“paleoclimatique_t2” — 2013/10/24 — 11:38 — page 195 — #218
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5. Le climat au Précambrien
195
CO2
CO2
CH4
CH4
log
pCO2, pCH4
Glaciation
3.5
3.0
2.5
2.0
Glaciation
Brume méthane
Temps (milliards d'années avant le présent)
Fig. 5.4 – Courbe qualitative montrant l’évolution de la concentration en CO2 et
CH4 atmosphérique à la fin de l’Archéen.
taires (Fig. 5.5) montre à cette époque une excursion majeure de plus de 10 %%
(voir références dans Catling et Claire, 2005 [3]).
-15
0
1
2
3
4
-10
-5
0
5
10
15
δ 13
C
carb
Temps (milliards d'années avant le présent)
Fig. 5.5 – Évolution du δ
13 C des carbonates précambriens.
Cet accroissement du δ
13 C est généralement interprété comme le résultat
d’un enfouissement très important de carbone organique ; cet enfouissement a
été responsable d’un déséquilibre dans le cycle du carbone : les matières organiques, très pauvres en
13 C n’étaient plus dégradées, tandis que les organismes
photosynthétiques continuaient à pomper du gaz carbonique très appauvri
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5. Le climat au Précambrien
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CO2
CO2
CH4
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log
pCO2, pCH4
Glaciation
3.5
3.0
2.5
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Glaciation
Brume méthane
Temps (milliards d'années avant le présent)
Fig. 5.4 – Courbe qualitative montrant l’évolution de la concentration en CO2 et
CH4 atmosphérique à la fin de l’Archéen.
taires (Fig. 5.5) montre à cette époque une excursion majeure de plus de 10 %%
(voir références dans Catling et Claire, 2005 [3]).
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δ 13
C
carb
Temps (milliards d'années avant le présent)
Fig. 5.5 – Évolution du δ
13 C des carbonates précambriens.
Cet accroissement du δ
13 C est généralement interprété comme le résultat
d’un enfouissement très important de carbone organique ; cet enfouissement a
été responsable d’un déséquilibre dans le cycle du carbone : les matières organiques, très pauvres en
13 C n’étaient plus dégradées, tandis que les organismes
photosynthétiques continuaient à pomper du gaz carbonique très appauvri
