Planète

Le champ magnétique de la Terre s'inverse souvent, nous savons maintenant pourquoi

<p>Avec un minimum de connaissances en géologie&comma; nous savons que la Terre est composée de plusieurs couches superposées&period; Chaque couche est caractérisée par un emplacement&comma; une structure et des fonctions qui leur sont propres&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26251">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjMgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTEgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1MSIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;<p>Pendant longtemps&comma; les experts dans le domaine ont cherché à établir des liens entre ce qui se trouve tout bas sous nos pieds et tous les phénomènes ravageurs auxquels nous assistons&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tremblements de terre&comma; volcans et Tsunami sont des manifestations de plus en plus fréquentes et avec une ampleur telle que les scientifiques ne peuvent plus éviter de les étudier en profondeur&period;<&sol;p>&NewLine;<h1>Un monde inconnu enfin exploré<&sol;h1>&NewLine;<p>Heureusement pour nous&comma; plusieurs avancées ont vu le jour et nous tendons à mieux comprendre plusieurs notions jusque-là ambigües&period; Nous savons par exemple que le fer en fusion se trouvant au niveau du noyau terrestre est à l’origine du fameux champ magnétique terrestre&period; Ce que nous savons aussi est que ce dernier tend à<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;theconversation&period;com&sol;why-the-earths-magnetic-poles-could-be-about-to-swap-places-and-how-it-would-affect-us-71910"> inverser sa polarité<&sol;a> de temps en temps&period; La raison pour laquelle le nord magnétique devient son sud a longtemps intrigué les chercheurs&comma; jusqu’à très récemment&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Un<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sciencedirect&period;com&sol;user&sol;error&sol;ATN-20&quest;errorContext&equals;arp-ea9f92c1-e49b-4ceb-9775-31cbb90eddb0"> nouveau thème de recherche<&sol;a> a réussi à démontrer le lien qui existe entre le champ magnétique terrestre et la taille des anciens fonds océaniques qui descendent vers<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;theconversation&period;com&sol;newly-discovered-layer-in-earths-mantle-can-affect-surface-dwellers-too-39330"> le manteau<&sol;a>&comma; couche chaude et ductile&period; Ce processus est appelé «&ThinSpace;subduction&ThinSpace;» et nous en avons une preuve au niveau de la<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;geolsoc&period;org&period;uk&sol;Plate-Tectonics&sol;Chap3-Plate-Margins&sol;Convergent&sol;Oceanic-continental"> zone de subduction ouest des Andes&period;<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>Cette découverte ne nous renseigne pas seulement sur la fréquence des reversements du champ magnétique de la Terre&period; Elle peut également ouvrir plusieurs pistes importantes et jusque là sombres concernant les mouvements du manteau se situant entre la croute et le noyau&period; Cette section d’étude est importante&comma; car ces mouvements sont responsables de la plupart des évènements géologiques majeurs tels que les tremblements de terre&comma; la formation des massifs montagneux&comma; mais également les<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;theconversation&period;com&sol;five-mass-extinctions-and-what-we-can-learn-from-them-about-the-planet-today-79971"> extinctions de masses<&sol;a> les plus marquantes dans l’Histoire de la vie sur Terre&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26257">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjMgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTcgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1NyIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;<figure id&equals;"attachment&lowbar;6859" aria-describedby&equals;"caption-attachment-6859" style&equals;"width&colon; 1600px" class&equals;"wp-caption alignnone"><img class&equals;"wp-image-6859 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;ohchouette&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;7402439760&lowbar;34d8b207ef&lowbar;h&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"1600" height&equals;"900" &sol;><figcaption id&equals;"caption-attachment-6859" class&equals;"wp-caption-text">NASA Goddard Space Flight Center&comma; Flickr<&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h1>Des millions d’années de mouvement<&sol;h1>&NewLine;<p>Selon les experts en séismique&comma; l’enfouissement de la lithosphère&comma; composée du manteau refroidi et de la croute&comma; est causé par leur importante densité acquise au fil du temps&period; Faisant partie intégrante de la théorie scientifique concernant la<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;theconversation&period;com&sol;africa-is-splitting-in-two-here-is-why-94056"> tectonique des plaques<&sol;a>&comma; ces processus complexes et souvent conjugués semblent avoir un impact sur le champ magnétique&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Les scientifiques estiment que le déplacement de très grands volumes du manteau solide&comma; formant ainsi une sorte de cimetière de plaques&comma; exercerait une pression sur le fer en fusion dans le<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;theconversation&period;com&sol;how-we-discovered-that-the-earths-inner-core-is-older-than-previously-thought-48775"> noyau sous-jacent<&sol;a>&comma; à plus de 2890 km de profondeur&period; Selon les estimations&comma; ça prendrait 50 à 250 millions d’années pour qu’il y ait un réel impact mesurable sur le noyau et par conséquent&comma; sur le champ magnétique&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Les géologues savent que la fréquence du reversement du champ magnétique terrestre a grandement augmenté pendant les derniers millions d’années et cette accélération de rythme demeure un mystère&period; Pour mieux la comprendre&comma; les chercheurs pensent qu’étudier les flux de subduction&comma; soit la surface totale des plaques disparaissant dans le manteau&comma; est à préconiser&period; Explorer les<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sciencedirect&period;com&sol;science&sol;article&sol;pii&sol;S0012825216303853"> couches de zircon<&sol;a>&comma; des minéraux formés à proximité des zones de subduction et dont la variation d’âge peut être un bon indice&comma; est également un excellent repère pour la communauté scientifique&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26258">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjMgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTggIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1OCIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;<p>Le challenge actuel reste de déterminer la vitesse motrice du manteau et de mieux comprendre les processus géologiques très anciens&comma; mais également très profonds&period; Si la science y arrive&comma; des phénomènes destructeurs&comma; impressionnants et pauvrement compris tels que les volcans et la formation des chaînes de montagnes n’auront plus de secret&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;