{"id":4684,"date":"2019-09-19T10:46:42","date_gmt":"2019-09-19T08:46:42","guid":{"rendered":"http:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/?p=4684"},"modified":"2019-09-24T14:28:57","modified_gmt":"2019-09-24T12:28:57","slug":"changements-climatiques-et-environnementaux-au-cours-du-jurassique-inferieur-une-comparaison-entre-les-bassins-de-wessex-sud-alemanique-et-lombard","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/2019\/09\/changements-climatiques-et-environnementaux-au-cours-du-jurassique-inferieur-une-comparaison-entre-les-bassins-de-wessex-sud-alemanique-et-lombard\/","title":{"rendered":"Changements climatiques et environnementaux au cours du Jurassique inf\u00e9rieur: une comparaison entre les bassins de Wessex, sud Al\u00e9manique et Lombard"},"content":{"rendered":"<p><em>Th\u00e8se soutenue par Iris Sch\u00f6llhorn, le 2 octobre 2019, Institut des sciences de la Terre (ISTE)<\/em><\/p>\n<p>De la fin du Trias au Jurassique inf\u00e9rieur, deux grands \u00e9v\u00e8nements ont profond\u00e9ment boulevers\u00e9s la Terre :<\/p>\n<ol>\n<li>la crise de la fin du Trias (201.56 Ma),<\/li>\n<li>l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement anoxique du Toarcien (\u02dc 183 Ma).<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>La crise du Trias terminal,<\/strong>\u00a0qui est une des cinq plus grandes extinctions de masse, a provoqu\u00e9 la disparition de 50-75 % des esp\u00e8ces, laissant ainsi de nombreuses niches \u00e9cologiques \u00e0 la disposition des dinosaures qui ont d\u00e8s lors domin\u00e9 durant le Jurassique. Elle fut caus\u00e9e par la mise en place d&rsquo;une grande province magmatique (Central Atlantic Magmatic Province, CAMP) situ\u00e9e sur les bordures de l&rsquo;Atlantique, de l&rsquo;actuel Canada au Br\u00e9sil et du Portugal au S\u00e9n\u00e9gal.<\/p>\n<p><strong>L&rsquo;\u00e9v\u00e9nement anoxique du Toarcien inf\u00e9rieur,<\/strong> lui, a \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9 par une forte r\u00e9duction de la concentration en oxyg\u00e8ne dans de nombreux bassins oc\u00e9aniques affectant ainsi la vie marine. Cet \u00e9v\u00e9nement est \u00e9galement li\u00e9 \u00e0 un volcanisme induit par une gigantesque province magmatique (Karro-Ferrar) mais cette fois- ci situ\u00e9e plus au Sud en Afrique du Sud et en Antarctique.<\/p>\n<p>Bien que ces deux \u00e9v\u00e8nements aient \u00e9t\u00e9 intens\u00e9ment \u00e9tudi\u00e9s, l&rsquo;intervalle entre ces deux crises a re\u00e7u moins d&rsquo;attention et est donc encore relativement m\u00e9connu. Cette p\u00e9riode est caract\u00e9ris\u00e9e par la dislocation de la Pang\u00e9e qui \u00e9tait encore un continent unique \u00e0 la fin du Trias.<\/p>\n<p>Sa fracturation a cr\u00e9\u00e9 de nombreux nouveaux bassins et passages oc\u00e9aniques provoquant ainsi de grands changements dans les courants oc\u00e9aniques et dans la r\u00e9partition des climats \u00e0 \u00e9chelle mondiale. L&rsquo;Europe a alors \u00e9t\u00e9 submerg\u00e9e et recouverte de mers tropicales peu profondes. En outre, le climat a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 influenc\u00e9 par des variations des param\u00e8tres orbitaux et par des \u00e9v\u00e9nements volcaniques. Cependant, beaucoup de questions restent encore ouvertes :<\/p>\n<p>Comment la biosph\u00e8re a-t-elle r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 apr\u00e8s l&rsquo;importante crise \u00e0 la fin du Trias ?<br \/>\nComment le climat a-t-il \u00e9volu\u00e9 lors de l&rsquo;ouverture de la Pang\u00e9e ?<br \/>\nA-t-il vari\u00e9 de fa\u00e7on homog\u00e8ne \u00e0 travers l&rsquo;Europe ?<br \/>\nQuelle est la r\u00e9partition et l&rsquo;ampleur des anoxies durant cet intervalle de temps ?<br \/>\nLe climat \u00e9tait-il influenc\u00e9 par des \u00e9v\u00e8nements volcaniques ?<\/p>\n<p>Afin d&rsquo;apporter des \u00e9l\u00e9ments de r\u00e9ponses \u00e0 ces questions, nous avons \u00e9tudi\u00e9 cette p\u00e9riode entre ces deux crises. Dans ce but, nous avons effectu\u00e9 une vaste gamme d&rsquo;analyses g\u00e9ochimiques, s\u00e9dimentaires et palynologiques sur des \u00e9chantillons de roches allant de l&rsquo;Hettangien jusqu&rsquo;au Pliensbachien (201.35 \u00e0 183.8 Ma) et repr\u00e9sentant trois domaines pal\u00e9og\u00e9ographiques distincts en Europe (bassin de Wessex &#8211; S.O. de l&rsquo;Angleterre ; bassin Al\u00e9manique S.-N. de la Suisse; bassin Lombard &#8211; S. de la Suisse).<\/p>\n<p>Ces analyses nous ont permis de reconstituer un climat qui \u00e9tait changeant plut\u00f4t que stable. Durant le tout d\u00e9but du Jurassique des conditions appauvries en oxyg\u00e8ne et une chute de la production carbonat\u00e9e occasionn\u00e9es par des conditions plus hydrolisantes en climat chaud et humide ont \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es dans les bassins de Wessex et Lombard. Des conditions climatiques et environnementales stressantes ont donc perdur\u00e9 apr\u00e8s la crise jusque dans le jurassique inf\u00e9rieur dans ces deux bassins.<\/p>\n<p>Un autre \u00e9v\u00e9nement a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 \u00e0 la limite Sin\u00e9murien-Pliensbachien. Ce dernier \u00e9tait caract\u00e9ris\u00e9, aux alentours du bassin de Wessex, par des conditions plus s\u00e8ches et probablement plus froides tandis que le bassin Lombard, au contraire, a enregistr\u00e9 des conditions plus hydrolisantes et probablement un climat plus chaud.<\/p>\n<p>Par la suite, durant le Pliensbachien, les alentours du bassin de Wessex \u00e9taient caract\u00e9ris\u00e9s par des conditions globalement plus arides que l&rsquo;Hettangien et le Sin\u00e9murien entrecoup\u00e9es par des p\u00e9riodes plus humides. Cette \u00e9volution refl\u00e8te des changements \u00e0 long-terme impliquant soit une diminution de la pression partielle du dioxyde de carbone atmosph\u00e9rique due \u00e0 une r\u00e9duction des \u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre d&rsquo;origine volcanique soit des variations dans les courants oc\u00e9aniques li\u00e9s \u00e0 l&rsquo;ouverture de la Pang\u00e9e.<br \/>\nDes analyses en mercure ont permis de mettre en \u00e9vidence de potentiels \u00e9v\u00e8nements volcaniques durant cette p\u00e9riode.<\/p>\n<p>Un autre aspect, am\u00e9liorant la compr\u00e9hension des changements pal\u00e9oc\u00e9anographiques, a \u00e9t\u00e9 l&rsquo;\u00e9tude de s\u00e9diments tr\u00e8s condens\u00e9s et riches en phosphore dans le sud du bassin Al\u00e9manique (Jura Est). Ces observations et leur comparaison avec d&rsquo;autres \u00e9tudes laissent supposer que le Jurassique inf\u00e9rieur pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un pr\u00e9curseur ayant men\u00e9 \u00e0 la mise en place d&rsquo;un \u00e9v\u00e9nement de phosphatogen\u00e8se global durant le Jurassique moyen et sup\u00e9rieur.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Th\u00e8se soutenue par Iris Sch\u00f6llhorn, le 2 octobre 2019, Institut des sciences de la Terre (ISTE) De la fin du Trias au Jurassique inf\u00e9rieur, deux grands \u00e9v\u00e8nements ont profond\u00e9ment boulevers\u00e9s la Terre : la crise de la fin du Trias (201.56 Ma), l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement anoxique du Toarcien (\u02dc 183 Ma). 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