[PDF] Datation relative I DATATION RELATIVE A. PRINCIPE





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DATATIONS RELATIVES ET ABSOLUES LES DATATIONS

Une datation relative place des évènements dans l'ordre chronolo- gique : on dit «cela s'est passé lundi La limite entre les ères primaire et secon.



I/ Le principe de la datation absolue est basé sur la décroissance

La datation relative fournit un moyen efficace d'ordonner dans le temps une succession Cette méthode présente certaines limites :.



Datation relative

I DATATION RELATIVE A. PRINCIPE DES METHODES DE DATATION ABSOLUE : ... nickélifères et de sphérules de verre dans certains sites de la limite C/P.



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Synthèse des méthodes m orp h ostru ctu rales utilisées pour 1

modalités et les limites d'application ainsi qu'un exemples régional Les méthode de datation relatives sont basées sur le principe de superposition.



Les datations relatives - Université Laval

La datation relative permet aux géologues de mettre les événements en ordre : ils peuvent faire des hypothèses sur le fait qu'un événement s'est produit avant ou après un autre mais ils ne peuvent pas déterminer l'âge chronologique des événements au moyen de ces méthodes Les géologues utilisent



Chapitre 1 : Le temps et les roches

L'application des principes de datation relative permet de reconstituer l'histoire géologique d'une région Les étages successifs sont désignés par un nom de lieu qui évoque le stratotype (formation géologique référencée mondialement qui a caractérisé cette période)

Qui a inventé la datation relative ?

Méthodes physiques de datation relative. Un premier concept de datation relative a été présenté en 1669, par un physicien danois, Nicolas Steno. Il s'agit du principe de l'horizontalité primairedes couches sédimentaires et du principe de superposition.

Quels sont les différents types de méthodes de datation relative ?

En d'autres termes, on établira lequel, entre deux corps géologiques, est le plus jeune ou le plus vieux, sans aucune connotation d'âge absolu qui serait exprimé en nombre d'années. Il y a deux grands groupes de méthodes de datation relative: les méthodes physiques et les méthodes paléontologiques. Méthodes physiques de datation relative.

Quelle est l'utilité d'une lignée pour les datations relatives ?

Pour illustrer l'utilité de ces lignées pour les datations relatives, prenons l'exemple d'une lignée évolutive des espèces d'un genre donné, soit les espèces A, B, C, D et E, avec un bon contrôle de la répartition temporelle de chacune des espèces. Puisqu'il s'agit d'une lignée évolutive, la durée de vie d'une espèce marque un temps bien précis.

Qu'est-ce que la méthode de datation par les fossiles ?

C'est la méthode de datation par les fossiles. C'est en creusant dans des couches horizontales à des fins de construction de canaux en Angleterre, qu'un ingénieur du nom de William Smith s'est rendu compte que d'un site à l'autre, il retrouvait toujours la même succession de roche.

Datation relative

CH5 : LE TEMPS A TERRE ET DE LA VIE

INTRODUCTION QUELQUES REPERES TEMPORELS :

En GA En 102 MA En MA

ƒ Formation Terre 4,5 GA

ƒ Apparition vie 3,5 GA

ƒ Apparition O2 2 GA

ƒ Cellule eucaryote 1,2 GA

ƒ 1° invertébré 700 MA

ƒ 1° vertébré 450 MA

ƒ Sortie des eaux 400 MA

ƒ 1° mammifère 220 MA

ƒ Séparation H/S : 7 MA

ƒ 1° Australopithèque 4 MA

ƒ 1° Homo Habilis 2 MA

ƒ 1° Homo Sapiens 0,2 MA

La mesure du temps au-

enregistrés dans les roches et les fossiles et en utilisant des outils de datation. e en ères : Primaire : - 545 /-245 MA : apparition des poissons, amphibiens, reptiles

Secondaire : -245 /-65 MA : développement des reptiles et apparition des mammifères et oiseaux

Tertiaire : - 65 /-7 MA : développement des mammifères

Quaternaire : 7 / actuel :

? Comment découper le temps ? PLAN I DATATION RELATIVE continuité, uniformité, recoupement, identité paléontologique.

II DATATION ABSOLUE

III COUPURE DU TEMPS crise biologique, causes de la crise, coupures du temps

CONCLUSION

I DATATION RELATIVE plan

On cherche à ordonner du plus jeune au plus ancien, les structures (strate, coulée, plis, faille, cristal, fossiles)

et les évènements (sédimentation, intrusion de filon et de massif, orogenèse, cristallisation, érosion)

A. PRINCIPE DE CONTINUITE :

Les matériaux qui se déposent ou qui refroidissent sont les mêmes sur de grandes surfaces ou de grands

volumes ; les conditions P/T sont considérées comme homogènes. Une couche se forme en surface ou en profondeur de manière uniforme.

B. PRINCIPE DE SUPERPOSITION :

essus les autres :

C. PRINCIPE DE RECOUPEMENT :

Certaines couches possèdent plis, faille, schistosité, foliation, filon ou massif : ne couche est antérieure à l qui la modifie ou à la structure qui la recoupe Dans une roche, des minéraux peuvent se recouper : les nouvelles conditions P/T les transforment.

Le minéral déformé ou recoupé est antérieur à la déformation ou recristallisation.

D. IDENTITE PALEONTOLOGIQUE :

Les roches peuvent contenir des milieu de vie et dépoque. Des couches contenant les mêmes fossiles ont le même âge et le même milieu de formation.

Quelques caractéristiques permettent de définir un bon fossile : plus sa présence est brève, plus il est

précis. Plus il est abondant, plus il est utilisable.

II DATATION ABSOLUE plan

A. PRINCIPE DES METHODES DE DATATION ABSOLUE :

Les isotopes instables se désintègrent en isotopes stables en émettant des radiations (ȕ-Ȗ).

Exemples : 14C* (C12) 14N stable, 40K* 40A, 87R* 87S radioactif est constante et caractérisée par sa demie vie : la proportion la quantité initiale.

Le dosage isotopique par spectrométrie permet de déterminer la durée de désintégration, à condition que :

lieur : Ft ne vient que de P0 et F0. les quantités initiales s père et fils soient connues : P0 et F0 sont connues B. ELEMENTS CHOISIS EN FONCTION DE LA DUREE RECHERCHEE

1) 14C/14N : C* organique (bois,

C*0 est constant car il est renouvelé tant que la cellule vit, et égal au C* mesuré actuel.

La mort cellulaire ferme le système : 14C* se désintègre : C*0 diminue et C*t est mesuré.

t = Ln (C*0/C*t). T/Ln2 (ans)

T50 = 5.370 ans ; maxi = 50.000 ans ; mini = 100 ans : C* est utilisé pour des durées très courtes.

2) 40K*/40A : 40K réside dans les minéraux magmatiques et métamorphiques ; il se transforme en 40A.

La difficulté pour cet élément est que K*0 est inconnu, car sa quantité est variable suivant les roches.

Toutefois 40A est u : donc 40A0 = 0 au début du refroidissement de la roche : 40A reste prisonnier des cristaux : son taux augmente : le taux de A mesuré correspond au taux de K* désintégré au temps t : t = Ln (1 + 40A/40K)/ (ans) ( = constante de désintégration) T50 = 109 ans : maxi = 4.5.109 : datation longue, mais rend le temps approximatif.

3) 87R*/87S : R et S résident dans les minéraux des roches magmatiques : 87R se transforme en 87S.

Les difficultés sont que les taux de 87R0 87S0 varient suivant les roches et nt pas avant le refroidissement . Pour lever la difficulté, on considère le système 87R0/87S0 en évolution :

Quand t augmente, 87R* diminue et 87S augmente, à la même vitesse partout, quelque soit le taux initial.

Ces quantités sont liées par la fonction : 87St/86S = a (87Rt/86S) + (87S0/86S). 86S stable sert de référence.

87R0 et 87SR0 déterminés graphiquement, permettent le calcul du coefficient " a », lié au temps :

t = Ln (a+1)/. ( = constante de désintégration) T50 = 50.109ans : datation longue et fiable car sans contamination du système .

BILAN : é paléontologique

permettent de reconstituer la succession des évènements régionaux. La désintégration des éléments

radioactifs permet de dater les évènements par rapport au présent, suivant la péri III COUPURE DU TEMPS ENTRE II° ET III° plan Le temps est découpé en ères et périodes . A. CRISE BIOLOGIQUE entre II° et III°- 65 MA

1. Disparition à la fin du crétacé

Dans les océans : toutes les Ammonites, nombreux foraminifères (globotruncana), les dinosaures marins.

Sur les continents : tous les dinosaures (Nombreux reptiles survivent : tortue, crocodile, batraciens...)

Une crise biologique est une co, entre des périodes de faible

2. paléocène (début du III)

Nombreuses espèces de mammifèresoiseaux, insectes, de foraminifères (globigérines) apparaissent

après le crétacé, au début du paléocène. La disparition des espèces du II° libère les niches écologiques

Une radiation évolutive est un

B. RECHERCHE DE CAUSES DE LA CRISE C/P

1. Indices relevés à la limite C/P

argile noire due à un dépôt bref de fines poussière de basalte altéré. Iridium sous forme de pic très court, indiquant un évènement mondial bref et intense.

Présence de magnétites nickélifères et de sphérules de verre dans certains sites de la limite C/P.

Forte baisse du rapport 13C/12C et du carbonate indiquant une diminution des êtres vivants.

2. Discussion des causes retour

Volcanisme Météorite

Arguments pour

Argile noire

: 10.000 fois le taux de la croûte dans les météorites et les produits volcaniques. Magnétites nickélifères. Quartz choqués

Cratère du CHIXULUB à 65 MA (300KM)

Réchauffement : CO2 dans le gaz volcaniques

Refroidissement : acides dans les gaz volcaniques

Trapps du DECCAN (point chaud) à 65 MA

Arguments contre

Nombreuses extinctions sans volcanisme ou sans météorite. Nombreuses épisodes volcaniques ou chutes de météorites sans extinction.

Très nombreuses espèces survivent.

Le déclin des foraminifères, des ammonites, dinosaures a commencé bien avant 65 MA.

Conclusion provisoire : la conjonction de plusieurs évènements a pu déclencher la crise biologique.

C. LES COUPURES DU TEMPS

1. Coupure du temps : les ères correspondent aux crises majeures ; les périodes aux crises mineures.

a. Action homme : IV° = apparition homme : Le taux actuel de disparition des espèces est très important par

déforestation (1.000 espèces par an), par sélection génétique et monoculture, par modification du climat,

Retour

Conclusion :

Les datations relative et absolue permettent de reconstituer la succession des évènements géologiques

régionaux et le calendrier inte Les subdivisions des ères se déterminent à partir des crises mineures. Les

comme le refroidissement, le réchauffement, le volcanisme, ou rapides comme la chute de météorite.

Toutefois la détermination des causes reste hypothétique en raison du manque de précision du temps.

Les crises biologiques favorisent les radiations à partir des espèces survivantes, ce qui accélère la

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