chap5svt.py

Created by camil-kdr

Created on March 08, 2022

3.18 KB


Depuis lépoque 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 lexistence deau liquide, formant lhydrosphère. 
Aux facteurs physiques et géologiques (activité́ solaire, distance au Soleil, 
tectonique) sest ajouté lémergence 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 sest formée en même temps que le 
système solaire

Latmosphère primitive sest formée il y a environ 
4,56 milliards dannées. Elle était composée de N2
, 
CO2 et H2O.

Le tableau comparatif qui montre bien 
lévolution de la composition de 
latmosphère terrestre : disparition 
presque totale de leau et du dioxyde 
de carbone, enrichissement relatif très 
important en diazote et apparition du 
dioxygène

3, Préciser dans quel sens pression et température de latmosphère primitive ont varié, 
provoquant ainsi la formation des océans.
Pour se condenser, la vapeur deau contenue dans latmosphère 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 deau présente dans latmosphère de la jeune 
planète sest liquéfiée, permettant la formation de lhydrosphère

4, Sachant que les N2 est un gaz beaucoup moins soluble dans leau que le 
CO2
,mettre en relation la formation des océans avec lévolution de la 
composition de latmosphère puis formuler de problème à résoudre.
La grande solubilité du CO2 dans leau peut expliquer sa disparition de 
latmosphère primitive par dissolution dans les eaux océaniques. 
Au contraire, du fait de sa solubilité beaucoup plus faible, le N2 est resté dans 
latmosphère où sa proportion a augmenté du fait de la disparition conjointe de 
leau et du CO2
. 
Reste à expliquer doù provient le dioxygène apparu plus tardivement dans 
latmosphère

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.
Léquation de ce métabolisme est la suivante :
n CO2
+ n H2O  [CH2O]n
(fois) + n O2
(g)

Le dioxygène libéré dans les océans primitifs 
sest combiné avec le fer présent dans ces 
derniers, formant de lhydroxyde 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

During your visit to our site, NumWorks needs to install "cookies" or use other technologies to collect data about you in order to:

With the exception of Cookies essential to the operation of the site, NumWorks leaves you the choice: you can accept Cookies for audience measurement by clicking on the "Accept and continue" button, or refuse these Cookies by clicking on the "Continue without accepting" button or by continuing your browsing. You can update your choice at any time by clicking on the link "Manage my cookies" at the bottom of the page. For more information, please consult our cookies policy.