Depuis l’époque de sa formation, quasi concomitante avec celle du Soleil et des autres planètes du système solaire, la Terre a connu une évolution spécifique de sa surface et de la composition de son atmosphère. Sa température de surface permet l’existence d’eau liquide, formant l’hydrosphère. Aux facteurs physiques et géologiques (activité́ solaire, distance au Soleil, tectonique) s’est ajouté l’émergence des êtres vivants et de leurs métabolismes. Un fragile équilibre est atteint, qui permet la vie et la maintient. Atmosphère primitive : première couche de gaz formée autour de la Terre. Chondrite: météorite pierreuse qui s’est formée en même temps que le système solaire L’atmosphère primitive s’est formée il y a environ 4,56 milliards d’années. Elle était composée de N2 , CO2 et H2O. Le tableau comparatif qui montre bien l’évolution de la composition de l’atmosphère terrestre : disparition presque totale de l’eau et du dioxyde de carbone, enrichissement relatif très important en diazote et apparition du dioxygène 3, Préciser dans quel sens pression et température de l’atmosphère primitive ont varié, provoquant ainsi la formation des océans. Pour se condenser, la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère primitive a subi une forte baisse de température et probablement de pression. Ainsi, à pression constante, lorsque la température atmosphérique a franchi la limite de 100 °C, la liquéfaction (ou condensation liquide) est devenue possible. En supposant la pression atmosphérique supérieure à celle actuelle, la liquéfaction est possible à une température supérieure à 100 °C. En se refroidissant, la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère de la jeune planète s’est liquéfiée, permettant la formation de l’hydrosphère 4, Sachant que les N2 est un gaz beaucoup moins soluble dans l’eau que le CO2 ,mettre en relation la formation des océans avec l’évolution de la composition de l’atmosphère puis formuler de problème à résoudre. La grande solubilité du CO2 dans l’eau peut expliquer sa disparition de l’atmosphère primitive par dissolution dans les eaux océaniques. Au contraire, du fait de sa solubilité beaucoup plus faible, le N2 est resté dans l’atmosphère où sa proportion a augmenté du fait de la disparition conjointe de l’eau et du CO2 . Reste à expliquer d’où provient le dioxygène apparu plus tardivement dans l’atmosphère Stromatolithes :vers – 3,5 Ga, des êtres vivants unicellulaires, proches des cyanobactéries actuelles, étaient présents sur Terre. Capables de réaliser la photosynthèse, ces cyanobactéries fossiles sont les premiers producteurs de dioxygène connus Le dioxygène a été libéré par des cyanobactéries qui pratiquaient la photosynthèse. L’équation de ce métabolisme est la suivante : n CO2 + n H2O → [CH2O]n (fois) + n O2 (g) Le dioxygène libéré dans les océans primitifs s’est combiné avec le fer présent dans ces derniers, formant de l’hydroxyde ferrique. En précipitant, ce fer a contribué à donner naissance à des roches siliceuses riches en fer, les fers rubanés. Ces roches sédimentaires marines se sont formées entre – 2,5 et – 1,9 Ga