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Quelle influence du forçage orbital sur le climat et les biomesde l'Éocène et de l'Oligocène ?

Authors :
Tardif, Delphine
Toumoulin, Agathe
Fluteau, Frédéric
Donnadieu, Yannick
Le Hir, Guillaume
Licht, Alexis
Dupont-Nivet, Guillaume
Barbolini, Natasha
Hoorn, Carina
Ladant, Jean Baptiste
Sepulchre, Pierre
Viovy, Nicolas
Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP (UMR_7154))
Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de La Réunion (UR)-Institut de Physique du Globe de Paris (IPG Paris)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)
Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement (CEREGE)
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Aix Marseille Université (AMU)-Collège de France (CdF (institution))-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)
University of Washington [Seattle]
Géosciences Rennes (GR)
Université de Rennes (UR)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR)
Université de Rennes (UR)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Rennes 2 (UR2)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
University of Potsdam = Universität Potsdam
Stockholm University
University of Amsterdam [Amsterdam] (UvA)
University of Michigan [Ann Arbor]
University of Michigan System
Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement [Gif-sur-Yvette] (LSCE)
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
SGF, CNRS, Laboratoire de Géologie de Lyon ou l’étude de la Terre, des planètes et de l’environnement
Source :
27 ème Réunion des sciences de la Terre (RST 2021), 27 ème Réunion des sciences de la Terre (RST 2021), SGF, CNRS, Laboratoire de Géologie de Lyon ou l’étude de la Terre, des planètes et de l’environnement, Nov 2021, Lyon, France. pp.611
Publication Year :
2021
Publisher :
HAL CCSD, 2021.

Abstract

National audience; La transition de l'Éocène Greenhouse vers l'Oligocène Icehouse (∼40 à 32 Ma)résulte de l'interaction entre une baisse du CO2, des changements paléogéographiqueset le forçage orbital. Cependant, son expression en termes de biomes et de climats surles continents est très hétérogène : certaines régions semblent n'enregistrer aucunchangement (Patagonie, Afrique), alors que d'autres sont profondément impactées(Asie, Amérique du Nord) (Pound et Salzmann, 2017, Hutchinson et al., 2020). Enoutre, la Grande Coupure, un événement majeur de dispersion faunistique de l'Asievers l'Europe et l'Amérique du Nord se produit tardivement (∼ 34 Ma), bien après lamise en place des ponts terrestres reliant ces continents (dès ∼38 Ma) (Akhmetiev etZaporozhets, 2014). Cela suppose que d'importantes contraintes climatiques ontempêché ces migrations d'avoir lieu plus tôt. De plus, lorsque la résolutionstratigraphique le permet, le forçage orbital est clairement enregistré dans différentesrégions du globe, et pourrait avoir induit une importante variabilité climatique à cetteépoque, comme le suggèrent différentes études de modélisation (Licht et al., 2014,Zhang et al., 2012, Keery et al., 2018).A l’aide du modèle de système terre IPSL-CM5A2 et de végétation dynamiqueORCHIDEE, nous testons des configurations orbitales extrêmes sur unepaléogéographie tardi-Eocène, afin d'évaluer leur impact sur le climat et la végétationde cette période. Nos résultats montrent deux aspects majeurs : (1) les régionssubtropicales du sud-est asiatique pourraient avoir connu périodiquement un régimede mousson, en alternance avec des périodes plus sèches ; (2) les ponts continentauxétroits tels que les détroits de Béring et de Turgai présentent d'importants changementsde végétation en fonction de l'obliquité, allant de la forêt tempérée à des zonesarbustives ouvertes. Nous proposons que le forçage orbital a pu induire des barrièresclimatiques et/ou biologiques périodiques contre la dispersion de la faune, et pourraitdonc avoir contraint la Grande Coupure américaine et européenne.

Details

Language :
French
Database :
OpenAIRE
Journal :
27 ème Réunion des sciences de la Terre (RST 2021), 27 ème Réunion des sciences de la Terre (RST 2021), SGF, CNRS, Laboratoire de Géologie de Lyon ou l’étude de la Terre, des planètes et de l’environnement, Nov 2021, Lyon, France. pp.611
Accession number :
edsair.dedup.wf.001..a045d4c41a4934089ace7a2b1bc6e2fa