La Pangée ne fut pas le premier supercontinent sur Terre. Il y a un milliard d'années, la Rodinia fut un supercontinent rassemblant toutes les terres émergées de l'époque, qui se disloqua en 8 continents, qui se réuniront à nouveau, formant la Pangée, il y a environ 300 millions d'années.
La Rodinia ne serait d'ailleurs pas non plus le premier supercontinent.
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C'est un cycle d'environ 700 millions d'années. La Pangée s'est disloquée il y a environ 200 millions d'années, donc le prochain supercontinent est prévu dans environ 400-500 millions d'années.
Nous avons d'ailleurs encore de nombreuses traces de la création de la Pangée : les Vosges sont issues de la rencontre entre le Gondwana au sud et la Laurasia au nord. Cela a formé une énorme chaîne de montagne, la chaîne hercynienne il y a 350 millions d'années. Elles auront probablement totalement disparues d'ici le prochain supercontinent.
On utilisera également la mémoire magnétique des roches et l'orientation "fossile" de mineraux qui se sont développés lors de la formation de ces anciennes mega-structures. On peut ainsi retracer le parcours des anciens continents en fonction de l'inclinaison du champs magnétique terrestre de la période a étudier.
Mais les mouvements tectoniques, l'érosion ainsi que l'absence de marqueurs dans les premiers âges de la terre rendent difficiles l'étude de supercontinents antérieurs a la rodinia.
Logique c'est le cycle des plaques terrestre
Donc si je lis bien l'anecdote cela voudra dire qu'un autre super-continent se formera dans dans environ 400 millions d'années.
Il existe une datation beaucoup moins précise que celle faite au carbone 14 mais qui permet de remonter beaucoup plus loin, c'est la datation rubidium/strontium, elle permet notamment aux geologistes de dater des roches magmatiques.
Il existent bcp d’autre datations radioactives comme la datation rubidium-strontium ( utilisés pour certaines formations rocheuses ) ou potassium-argon. Dans tout les cas elles ne sont pas meilleures ou moins bien que le C14 , leur application est différente.
Dans le cadre de letude de la techtonique des plaques , plus que les radiomarqueur on utilise des traces ou des formations rocheuses caractéristiques d’une activité tectonique ancienne. Ainsi les océans ont une couche rocheuse différente de celle des continents ( plus fine et plus dense) et le fait d’en retrouver âne plein cœur d’un continent est une preuve de l’existence d’un ancien océan ( comme c’est le cas dans less alpes ou lon peut retrouver des roches océaniques sur certains sommets.
Ces « cicatrices » d’océans ou d’autres formation ( subduction, orogenèses, sont précieuses car elle indiquent les mouvements antérieures qu’ils a fallu aux plaques tectoniques pour arriver à ces états .
De plus le cycle de condensation est de dispersion des continents répond au nom de cycles de Wilson et effectivement d’après les modèles actuel le supercontinent deNuna aurait precede celui de Rodinia.
Cette période à du être difficile à vivre!
On ne sait plus quoi nous inventer.
La datation au carbone 14 est remise en cause depuis quelques temps. Plus la recherche avance, plus des doutes persistent....
Étais-tu là quand cette personne a fait ces traces ? Non.
As-tu vu cette personne ? Non.
Alors comment tu sais qu’une personne a marché là il n’y a pas longtemps ?
C’est simple : tu as déduit ça des indices laissé dans la neige.
La forme des traces te permettraient peut-être même de déduire le sexe, l’âge, la taille, l’allure de déplacement, et le nombre de personnes qui ont marqué ces pas. À partir de là, on peut également formuler des hypothèses plus avancées (qu’il faudra tester en cherchant d’autres indices) : classe sociale (via la marque des chaussures), destination, origine, adresse, métier…
Dans le cas présent, c’est pareil : la Terre laisse des traces dans la roche :
– éléments chimiques ;
– type de roches (granite, basalte…)
– restes biologiques (fossiles) ;
– magnétisme rémannant (la roche ferreuse enregistre l’orientation du champ magnétique dans lequel elle baigne quand la lave refroidit pour la former)
– etc.
La science, la géologie, c’est juste ce méticuleux travail de recherche, d’analyse, de réflexion autour de tous ces indices, puis de formuler des hypothèses et de conclusions dessus.
Un élément radioactif est un élément qui se désintègre tout seul.
Si tu as un objet dont le matériau aurait une demi-vie de 1 heure, alors dans 1h, la moitié aura disparu.
Encore une heure plus tard, la moitié de ce qui restait aura également disparu (il te reste alors 1/4 du total initial).
Encore une heure plus tard, de nouveau la moitié a disparu (il te reste 1/8e).
Au bout de 10 heures, il reste environ 1/1000e de la masse de départ.
Si tu laisses un objet comme ça, que tu reviens plus tard et que tu vois qu’il reste 1/4 de la masse de matière, ça signifie que deux heures se sont écoulés. Tu viens donc de dater ton objet initial à « 2 heures d’âge ».
Pour la roche et les fossiles, on fait pareil. On utilie du carbone 14 pour les fossiles récents (moins de 50 000 ans) : sa demi-vie est de 5600 ans : la moitié du carbone 14 disparaît tous les 5600 ans.
Pour les roches plus anciennes, on utilise d’autre éléments radioactifs, comme le Strontium mentionné par CollinErwan, ou encore l’uranium. Ce dernier a une demi-vie de 4 milliards d’années. C’est donc parfait pour dater les roches terrestres (qui ont un âge d’environ 4 Md d’années aussi).
Plus d’explications ici : couleur-science.eu/?d=2017/11/10/20/08/17-comment-fonctionne-la-datation-au-carbone-14