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Le Temps en Géologie : Le Temps en Géologie : quelques notions de base quelques notions de base L3 J. Marcoux 2008

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Le Temps en Géologie :Le Temps en Géologie :quelques notions de basequelques notions de base

L3 J. Marcoux 2008

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Rappel dequelques GRANDS

PRINCIPES DE BASE enGéologie

Datations relatives

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Trois principes de base

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Lois de Steno

Nicolaus Steno (1669)• Principe de superposition• Principe d’horizontalité originelle

Ces lois s’appliquent principalement auxroches sédimentaires

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Principe d’horizontalité originelle

Les couches sédimentairesse déposenthorizontalement et/ouparallélement à la surfaceterrestre.

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Principes d’horizontalitéoriginelle et de superposition

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Principe de Superposition

Dans une séquence nonperturbée (tectonique) deroches litées, les roches lesplus anciennes sont à la base.

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Roches Roches les plus les plus vieillesvieilles

Roches Roches les plus les plus jeunesjeunes

Principe de superposition

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Les couches sédimentairesse déposent d ’abord àl ’horizontale, les couches sesont superposées les unesaux autres, ce qui impliqueque celle qui est en dessousd’une autre est plus vieilleque cette dernière.

ATTENTION : les déformations ultérieures peuvent venirmodifier la disposition originelle : existence de séries basculées voir à l ’envers, d’où l’utilité des « critères depolarité », et de l’âge des fossiles

Règle de superposition

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Règle des recoupements

1, 2, 3 sont superposés,les niveaux intrusifs 4 5 et 6recoupent 1 2 et 3 ils sont doncplus récents, 5 recoupe le dyke4 qui est donc plus ancien, enfinl’intrusif 6 qui recoupe 5 estdonc le plus récent.

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Dyke recoupantune série sédi-mentaire

recoupement

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Diverses relationsd’intersection

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Règle d’inclusion

Roches sédimentaires

A

Le niveau A remanie des fragments de graniteil est donc plus récent que celui-ci.

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Terrasses alluviales emboîtées (Nord Tibet - Kun Lun)

1 = + ancienne

2

3 = + récente

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Exception du principe de superposition : les terrasses alluviales emboîtées

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Granoclassement

Strati. entrecroisées

Rides

Fentes de dessication

Quelques exemples de critères de polarité

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Autre exemple de critère de polarité :structure géopétale

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Ju.

Cr.

Exemple de série renverséepar la tectonique :le jurassique vient au des-sus du crétacé

(séries de la marge indienneau sud Tibet-Himalaya)© J. Marcoux

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Le temps géologiqueIl existe une très grande différence

entre les géologues et les autresscientifiques en ce qui concerne le facteur“temps”.

Ainsi pour les géologues un temps "long"ne sera important que s’il dépasse 1 MA !!!

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Un ouvragerécent …

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Courtillot & Renne2003

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Mass Extinctions

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La mesure du temps:les sciences de la Terre sont des

sciences historiques

Les échelles de temps sont emboitées surplus de 17 ordres de grandeur:

de la seconde…(séisme, orage magnétique)

…aux milliards d’années(origine du système solaire)

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Durée temporelle de quelques

processus physiques et événements

géologiques.

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Temps et stratigraphie

La stratigraphie est le domaine de la géologie qui intègrehistoriquement les évènements, ainsi que les produits préservés deces évènements (roches, fossiles, structures) dans un ordrechronologique.

La géochronologie permet d’attribuer des âges “absolus” à cesévénements.

Toute stratigraphie débute par la construction d’une successionlithologique locale, respectant les relations de juxtapositiondirectement observées sur le terrain.

Relier une telle succession mesurée en un endroit à des événementsenregistrés ailleurs nécessite une corrélation, celle ci est l’outil debase pour construire une succession globale et par suite une échellechronologique globale.

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Temps et stratigraphie

• Local sequences and correlation…within each outcrop the sequence ofcolors is fixed by direct observation. Matching this sequence with whatis observed in a different outcrop is correlation.

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• Lithostratigraphie• Biostratigraphie

– Taxonomie– Biochronologie

• Chronostratigraphie• Litho. et Biofaciès • Stratigraphie séquentielle

• Chimiostratigraphie• Magnétostratigraphie• Cyclostratigraphie• Calibration géochronologique

Construction d’une échelle des tempsgéologiques : une démarche

pluridisciplinaire

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Le temps est complet etvectoriel

L’enregistrement sédimentairene l’est pas !!

Roches versus Temps

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Time Diagram Contrasting Preservedversus Missing Rock Record

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Des roches manquent …mais le temps est continu !!

« unconformity »

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Stratigraphy: the Grand Canyon

Presently, the Colorado iscutting into Precambrianbasement rock (~1 BA)

“originally horizontal” layers, or “strata”

Old

est…

……

……

..You

nges

t

Superposition:sedimentary rocks get

successively younger asnew material is deposited

on old.

These layers “connect”, orconform across the canyon

PROBLEMS

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Hiatus 35 Ma

Hiatus 25 Ma

Hiatus 20 Ma

= 20 m.

J. Marcoux, L. Barrier & al. 2005

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“Unconformity”ou

surface de discontinuité

période d’érosionet/ou

période de non dépôt = Hiatus

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« unconformity »

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Formation d’une “unconformity”

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Une très célèbre discordance historiqueSiccar Point (Ecosse), James HUTTON 1788

SILURIEN

DEVONIEN

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Discordance du Trias sur du Carbonifère plissé et érodé(sud du Portugal) Cliché Matte

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LS = Limite de séquenceCSM = cône sous marinCBN = cortège de bas-niveauCHN = cortège de haut-niveauCT = cortège transgressifST = surface de transgressionSIM = surface d’inondation maximale

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La successionverticaledes faciès

… correspond à l’enregistrement dans le tempsde leur succession latérale

Plainedeltaïque

Littoral

DeltaSous marin

Offshore

t1t2

t3t4

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Index Fossil Zones CrossDepositional Facies

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GEOCHRONOLOGY• RELATIVE DATING is accomplished through

stratigraphy and correlation:– the oldest rocks/fossils are deeper in the record– a global “picture” of succession emerges through

stratigraphic correlation• ABSOLUTE DATING is accomplished through the

application of radioactive decay.– some atoms (parent) are unstable and decay to other

atoms (daughter)– happens at a constant & known rate (half life)– measure ratio of parent to daughter– calculate the time elapsed

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TEMPS et FOSSILES

BIOCHRONOLOGIE

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BIOSTRATIGRAPHYStratigraphic Succession

• William “Strata” Smith, 1816.– Fossil organisms succeed one another in a definite,

determinable order.– Time periods can be recognized by the fossils

• Index fossils:– Brief (a few MA) age range– Easily recognized– Widely distributed

• Application of Principle of Superposition.– Can be used to correlate across great distances

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Biostratigraphie

The art and science of telling time from rocks.

Traditional core of paleontology, and of geology.

The geologic time scale is all based on fossils,

relative time scale.

Most paleontologists working in industrydo biostratigraphy.

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Biostratigraphic Correlation:By matching index fossils between locations, an age

correlation can be made

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Biostratigraphy• Life evolves over time and leaves

recognizable traces in rocks called fossils.– Fossils can be actual preserved body parts of

ancient organisms, casts or impressions ofbody parts preserved in surrounding rocks, ortraces left by the passage of an organism (e.g.,a worm burrow or footprint)

• Where distinctive species have a limited agerange and a wide geographic range, an indexfossil or a characteristic fossil assemblage canbe used to correlate the ages of distant rocksequences in which they appear.– In general, biostratigraphy is a vastly better

tool for correlation than lithostratigraphy,since evolution imprints a timestamp onfossils, whereas rock deposition environmentsmove around but do not really evolve withtime (except where biologically controlled!).

– Some care is required: organisms migrate, andbiostratigraphic zones can be time-transgressive.

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Eres

Q QuaternaireT TertiaireK CrétacéJ JurassiqueTr TriasPm PermienH CarbonifèreD DévonienS SilurienO OrdovicienC Cambrien

ProterozoicArchéen

Pale

ozoi

cM

esoz

oic

Principaux groupes de fossiles utilisés en biostratigraphie(milieu marin) :

Trilobites

Graptolites

Conodontes

Fusulinidés

Ammonites

Foramsplanctoniques

Nannofossilescalcaires

Ammonoides

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Metazoan InvertebratesGraptolithina (Graptolites)

MarinePlanktonic or epiplanktonicSessile benthonicChitin skeletonCambrian to Carboniferous?

Good index fossil for Ord-Sil

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Metazoan InvertebratesGraptolithina (Graptolites)

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VertebratesConodontsChordateResemble teethProterozoic to TriassicCalcium phosphate

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TRILOBITES (Arthropodes)Disparition à la fin du Permien

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Rudistes (lamellibranches fixés)CRETACE

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Foraminifera (forams)

Frondicularia

Heterohelix

Radotruncana

• mostly microscopic, planktonic,single-celled animals• complex shells of CaCO3• Cambrian – Recent;•good for biostratigraphy

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Radiolaria (radiolarians)

• microscopic, planktonic, single-celledanimals• complex shells of SiO2• ?Precambrian – Recent; commonfrom Mesozoic - present

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Drafted by W aite 9 9 , after James 1 9 8 4 )

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Principaux groupes de fossiles utilisés en biostratigraphie(milieu continental) :

Dents demammifères

Spores

Pollen

Q QuaternaireT TertiaireK CrétacéJ JurassiqueTr TriasPm PermienH CarbonifèreD DévonienS SilurienO OrdovicienC CambrienProterozoicArchéen

Pale

ozoi

cM

esoz

oic

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Environnement Préférentiel

Environmental Preferences

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Taxon : relations espace/temps

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Extension stratigraphique d’une espèce marine : Paléogéographie Lithologie/faciès D.R. Prothero 1990

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Evénements paléobiologiques• Premières apparitions de nouvelles

espèces• Premières apparitions de nouveaux

taxons• Extinctions d’espèces• Extinctions de masse de multiples

taxons• Ces événements sont uniques au

cours des temps géologiques

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Correlation Using 3 Index Fossils

Abundanceand range

??

Correlation of fossils

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Exemple de “log”d’un forage océani-que.

Ocean DrillingProject, TexasA&M University

.

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Raisons pour lesquelles les FAD et les LAD ne peuventavoir qu’une valeur locale et NON globale :Biogéographie - toutes les espèces ont une origine géographique,- elles peuvent migrer vers d’autres régions-- elles peuvent être soumises à des extinctions locales-Comparer les coupes locales permet de mettre en -évidence des migrations et/ou des disparitionsPréservation -absence de roche/lithologie compatible avec la pré--servation de l’organisme (fossilisation)Type de faciès - absence d’une lithologie reflétant un faciès compatible-avec le mode de vie de l’espèce-“Unconformities” - pas de roche de cet âge dans la coupe

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Réalisation d’une échelle temporelleprécise et à haute résolution

• STRATOTYPES “ICS”RATIFICATION

• CORRELATION• CALIBRATION

ME

TE

RS

AS

SE

LIA

N

LO

WE

RU

PP

ER

STRAT

SECTIONBIOSTRAT

CHRONOSTRAT

(TIME SCALE)GEOCHRON

AGE

MY

BP

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http://www.talkorigins.org/faqs/dating.html

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http://www.talkorigins.org/faqs/dating.html

Figure 3. Lithostratigraphy (i.e. the sedimentary rocks), biostratigraphy (fossils) andradiometric dates from the Bearpaw Formation, southern Saskatchewan, Canada. Modifiedfrom Baadsgaard et al., 1993. The section is measured in metres, starting with 0m at thebottom (oldest).

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http://www.stratigraphy.org/

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T1

T3

T2

FAD et LAD peuvent être considérées à plusieurs échelles : coupe stratigraphique, bassin, régionale ou globale.

Données de base de la biostratigraphie : tableau d’extensionLAD: last appearance datumFAD: first appearance datumToujours pour UNE coupe particulière

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http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Histoire/Temps/Articles/datation.htm

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