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  • 2 days ago
Découvrez comment la croûte terrestre agit comme un puzzle géant, empêchant nos continents de sombrer dans la chaleur du manteau. Une explication fascinante sur la résistance de la Terre et la stabilité de ses plaques tectoniques, qui dure depuis des millions d'années. Explorez les secrets de notre planète dans cette aventure scientifique captivante !

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00:00A first view, it seems that we live on a giant radeau called Continent,
00:05which flows through the lava in fusion waiting for another continent.
00:10But stop us a moment in a degree of science at the level of lycée.
00:15Our planet looks like a cake with different kinds of ingredients
00:19empilés the one on the other, the noyau, the manteau and the fruit of the earth.
00:24Where is the glassage?
00:27La pâte à gâteau du dessus représente la croûte terrestre, composée de trois types de roches savoureuses,
00:33ignées, sédimentaires et, dites-le avec moi, métamorphiques.
00:38Ces roches se forment de différentes manières, par exemple à partir de laves solidifiées
00:43ou de dépôts de particules et de minéraux. La croûte est ce sur quoi nous nous tenons,
00:48elle abrite nos continents, nos océans et tout ce que nous voyons autour de nous.
00:54Vient ensuite le manteau, c'est-à-dire la couche qui se trouve juste en dessous de la croûte.
00:59Nombreux sont ceux qui pensent que le manteau n'est autre que de la lave, mais ce n'est pas
01:03tout à fait vrai.
01:04Tout comme vous mélangez différents ingrédients dans votre pâte à gâteau,
01:07le manteau est constitué de différents types de roches qui bougent et se déplacent en permanence.
01:13Enfin, nous arrivons à la partie la plus sucrée, le centre ou, dans le cas de la terre, le noyau.
01:19Il se compose de deux parties, le noyau externe et le noyau interne.
01:24Le noyau externe est constitué de roches et de métaux en fusion qui sont incroyablement chauds.
01:29Aïe ! Encore plus chauds que la surface du soleil !
01:32Le noyau interne est solide, même si les températures y sont folles.
01:37Il ne devient pas liquide car la pression y est incroyablement forte.
01:41En voyant tout cela, on peut aisément imaginer qu'il y a sous nos pieds des kilomètres de lave et
01:46de roches brûlantes.
01:48Alors, comment se fait-il que les plaques tectoniques se déplacent ?
01:52Les continents ne flotent pas sur une mer de roches sans fusion.
01:56Les croûtes océaniques et continentales reposent en réalité sur un manteau.
02:00Certes, il existe une couche de roches liquides dans notre planète.
02:04Le noyau externe, situé à environ 2900 kilomètres sous la surface,
02:09mais nous en sommes séparés par le manteau, qui est épais et solide.
02:12Les plaques tectoniques de la Terre se déplacent donc parce qu'elles reposent sur une épaisse couche de roche solide,
02:19le manteau supérieur.
02:21En fait, cette roche est soumise à une pression et à une chaleur incroyable, ce qui la fait couler au
02:27ralenti.
02:28C'est un peu comme le miel ou le sirop que vous versez sur les couches de votre gâteau.
02:33Lorsque vous déplacez le moule, le miel ou le sirope se déplacent et s'écoulent.
02:37De même, le manteau supérieur peut s'écouler et entraîner les parties qui se trouvent au-dessus de lui, mais
02:43beaucoup plus lentement que du miel.
02:45La roche est à la fois cassante et flexible. Elle peut se fissurer et se briser comme un biscuit, je
02:50commence à avoir faim, moi, mais elle peut aussi s'étirer et se plier comme un morceau de caramel.
02:56Lorsque les plaques s'accrochent les unes aux autres, elles ne peuvent plus bouger, mais lorsqu'elles se libèrent, elles
03:02recommencent à dériver, comme des pièces de puzzle qui se déplacent jusqu'à ce qu'elles rencontrent un nouvel obstacle.
03:08Ce sont des températures et une pression extrêmement élevées qui sont à l'origine de cet écoulement.
03:13C'est comme une grosse marmite de soupe sur le feu. Lorsque la soupe chauffe, elle commence à se déplacer,
03:19transportant la chaleur d'un endroit à un autre.
03:21C'est l'heure du déjeuner ? En parlant de déjeuner, je veux dire de lave. Il n'y a
03:26pas que les roches en fusion qui remontent du noyau externe jusqu'au volcan.
03:29Lorsque les plaques stectoniques entrent en contact et qu'elles glissent l'une sous l'autre, leur frottement crée beaucoup
03:35de chaleur et de pression.
03:36C'est comme lorsque vous vous frottez les mains par temps froid, elles finissent par se réchauffer. Ou lorsque vous
03:41allumez un feu avec des pierres.
03:43Et quand la roche fondue, ou magma, remonte à la surface, cela nous donne des volcans.
03:49Il y a longtemps, la Terre n'était pas divisée en continents comme elle l'est aujourd'hui.
03:54Au lieu de cela, il y avait une masse terrestre géante, connue sous le nom de Pangée, qui signifie «
04:00toute la Terre » en grec.
04:01Imaginez que vous soyez coincés au milieu d'un océan gigantesque.
04:05Avec le temps, ce supercontinent s'est lentement désagrégé.
04:09Ces parties se sont éloignées les unes des autres et ont formé les terres séparées que nous appelons continents.
04:13Cette idée est apparue pour la première fois au XVIe siècle, lorsqu'un cartographe s'est rendu compte que les
04:19côtes de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Europe semblent pouvoir s'emboîter comme des pièces de puzzle.
04:24Plus tard, des chercheurs se sont aperçus que la composition rocheuse de ces côtes était similaire.
04:28Ce qui signifie qu'elles faisaient autrefois partie d'une masse géante.
04:32Et ils ont appelé cela la théorie de la dérive des continents.
04:35Au début, les gens étaient plutôt sceptiques, car ils se demandaient comment des terres aussi massives pouvaient bouger.
04:42Aujourd'hui, nous serions tous en mesure de l'expliquer, n'est-ce que pas ?
04:48La croûte terrestre est donc divisée en quelques très grandes plaques et en de nombreuses autres plus petites.
04:54Elles sont toutes en mouvement, même si c'est au ralenti.
04:58Nous ne pouvons pas le sentir et nous ne verrons aucun changement particulier au cours de notre vie.
05:04C'est un processus qui dure des centaines de millions d'années.
05:08Lorsque les plaques se déplacent, elles interagissent les unes avec les autres de manière fascinante.
05:14Par exemple, lorsque deux plaques entrent en collision, l'une peut être poussée sous l'autre, ce qui contribue à
05:20créer une zone de subduction.
05:22Au fil du temps, c'est ainsi que l'on obtient des choses intéressantes comme des îles volcaniques, des fosses
05:28et même des chaînes de montagne.
05:31Les plaques sont apparemment commencées à se déplacer il y a environ 3 à 5 milliards d'années.
05:37Il leur a fallu un certain temps pour se regrouper et former le premier supercontinent dont nous avons connaissance, le
05:44dénommé Ur.
05:46Aujourd'hui, ces vestiges constituent des parties de Madagascar, de l'Inde et de l'Australie.
05:52La Pangée a vu le jour il y a 335 millions d'années.
05:57Mais ce ne sera probablement pas le dernier supercontinent à se former.
06:02Ainsi, dans un avenir lointain, de nouvelles générations pourraient vivre sur ce que l'on appelle la Pangée prochaine.
06:11Lorsque la croûte océanique de l'Atlantique prendra lentement sa place sous la croûte continentale,
06:16le bassin océanique de l'Atlantique se refermera, ce qui explique que les continents finiront par se rapprocher.
06:23Cela signifie que les Amériques rencontreront l'Afrique et que l'Eurasie sera renversée sur le côté.
06:29Les hommes pourront donc vivre sur une masse continentale géante en forme d'anneaux,
06:34regroupés autour de la mer intérieure, ou du moins de ce qu'il en reste.
06:38Ou bien les continents prendront une autre direction et formeront un autre puzzle, appelé la Massie.
06:45Dans ce scénario, les Amériques dériveront vers l'Ouest, fusionneront avec l'Australie et pivoteront vers la Sibérie.
06:53Et ce n'est pas tout.
06:55La Nouveau-Pangée est le scénario dans lequel les Amériques se rejoignent pour embrasser l'Antarctique et l'Australie,
07:01tandis que l'Afrique s'éloigne vers le Nord-Ouest.
07:04En fait, tous les continents se rejoignent pour former une masse continentale géante qui s'étend d'un pôle à
07:10l'autre.
07:12Vous en voulez encore ?
07:14Alors c'est parti.
07:15Il existe aussi l'hypothèse de l'Orica, qui est similaire à la Nouveau-Pangée.
07:20Seulement ici, tous les continents s'unissent pour former une terre gigantesque qui se concentre autour de l'Équateur.
07:27Hum, un bel endroit où vivre, avec un soleil permanent et d'interminables journées à la plage.
07:34Et qui sait quel genre de fossés, de montagnes, d'îles et autres beautés géologiques magnifiques nous obtiendrions avec ce
07:41supercontinent géant.
07:43La Pangée s'est disloquée il y a environ 175 millions d'années.
07:48Lorsque les océans atlantiques et indiens ont commencé à s'élargir vers l'Est, la ceinture de feu s'est
07:53formée.
07:55Il s'agit d'un tracé qui longe l'océan Pacifique, où les tremblements de terre sont fréquents et les
08:00volcans actifs.
08:02L'Eurasie n'a pas pu franchir cette frontière et continuer à se déplacer vers l'Ouest.
08:07Désormais, l'Eurasie peut se déplacer latéralement le long de la ceinture de feu.
08:11Les zones de subduction agissent en quelque sorte comme une barrière qui oblige les plaques tectoniques à progresser dans des
08:17directions différentes.
08:18Ainsi, l'Eurasie pourrait éventuellement entrer en collision avec les Amériques et former quelque chose de semblable à l'Amazie.
08:25Comme j'aimerais m'asseoir confortablement avec des pop-corn pour assister à ce magnifique spectacle.
08:30Mais cela ne se produira pas avant au moins 50 millions d'années.
08:34Je pressens que je ne serai plus là à ce moment.
08:38Différentes théories évoquent différentes possibilités pour le prochain supercontinent.
08:44Mais il semble qu'il se situera probablement quelque part dans la zone polaire, autour de ce que nous appelons
08:49aujourd'hui l'Océan Arctique.
08:51Bear, ce n'est pas ma tasse de thé. Ramenez-moi le soleil.
08:55Non, j'ai une meilleure idée. À table.
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