Hadéen 227176 31244437 2008-07-02T23:54:24Z Seki 38683 /* Étymologie */ infinitif, pas participe ! {{Infobox Hadéen}}L’'''Hadéen''' correspond au premier [[éon]] [[géologique]] de l'[[histoire de la Terre]]. Il commence avec la [[formation]] de la Terre, vers -4 600 [[million d'années|Ma]], et se termine au moment de l'[[apparition]] de la [[vie]], vers -3 800 Ma. Ensuite, on parle d'[[Archéen]], dont la première [[ère]] est l'[[Éoarchéen]]. L'Hadéen est donc la « petite enfance » de la Terre, mais représente tout de même 700 Ma dans le [[Précambrien]], le Précambrien représentant les 86 premiers % du temps d'existence de la Terre (soit 4 milliards d'années). Compte-tenu de l'étendue temporelle de cette période et de son « âge » sur l'[[échelle des temps géologiques]], les connaissances des géologues sont minces comparativement aux dernières périodes géologiques. Toutefois, les spécialistes distinguent parfois plusieurs divisions dans l'Hadéen, d'après quelques grands évènements certains ou potentiels (dont on a également les traces ''via'' l'étude la [[Lune]] toute proche). == Étymologie == Le terme « Hadéen » dérive d'[[Hadès]], le nom [[Grèce antique|grec]] désignant l'invisible ou les [[Enfer]]s, ce qui doit rappeler les conditions générales de la Terre à cette époque. C'est le [[géologue]] [[Preston Cloud]] qui a le premier utilisé l'expression, en [[1972]] : elle désignait sous sa plume la période située avant la plus ancienne roche connue. Au {{XIXe}} siècle, on trouvait souvent employer le terme d'[[Azoïque]], c'est-à-dire la période de temps « sans ou avant la vie. » Des découvertes récentes<ref>''[http://info.anu.edu.au/mac/Media/Media_Releases/_2005/_November/_181105harrisoncontinents.asp There was no such thing as hell on Earth]'', The [[National Australian University]], 18 novembre 2005</ref> remettent en cause la terminologie moderne, en particulier à cause d'une présence potentielle d'[[eau]] à des âges beaucoup plus anciens que ce qu'on croyait jusqu'alors. == Phénomènes généraux de l'Hadéen == Cet éon correspond à la formation et la stabilisation de la [[Terre]] primitive. === Formation de la terre === Cette phase recouvre la transformation de la [[nébuleuse]] primitive en un [[système solaire]] complet. Ses grandes phases sont les suivantes : * il y a 4 550 Ma, la nébuleuse primitive commence son effondrement sur elle même. Cet effondrement n'est vraisemblablement pas spontané, sans quoi la galaxie serait dépourvue de [[nébuleuse]]s. C'est pourquoi il est supposé qu'une [[supernova]], explosant dans un voisinage compté en [[Année-lumière|années-lumière]] voire en dizaines d'années-lumière, a provoqué cet effondrement ; * l'effondrement passe par le stade de [[globule de Bok]], avant de prendre une forme de disque renflé en son centre, lequel contient l'essentiel de la masse de la nébuleuse d'origine et est essentiellement constitué d'[[hydrogène]]. Par simple [[contraction]], sa [[température]] augmente. Ce genre de nuage est le plus visible aujourd'hui en [[infrarouge]] ; * la masse du nuage est suffisante pour que sa température au centre dépasse, avec sa pression, les conditions nécessaires pour démarrer la [[Fusion nucléaire|fusion]] de l'hydrogène. Cela se traduit par un million d'années d'une intense activité solaire. Beaucoup de matériel est projeté au loin, en deux jets perpendiculaires au plan du disque : c'est le stade des [[objet Herbig-Haro|objets d'Herbig Haro]] ; * cette activité souffle les matériaux légers ([[hydrogène]], [[hélium]], [[eau]], [[ammoniaque]], etc.) loin du [[Soleil]]. Le système solaire est séparé en une partie interne, riche en matériaux réfractaires comme la [[silice]] et le [[fer]], et en une partie externe, qui s'enrichit en éléments légers ; * cet enrichissement a permis la formation initiale de [[Jupiter (planète)|Jupiter]], située juste hors de la zone riche en éléments réfractaires (4 [[unité astronomique|ua]]). Cette première planète a localement perturbé le disque protoplanétaire ; * durant la phase Herbig Haro, le disque a concentré des particules de poussière de compositions différentes. Leur agrégation donne des grains de plus en plus gros, jusqu'à la formation de [[météoroïde]]s et de [[planétésimal|planétésimaux]] ; * finalement, les planétisimaux terminent l'accrétion des planètes par des collisions entre eux. Des corps de dimension planétaire donnent naissance à la [[Lune]] par collision tangentielle avec la proto-Terre, arrachent la croûte de [[Mercure (planète)|Mercure]] et changent le sens de rotation de [[Vénus (planète)|Vénus]]. Les planètes actuelles sont en place. Elles sont accompagnées d'un grand nombre de [[météorite]]s. La [[gravitation]] a fait tomber ces derniers sur les planètes. La Lune en a gardé la trace et sert de référence pour considérer que le bombardement a duré durant toute la seconde phase de l'Hadéen. Nous sommes alors à 4 500 Ma dans le passé. En 100 Ma, le nuage primordial est devenu un système solaire très jeune, dont la Terre fait partie. Cependant, elle n'est pas stabilisée. === Stabilisation de la Terre === À -4 500 Ma, le [[dégazage]] des [[roche]]s commence et forme l'[[Atmosphère (Terre)|atmosphère]] initiale, dite primitive. Compte tenu du rayonnement du soleil à ce stade de sa vie (un peu plus de 70% de la valeur actuelle), et sur la base d'une atmosphère primitive comparable à l'atmosphère actuelle, la Terre aurait été gelée avec une température de surface proche de -20°C. Cependant, un fort effet de serre est attesté, imputable à la composition différente de l'atmosphère primitive : elle contenait vraisemblablement de grande quantité de gaz à effet de serre (C02, vapeur d'eau...). D'après les gaz contenus aujourd'hui dans les [[volcan]]s, on pense à une répartition entre les éléments majoritaires suivants : CO{{ind|2}}, CO, N{{ind|2}}, H{{ind|2}} et HCl. Un enrichissement en eau par un [[Comète|bombardement météoritique]] plutôt que cométaire est supposé, cela étant attesté par le [[Rapport isotopique|rapport deutérium/hydrogène]] des roches météoritiques qui se rapproche le plus, voir est identique à celui de nos océans actuels. Petit à petit, l'atmosphère se refroidit suffisamment pour que l'eau qu'elle contient tombe en pluie. Après cette séparation, la pression atmosphérique devait être proche de 20 MPa, ou 200 bars. Les [[océan]]s ont donc commencé à se former dès que la température de surface est devenue inférieure à la température critique de l'eau (374,2 °C — dans le cas où la pression atmosphérique était supérieure la pression critique de l'eau égale à 225 bars), mais plus probablement en-dessous de 350 °C. Cette opération était terminée à -4 300 Ma. À -4 400 Ma, la première croûte et le noyau se forment. Selon la composition de la croûte océanique actuelle, ce devait être une croûte basaltique. La croûte continentale est apparue plus tard par différenciations successives. Les bombardements météoritiques ont refondu plusieurs fois cette croûte solide. En même temps, le noyau s'est formé. Lorsque le planétésimal qui deviendra la Terre passa une masse critique, les éléments radioactifs, plus abondants et nombreux (séries disparues) qu'aujourd'hui, se mirent à réchauffer ce corps. Le fer est l'élément le plus dense parmi les éléments abondants. Sous l'effet de la chaleur, il se mit à former des gouttelettes de métal fondu. Elles se dirigèrent vers le centre. Cette opération fut lente au début et s'accéléra suffisamment pour que certains parlent de catastrophe du fer. La graine du noyau terrestre était formée. À -4 300 Ma, l'atmosphère et les océans sont formés. Grâce à la présence d'eau liquide en grandes quantités, la tectonique des plaques peut démarrer. Elle devait comporter plus de plaques qu'actuellement vu que la croûte était plus fine et la chaleur disponible plus grande. La tectonique des plaques permet de démarrer la différentiation des croûtes continentale et océanique. La présence d'eau dans les magmas basaltiques fait apparaitre des roches de type granitique. L'eau de surface fait aussi apparaitre des sédiments détritiques et une différenciation chimique associée. Cela a fait naitre des roches d'une densité inférieure à celle des roches basiques. Elles sont restées en surface. Ces paquets de roches se sont regroupés en protocontinents par collisions. Les conditions nécessaires à l'[[Origines de la vie|apparition de la vie]] sont réunies. Lorsque cette dernière apparaitra, l'Hadéen est terminé. == Roches de l'Hadéen == Durant les dernières décennies du {{XXe}} siècle, des géologues ont identifié et daté quelques roches de l'Hadéen sur différents sites (ouest du [[Groenland]], nord-ouest du [[Canada]], ouest de l'[[Australie]]). La plus ancienne formation de roches connue, dans la [[ceinture d'Isua]], a révélé quelques sédiments altérés datés d'environ 3 800 Ma et provenant d'un [[dyke]] qui a pénétré des roches déjà fois déposées. Plus anciens encore, des cristaux de [[zircon]] (constituants d'une roche, donc), redéposés sous la forme de sédiments, ont été trouvés dans la partie ouest du Canada et dans la région des [[Jack Hills]], à l'ouest de l'Australie. Ils datent d'environ 4 400 Ma, c'est-à-dire très proche de l'époque de la formation de la Terre sur l'[[échelle des temps géologiques]]. Les échantillons du Groenland contiennent des [[Gisement de fer rubané|BIF]] (''banded iron formations''), donc potentiellement des composés organiques carbonés. Cela signifie qu'une vie basée sur la [[photosynthèse]] était peut-être déjà présente. En comparaison, les fossiles ''certains'' les plus anciens jamais trouvés datent d'il y a quelques centaines de Ma. == Notes et références == <references /> == Voir aussi == === Articles connexes === * [[Échelle des temps géologiques]] * [[Origines de la vie]] === Liens externes === * {{en}} [http://www.stratigraphy.org/geowhen/stages/Hadean.html Fiche sur GeoWhen Database] * {{en}} [http://www.palaeos.com/Hadean/Hadean.htm Article sur Paleos.com] * {{en}} ''[http://www.spacedaily.com/news/early-earth-05d.html New Thermometer Reveals Wet Conditions On Earliest Earth]'' sur SpaceDaily.com * {{en}} [http://people.hofstra.edu/faculty/j_b_bennington/2cnotes/hadean.html Formation de la Terre à l'Hadéen] * {{en}} [http://rainbow.ldeo.columbia.edu/courses/v1001/7.html Formation de la Terre au Précambrien] ---- {{Portail|Paléontologie|Sciences de la Terre et de l'Univers}} [[Catégorie:Hadéen]] [[Catégorie:Échelle des temps géologiques]] [[Catégorie:Paléontologie]] [[br:Hadean]] [[ca:Hadeà]] [[cs:Hadaikum]] [[da:Hadal]] [[de:Hadaikum]] [[el:Καταρχαιοζωικός αιώνας]] [[en:Hadean]] [[es:Eón Hadeico]] [[et:Hadaikum]] [[fi:Hadeinen eoni]] [[he:האדן]] [[hr:Hadij]] [[hu:Hadaikum]] [[id:Hadean]] [[it:Adeano]] [[ja:冥王代]] [[kk:Хадей]] [[la:Aeon Hadaicus]] [[lt:Hadėjus]] [[ms:Hadean]] [[nl:Hadeïcum]] [[pl:Hadeik]] [[pt:Hadeano]] [[ru:Катархей]] [[sh:Had (period)]] [[sk:Hadaikum]] [[sl:Had (geologija)]] [[sv:Hadeikum]] [[uk:Гадейський еон]] [[vi:Liên đại Hỏa Thành]] [[zh:冥古宙]]