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	<title>Comment mesure-t-on ? - Contributions [fr]</title>
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		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=Mole&amp;diff=305</id>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Page créée avec « La mole (mol) est l&amp;#039;unité du système international (SI) pour la quantité de matière. Comme la paire ou la dizaine qui désignent respectivement 2 et 10 objets, une mol... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La mole (mol) est l&#039;unité du système international (SI) pour la quantité de matière. Comme la paire ou la dizaine qui désignent respectivement 2 et 10 objets, une mole désigne un &amp;quot;groupe&amp;quot; de 6,02214040×&amp;lt;math&amp;gt;10^{23}&amp;lt;/math&amp;gt; objets, soit autant d&#039;atomes que dans 12g de carbone 12. Ce nombre est appelé nombre d&#039;Avogadro et est utilisé en Physique et en Chimie pour compter des entités élémentaires (atomes, nucléons, isotopes...)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<title>Kilogramme</title>
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		<updated>2016-06-24T13:56:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Page créée avec « Le kilogramme (kg) est l&amp;#039;unité du système international (SI) pour la masse. Il est défini comme étant la masse d&amp;#039;un décimètre cube d&amp;#039;eau dite pure à 4°C soit la ma... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le kilogramme (kg) est l&#039;unité du système international (SI) pour la masse. Il est défini comme étant la masse d&#039;un décimètre cube d&#039;eau dite pure à 4°C soit la masse d&#039;un litre d&#039;eau.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<title>Kelvin</title>
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		<updated>2016-06-24T12:03:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Ajout d&amp;#039;une formule&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le kelvin (K) est l&#039;unité du système international (SI) pour la température. L&#039;échelle des degrés Celcius (°C) et des kelvins est la même, sauf que le 0 K est le zéro absolu (-273,15°C). Les deux échelles sont donc décalées de 273,15 unités.&lt;br /&gt;
On a donc &amp;lt;math&amp;gt;T_{K}&amp;lt;/math&amp;gt; = &amp;lt;math&amp;gt;T_{C}&amp;lt;/math&amp;gt; + 273,15&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le kelvin (K) est l&#039;unité du système international (SI) pour la température. L&#039;échelle des degrés Celcius (°C) et des kelvins est la même, sauf que le 0 K est le zéro absolu (-273,15°C). Les deux échelles sont donc décalées de 273,15 unités.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;T_{K}&amp;lt;/math&amp;gt; = &amp;lt;math&amp;gt;T_{C}&amp;lt;/math&amp;gt; + 273,15&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le kelvin (K) est l&#039;unité du système international (SI) pour la température. L&#039;échelle des degrés Celcius (°C) et des kelvins est la même, sauf que le 0 K est le zéro absolu (-273,15°C). Les deux échelles sont donc décalées de 273,15 unités.&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Page créée avec « Le kelvin (K) est l&amp;#039;unité du système international (SI) pour la température. L&amp;#039;échelle des degrés Celcius (°C) et des kelvins est la même, sauf que le 0 K est le z... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Le kelvin (K) est l&#039;unité du système international (SI) pour la température. L&#039;échelle des degrés Celcius (°C) et des kelvins est la même, sauf que le 0 K est le zéro absolu (-273,15°C). Les deux échelles sont donc décalées de 273,15 unités. On a donc&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T14:45:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : modification d&amp;#039;une note et du &amp;quot;en bref&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Terre]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{En bref|Dater des roches permet de connaître l&#039;histoire de la Terre. La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La &#039;&#039;&#039;datation relative&#039;&#039;&#039; permet de savoir l&#039;ordre chronologique des évènements les uns par rapport aux autres, et nécessite une étude de terrain. &amp;lt;br&amp;gt;En revanche, la &#039;&#039;&#039;datation absolue&#039;&#039;&#039; permet de connaître l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile et s&#039;appuie plus sur des tests scientifiques }} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation relative est le fait de ranger des évènements les un par rapport aux autres, sans dates. &lt;br /&gt;
Exemple : Une couche géologique s&#039;est formée avant l&#039;apparition d&#039;un organisme mais après une intrusion magmatique.&lt;br /&gt;
Dans la datation des roches, l&#039;étude de la succession des couches géologiques est très importante car elle permet d&#039;organiser les couches et les fossiles entre eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Note| [[file:Schéma_principe_de_recoupement.png|thumb|right]] &amp;lt;br&amp;gt; Sur le schéma, on peut voir que la faille &#039;&#039;f&#039;&#039; affecte les strates A et B, elle est donc plus récente que ces deux strates, mais que la première strate non affectée est la couche C, elle est donc antérieure à la couche C et donc à la couche D (principe de superposition)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise le champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater. {{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pour aller plus loin ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.larecherche.fr/idees/back-to-basic/couches-geologiques-01-02-2007-88667 Dossier sur les couches géologiques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php Dossier Hominidés : Les méthodes de datation]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile_stratigraphique Fossile stratigraphique (Wikipédia)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=KBmHDAdlhZA Vidéo explicative sur la notion de demi-vie (8mn44)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/datation-isotopique/enseigner/paleomagnetisme Explications sur le champ magnétique terrestre et le paléomagnétisme]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/geochrono2.htm Dossier sur les méthodes radiométriques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
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		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=296</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T14:41:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Ajout d&amp;#039;une note et d&amp;#039;un schéma&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Terre]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{En bref|La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La &#039;&#039;&#039;datation relative&#039;&#039;&#039; permet de savoir l&#039;ordre chronologique des évènements les uns par rapport aux autres, et nécessite une étude de terrain. &amp;lt;br&amp;gt;En revanche, la &#039;&#039;&#039;datation absolue&#039;&#039;&#039; permet de connaître l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile et s&#039;appuie plus sur des tests scientifiques }} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation relative est le fait de ranger des évènements les un par rapport aux autres, sans dates. &lt;br /&gt;
Exemple : Une couche géologique s&#039;est formée avant l&#039;apparition d&#039;un organisme mais après une intrusion magmatique.&lt;br /&gt;
Dans la datation des roches, l&#039;étude de la succession des couches géologiques est très importante car elle permet d&#039;organiser les couches et les fossiles entre eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Note| [[file:Schéma_principe_de_recoupement.png|thumb|right]] Sur le schéma, on peut voir que la faille &#039;&#039;f&#039;&#039; affecte les strates A et B, elle est donc plus récente que ces deux strates, mais que la première strate non affectée est la couche C, elle est donc antérieure à la couche C et donc à la couche D (principe de superposition)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise le champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater. {{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pour aller plus loin ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.larecherche.fr/idees/back-to-basic/couches-geologiques-01-02-2007-88667 Dossier sur les couches géologiques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php Dossier Hominidés : Les méthodes de datation]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile_stratigraphique Fossile stratigraphique (Wikipédia)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=KBmHDAdlhZA Vidéo explicative sur la notion de demi-vie (8mn44)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/datation-isotopique/enseigner/paleomagnetisme Explications sur le champ magnétique terrestre et le paléomagnétisme]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/geochrono2.htm Dossier sur les méthodes radiométriques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>Fichier:Schéma principe de recoupement.png</title>
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		<updated>2016-06-23T14:39:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Lola.deghaye a téléversé une nouvelle version de Fichier:Schéma principe de recoupement.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Schéma principe de recoupement (Âge des roches)&lt;br /&gt;
Travail personnel&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<updated>2016-06-23T14:28:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Schéma principe de recoupement (Âge des roches)
Travail personnel&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Schéma principe de recoupement (Âge des roches)&lt;br /&gt;
Travail personnel&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T14:15:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Texte justifié&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{En bref|La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La &#039;&#039;&#039;datation relative&#039;&#039;&#039; permet de savoir l&#039;ordre chronologique des évènements les uns par rapport aux autres, et nécessite une étude de terrain. &amp;lt;br&amp;gt;En revanche, la &#039;&#039;&#039;datation absolue&#039;&#039;&#039; permet de connaître l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile et s&#039;appuie plus sur des tests scientifiques }} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation relative est le fait de ranger des évènements les un par rapport aux autres, sans dates. &lt;br /&gt;
Exemple : Une couche géologique s&#039;est formée avant l&#039;apparition d&#039;un organisme mais après une intrusion magmatique.&lt;br /&gt;
Dans la datation des roches, l&#039;étude de la succession des couches géologiques est très importante car elle permet d&#039;organiser les couches et les fossiles entre eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise le champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater. {{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pour aller plus loin ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.larecherche.fr/idees/back-to-basic/couches-geologiques-01-02-2007-88667 Dossier sur les couches géologiques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php Dossier Hominidés : Les méthodes de datation]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile_stratigraphique Fossile stratigraphique (Wikipédia)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=KBmHDAdlhZA Vidéo explicative sur la notion de demi-vie (8mn44)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/datation-isotopique/enseigner/paleomagnetisme Explications sur le champ magnétique terrestre et le paléomagnétisme]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/geochrono2.htm Dossier sur les méthodes radiométriques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=273</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T13:26:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{En bref|La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;La &#039;&#039;&#039;datation relative&#039;&#039;&#039; permet de savoir l&#039;ordre chronologique des évènements les uns par rapport aux autres, et nécessite une étude de terrain. &amp;lt;br&amp;gt;En revanche, la &#039;&#039;&#039;datation absolue&#039;&#039;&#039; permet de connaître l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile et s&#039;appuie plus sur des tests scientifiques }} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation relative est le fait de ranger des évènements les un par rapport aux autres, sans dates. &lt;br /&gt;
Exemple : Une couche géologique s&#039;est formée avant l&#039;apparition d&#039;un organisme mais après une intrusion magmatique.&lt;br /&gt;
Dans la datation des roches, l&#039;étude de la succession des couches géologiques est très importante car elle permet d&#039;organiser les couches et les fossiles entre eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise le champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater. {{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pour aller plus loin ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.larecherche.fr/idees/back-to-basic/couches-geologiques-01-02-2007-88667 Dossier sur les couches géologiques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php Dossier Hominidés : Les méthodes de datation]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile_stratigraphique Fossile stratigraphique (Wikipédia)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=KBmHDAdlhZA Vidéo explicative sur la notion de demi-vie (8mn44)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/datation-isotopique/enseigner/paleomagnetisme Explications sur le champ magnétique terrestre et le paléomagnétisme]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/geochrono2.htm Dossier sur les méthodes radiométriques]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=272</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=272"/>
		<updated>2016-06-23T13:23:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : ajout du cadre &amp;quot;En bref&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{En bref| La datation des roches permet de connaître l&#039;histoire de la Terre. &amp;lt;br&amp;gt;La &#039;&#039;&#039;datation relative&#039;&#039;&#039; permet de savoir l&#039;ordre chronologique des évènements les uns par rapport aux autres, et nécessite une étude de terrain. &amp;lt;br&amp;gt;En revanche, la &#039;&#039;&#039;datation absolue&#039;&#039;&#039; permet de connaître l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile et s&#039;appuie plus sur des tests scientifiques }} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation relative est le fait de ranger des évènements les un par rapport aux autres, sans dates. &lt;br /&gt;
Exemple : Une couche géologique s&#039;est formée avant l&#039;apparition d&#039;un organisme mais après une intrusion magmatique.&lt;br /&gt;
Dans la datation des roches, l&#039;étude de la succession des couches géologiques est très importante car elle permet d&#039;organiser les couches et les fossiles entre eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise le champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater. {{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pour aller plus loin ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.larecherche.fr/idees/back-to-basic/couches-geologiques-01-02-2007-88667 Dossier sur les couches géologiques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php Dossier Hominidés : Les méthodes de datation]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile_stratigraphique Fossile stratigraphique (Wikipédia)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=KBmHDAdlhZA Vidéo explicative sur la notion de demi-vie (8mn44)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/datation-isotopique/enseigner/paleomagnetisme Explications sur le champ magnétique terrestre et le paléomagnétisme]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/geochrono2.htm Dossier sur les méthodes radiométriques]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=271</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=271"/>
		<updated>2016-06-23T13:14:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Ajout des catégories &amp;quot;Pour aller plus loin&amp;quot; et &amp;quot;bibliographie&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation relative est le fait de ranger des évènements les un par rapport aux autres, sans dates. &lt;br /&gt;
Exemple : Une couche géologique s&#039;est formée avant l&#039;apparition d&#039;un organisme mais après une intrusion magmatique.&lt;br /&gt;
Dans la datation des roches, l&#039;étude de la succession des couches géologiques est très importante car elle permet d&#039;organiser les couches et les fossiles entre eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise le champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater. {{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pour aller plus loin ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.larecherche.fr/idees/back-to-basic/couches-geologiques-01-02-2007-88667 Dossier sur les couches géologiques]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliographie ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.hominides.com/html/dossiers/methode-datation.php Dossier Hominidés : Les méthodes de datation]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile_stratigraphique Fossile stratigraphique (Wikipédia)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.youtube.com/watch?v=KBmHDAdlhZA Vidéo explicative sur la notion de demi-vie (8mn44)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://acces.ens-lyon.fr/acces/terre/limites/Temps/datation-isotopique/enseigner/paleomagnetisme Explications sur le champ magnétique terrestre et le paléomagnétisme]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/geochrono2.htm Dossier sur les méthodes radiométriques]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=269</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=269"/>
		<updated>2016-06-23T12:47:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Ajout de la partie Datation relative&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation relative est le fait de ranger des évènements les un par rapport aux autres, sans dates. &lt;br /&gt;
Exemple : Une couche géologique s&#039;est formée avant l&#039;apparition d&#039;un organisme mais après une intrusion magmatique.&lt;br /&gt;
Dans la datation des roches, l&#039;étude de la succession des couches géologiques est très importante car elle permet d&#039;organiser les couches et les fossiles entre eux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise le champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater. {{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=Discussion:%C3%82ge_des_roches&amp;diff=268</id>
		<title>Discussion:Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T12:27:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : /* Ajouts à faire */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Ajouts à faire ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe aussi les méthodes paléodosimétriques (thermoluminescence, Luminescence simulée optiquement et résonance de spin électronique), plus compliquées à comprendre que les aures.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
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		<title>Discussion:Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T12:26:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Page créée avec « == Ajouts à faire ==  Il existe aussi les méthodes paléodosimétriques, plus compliquées à comprendre que les aures. »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Ajouts à faire ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe aussi les méthodes paléodosimétriques, plus compliquées à comprendre que les aures.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=266</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T12:24:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : correction de fautes&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater. {{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=261</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T12:19:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Ajout de la photo des strates de cendres volcaniques&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_volcan.JPG|thumb|right|Strates de cendres volcaniques, volcan Chimborazo, Equateur. Ljuba Brank, 2011]]La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=Fichier:Strate_volcan.JPG&amp;diff=260</id>
		<title>Fichier:Strate volcan.JPG</title>
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		<updated>2016-06-23T12:14:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Strates de cendres volcaniques (illustre les principes stratigraphiques)
Volcan Chimborazo, Equateur.
Ljuba Brank, 2011. Wikimedia Commons.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Strates de cendres volcaniques (illustre les principes stratigraphiques)&lt;br /&gt;
Volcan Chimborazo, Equateur.&lt;br /&gt;
Ljuba Brank, 2011. Wikimedia Commons.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=259</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T12:01:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : ajout de la note dans la catégorie paléomagnétisme&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ Note|En plus de permettre la datation de certaines roches, connaître l&#039;histoire du champ magnétique terrestre permet de reconstituer la dérive des continents !}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=258</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T11:55:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formation des roches sédimentaires ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation relative ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principes géologiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fossiles stratigraphiques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datation absolue ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Méthodes radiométriques ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Datation au carbone 14 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Autres méthodes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Autres ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Paléomagnétisme ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T11:54:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : /* Autres */  ajout du paléomagnétisme&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Paléomagnétisme====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les roches peuvent contenir des minéraux ferromagnétiques, tels que l&#039;hématite ou la magnétite. En se solidifiant dans la roche, ces minéraux s&#039;orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique est donc indirectement imprimé dans la roche grâce à ces minéraux. Seulement, le champ magnétique de la Terre s&#039;est inversé à de nombreuses reprises au cours du temps (une boussole aurait donc pu pointer le sud). Grâce à l&#039;orientation des minéraux, on peut situer à quel moment les roches se sont solidifiées et ainsi, les dater.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=253</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=253"/>
		<updated>2016-06-23T11:43:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Modification de place de l&amp;#039;image de Kilve Beach&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=252</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=252"/>
		<updated>2016-06-23T11:41:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Méthodes paléodosimétriques enlevées&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. Les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=250</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=250"/>
		<updated>2016-06-23T09:39:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotopes naturels du carbone (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=249</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=249"/>
		<updated>2016-06-23T09:38:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:strate_brique.jpg|thumb|right|Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni. Rob Farrow, 2006]]Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=Fichier:Strate_brique.jpg&amp;diff=248</id>
		<title>Fichier:Strate brique.jpg</title>
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		<updated>2016-06-23T09:33:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni
Rob Farrow, 2006. Wikimedia Commons.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Strates géologiques, Kilve Beach, Royaume-Uni&lt;br /&gt;
Rob Farrow, 2006. Wikimedia Commons.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=247</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=247"/>
		<updated>2016-06-23T09:20:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=245</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=245"/>
		<updated>2016-06-23T09:06:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : /* Datation relative */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes. Néanmoins, il existe beaucoup de contre-exemple pour ces principes, l&#039;étude doit donc se faire au cas par cas et être validée par une observation de la situation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=244</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T09:02:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La stratigraphie est l&#039;étude de la superposition des couches géologiques, elle utilise plusieurs principes :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de continuité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Une strate a le même âge sur toute son étendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;horizontalité :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Les couches sédimentaires se déposent horizontalement, sinon, c&#039;est qu&#039;elles ont subit une déformation après leur formation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de superposition :&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Une couche est plus récente que celle qu&#039;elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe de recoupement :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Un évènement qui modifie la superposition des strates (faille, intrusion magmatique, érosion..) est plus récent que les strates qu&#039;il affecte et plus ancien que la première strate qu&#039;il n&#039;affecte pas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Principe d&#039;inclusion :&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Des morceaux de roches inclus dans une strate sont plus anciens que la strate qui les contient.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=243</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T07:55:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. Les ammonites sont un exemple de fossile stratigraphique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
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		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-23T07:48:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
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		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=240</id>
		<title>Âge des roches</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=240"/>
		<updated>2016-06-22T11:34:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ Note|}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
	</entry>
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		<id>http://www.mesures.universite-paris-saclay.fr/index.php?title=%C3%82ge_des_roches&amp;diff=236</id>
		<title>Âge des roches</title>
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		<updated>2016-06-22T09:30:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique d&#039;une époque et donc d&#039;une couche géologique. L&#039;organisme fossilisé doit être abondant sur le globe pour établir une relation entre des couches éloignées géographiquement, tout en ayant eu une évolution rapide pour qu&#039;il puisse n&#039;être présent que sur une période courte. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<title>Âge des roches</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;La géochronologie est l&#039;étude de l&#039;âge des roches et de la croûte terrestre en général. Pour cela, les fossiles présents dans la roches sont beaucoup utilisés mais il existe d&#039;autres méthodes pour dater une roche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente (principe de superposition). La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation relative==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Principes géologiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fossiles stratigraphiques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive des roches ou de fossiles et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;br /&gt;
Il existe aussi la méthode du paléomagnétisme, qui utilise la champ magnétique de la Terre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes radiométriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les techniques de datation radiométriques utilisent la variation de la radioactivité d&#039;un isotope au cours du temps. &lt;br /&gt;
En effet, lorsqu&#039;un isotope est radioactif, il se désintègre en libérant de l&#039;énergie. Le rythme de désintégration de l&#039;isotope instable (radioactif) est connu et diffère selon les éléments. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La durée au bout de laquelle un isotope instable a perdu la moitié de son activité est appelée demi-vie. Elle peut durer plusieurs secondes, comme des dizaines de milliers d&#039;années. Ainsi la demie-vie de l&#039;Oxygène 15 est de 2,041 min, tandis que celle du Thorium 232 est de 14,1 milliards d&#039;années !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les méthodes radiométriques utilisent donc ces radio-isotopes présents dans les roches pour les dater, grâce à la baisse de leur activité au cours du temps.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Datation au carbone 14====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parmi les isotope du carbone naturels (Carbone 12, Carbone 13 et Carbone 14), seul le Carbone 14 est un radio-isotope. Sa demi-vie est d&#039;environ 5 700 ans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un organisme vivant possède la même proportion de Carbone 14 par rapport au Carbone 12 et au Carbone 13 que dans l&#039;atmosphère, grâce aux nombreux échanges entre l&#039;organisme et son environnement. Lorsque cet organisme meurt, ces échanges cessent et à cause de son instabilité, la proportion de Carbone 14 diminue au fil des années. En connaissant sa courbe de désintégration au cours du temps, on peut déterminer depuis combien de temps l&#039;organisme est mort. Cette méthode ne peut être utilisée que sur des organismes et non sur les roches. Il est néanmoins possible de dater une roche indirectement, en datant des fossiles contenus à l&#039;intérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette technique permet de dater des fossiles précisément jusqu&#039;à 35 000 ans.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Autres méthodes====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les autres méthodes radiométriques utilisent le même principe : elles se basent sur la désintégration d&#039;un radio-isotope et la baisse de son activité. Seulement, si le Carbone 14 est utilisé pour les fossiles (et indirectement les roches), les autres méthodes n&#039;ont pas les mêmes contraintes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;utilisation du Potassium 40 est efficace dans les roches volcaniques car elles sont riches en potassium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* L&#039;uranium présent dans l&#039;eau est présent dans les matières formées à partir de celle-ci : coquillages, coraux, parois de grotte. On utilise alors la datation à l&#039;Uranium 234.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Méthodes paléodosimétriques===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Autres===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente. La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive d&#039;une roche ou d&#039;un fossile et les méthodes paléodosimétriques utilisent l&#039;exposition à certains rayons des roches pour déterminer leur âge.&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : a&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente. La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datation absolue==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La datation absolue est l&#039;ensemble des techniques permettant de donner l&#039;âge chiffré d&#039;une roche ou d&#039;un fossile. On peut distinguer plusieurs groupes de méthodes : les méthodes radiométriques utilisent l&#039;activité radioactive d&#039;une roche ou d&#039;un fossile pour déterminer son âge et les méthodes paléodosimétriques utilisent&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Formation des roches sédimentaires==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des sédiments, apportés par l&#039;eau ou le vent et de provenance variée (érosion de roche, minéraux présents dans l&#039;eau, restes d&#039;êtres vivants) s&#039;accumulent pour former un dépôt sédimentaire. Sous l&#039;effet de leur propre poids, les sédiments se compactent pour former une couche solide, appelée couche géologique (ou strate géologique). Ce phénomène est appelé la diagenèse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les dépôts s&#039;accumulant les uns au dessus des autres, les strates situées en bas sont les plus vieilles tandis que la couche la plus haute est la plus récente. La composition de la roche dépend des sédiments qui la composent et donc du milieu dans lequel elle s&#039;est formée. En effet, les couches géologiques sont des témoins de l&#039;époque à laquelle elles se sont formées et permettent ainsi de reconstituer les milieux de vie de la préhistoire. Les couches contiennent aussi de nombreux fossiles d&#039;organismes de l&#039;époque.&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Page blanchie&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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		<updated>2016-06-21T08:57:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lola.deghaye : Page créée avec « ==Formation des roches==  Avant de former ce que l&amp;#039;on appelle une couche (ou strate) géologique, une roche est un amas de sédiments qui se t »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Formation des roches==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de former ce que l&#039;on appelle une couche (ou strate) géologique, une roche est un amas de sédiments qui se t&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lola.deghaye</name></author>
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