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Frise chronologique SVT

Hamza (CHIKARA)

Created on November 20, 2024

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Évolution de la teneur en dioxygène atmosphérique

Cénozoïque

Ordovicien à Dévonien

Protérozoïque

Permien

Hadéen

(66 millions d’années - Aujourd’hui)

(2,5 milliards - 541 millions d’années)

(299 - 252 millions d’années)

(4,6 - 4 milliards d’années)

(485 - 359 millions d’années)

Carbonifère

Archéen

Cambrien

Mésozoïque

(4 - 2,5 milliards d’années)

(359 - 299 millions d’années)

Cambrien (541 - 485 millions d’années)

(252 - 66 millions d’années)

Évolution de la biodiversité

Cénozoïque

Protérozoïque

Permien

Ordovicien

Hadéen

(66 millions d’années - Aujourd’hui)

(2,5 milliards - 541 millions d’années)

(299 - 252 millions d’années)

(4,6 - 4 milliards d’années)

(485 - 444 millions d’années)

Carbonifère

Archéen

Mésozoïque

Cambrien

(359 - 299 millions d’années)

Silurien et Dévonien

(4 - 2,5 milliards d’années)

Cambrien (541 - 485 millions d’années)

(252 - 66 millions d’années)

(444 - 359 millions d’années)

2. Archéen (4 - 2,5 milliards d’années) Concentration en O₂ : Toujours proche de 0 %. Événements majeurs : Apparition de la vie (~3,8 milliards d’années) : Premiers organismes unicellulaires procaryotes (bactéries et archées). Cyanobactéries (~3,5 milliards d’années) : Premiers organismes à réaliser la photosynthèse oxygénique, produisant de l’O₂. Formation de stromatolithes, structures calcaires encore visibles aujourd’hui.

4. Cambrien (541 - 485 millions d’années) Concentration en O₂ : ~15 %. Explosion cambrienne : Diversification rapide des espèces marines (trilobites, premiers vertébrés). L’oxygène élevé soutient un métabolisme efficace et des organismes plus grands.

7. Permien (299 - 252 millions d’années) Concentration en O₂ : ~12 %. Extinction Permienne (~252 millions d’années) : Effondrement des écosystèmes forestiers, causant une diminution drastique de la production d’O₂.

1. Hadéen (4,6 - 4 milliards d’années)Concentration en O₂ : 0 % Formation de la Terre : Création par accrétion de poussières et débris cosmiques, générant une surface en fusion. Atmosphère primitive dominée par H₂O, CO₂, N₂, et CH₄, mais dépourvue de dioxygène libre. Formation des océans : Refroidissement vers 4,4 milliards d’années, conduisant à la condensation de la vapeur d’eau et à la formation des premiers océans.

3. Protérozoïque (2,5 milliards - 541 millions d’années) Concentration en O₂ : 1 % → 10 %. Paléoprotérozoïque (~2,4 milliards d’années) : Grande Oxygénation Saturation des océans en fer, libérant de l’oxygène dans l’atmosphère. Conséquences : Extinction des organismes anaérobies et apparition des premiers êtres aérobies. Mésoprotérozoïque (~1,85 milliard d’années) : Apparition des eucaryotes, capables d’utiliser efficacement l’oxygène pour la respiration. Néoprotérozoïque (~800 millions d’années) : Concentration d’O₂ atteignant 10 %, favorisant l’émergence des organismes multicellulaires complexes.

10. Cénozoïque (66 millions d’années - aujourd’hui) Concentration en O₂ : Stabilisation à ~21 %. Diversification des mammifères (~50 millions d’années) : Apparition des primates et évolution des humains (~300 000 ans). Exemples actuels : Forêts tropicales riches en biodiversité.

7. Carbonifère (359 - 299 millions d’années) Concentration en O₂ : Pic historique à 35 %. Biodiversité exceptionnelle : Forêts marécageuses. Insectes géants : libellules géantes (Meganeura), mille-pattes géants (Arthropleura). Prolifération des amphibiens.

7. Permien (299 - 252 millions d’années) Concentration en O₂ : ~12 %. Extinction Permienne (~252 millions d’années) : Effondrement des écosystèmes forestiers, causant une diminution drastique de la production d’O₂.

1. Hadéen (4,6 - 4 milliards d’années) Concentration en O₂ : 0 %. Contexte biologique : Aucune forme de vie connue. Formation des océans, futur berceau de la vie.

8. Mésozoïque (252 - 66 millions d’années) Concentration en O₂ : Stabilisation entre 15-20 %. Évolution biologique : Domination des dinosaures, apparition des premiers mammifères et oiseaux.

5. Ordovicien (485 - 444 millions d’années) Concentration en O₂ : En augmentation. Colonisation des terres (~485 millions d’années) : Premières plantes terrestres (mousses, hépatiques). Transformation des sols, rendant les terres habitables.

9. Cénozoïque (66 millions d’années - Aujourd’hui) Concentration en O₂ : ~21 %. Diversification des mammifères : Extinction des dinosaures (~66 millions d’années), suivie d’une rapide expansion des mammifères et de l’évolution des humains.

8. Mésozoïque (252 - 66 millions d’années) Concentration en O₂ : Stabilisation entre 15-20 %. Évolution biologique : Domination des dinosaures, apparition des premiers mammifères et oiseaux.

5. Ordovicien à Dévonien (485 - 359 millions d’années) Concentration en O₂ : En augmentation. Colonisation des terres (~485 millions d’années) : Apparition des premières plantes terrestres et forêts primitives, augmentant la production d’O₂.

3. Protérozoïque (2,5 milliards - 541 millions d’années) Concentration en O₂ : De 1 % à 10 %. Événements marquants : Grande oxygénation (~2,4 milliards d’années) : Extinction des organismes anaérobies. Apparition des premiers organismes aérobies. Évolution des eucaryotes (~1,85 milliard d’années) : Organismes avec noyau et organites (ex. mitochondries). Premiers organismes multicellulaires (~800 - 600 millions d’années) : Exemples : Méduses primitives et vers marins de l’Édiacarien (~635 - 541 millions d’années).

2. Archéen (4 - 2,5 milliards d’années) Concentration en O₂ : Toujours proche de 0 %. Apparition des cyanobactéries (~3,5 milliards d’années) : Les cyanobactéries réalisent la photosynthèse oxygénique, produisant de l’O₂. L’oxygène se lie au fer océanique pour former des bandes de fer rubané (BIF), empêchant son accumulation dans l’atmosphère. Exemple géologique : Gisements de fer rubané visibles autour du lac Supérieur.

6. Silurien et Dévonien (444 - 359 millions d’années) Concentration en O₂ : En hausse. Silurien (~420 millions d’années) : Premiers arthropodes terrestres (scorpions, mille-pattes). Dévonien (~419 - 359 millions d’années) : Formation des premières forêts. Apparition des tétrapodes (~370 millions d’années) à partir de poissons à nageoires charnues (Tiktaalik).

4. Cambrien (541 - 485 millions d’années) Concentration en O₂ : ~15 %. Explosion cambrienne (~541 millions d’années) : Diversification rapide des organismes marins : Trilobites, Anomalocaris, premiers vertébrés. Impact de l’O₂ : Métabolisme plus efficace favorisant des organismes plus actifs.

6. Carbonifère (359 - 299 millions d’années) Concentration en O₂ : Pic historique à ~35 %. Forêts marécageuses : Prolifération des forêts tropicales, alimentant une production massive d’O₂. Conséquences biologiques : Apparition d’insectes géants (libellules de 70 cm) et d’amphibiens, grâce à l’abondance en oxygène.