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Récits de la Terre

La vie sur Terre a progressé lentement jusqu'à il y a environ cent mille ans[1], atteignant l'état de conscience[2] et devenant ainsi l'humanité. À ce moment-là, elle était encore à un stade précoce de son développement, permettant aux joueurs de vivre un parcours unique à ses débuts.

Cette période de vie primitive est précieuse, car elle est rapidement confrontée à des goulets d'étranglement internes et externes dans son développement. Si ces goulets d'étranglement ne peuvent être surmontés, la vie cessera de progresser jusqu'à l'extinction. En revanche, si le goulet peut être franchi, la vie évoluera rapidement et sa durée d'existence sera extrêmement longue. Cependant, dans les deux cas, le temps passé dans l'état de conscience peut être qualifié de fugace. [3]

Concernant les caractéristiques humaines, nous détaillerons cela dans le chapitre Caractéristiques Humaines.

Voici ce qu'il est essentiel de savoir sur la Terre.

Formation

Le système solaire dans lequel se trouve la Terre est un système stellaire très jeune, situé aux confins de la Voie lactée, n'ayant que 20 ans en années solaires[4] (formé il y a environ 4,6 milliards d'années).

Le rayon du soleil est d'environ 695,000 km (109 fois celui de la Terre). Sa masse est environ 330,000 fois celle de la Terre, représentant environ 99,86 % de la masse totale du système solaire. La composition du soleil par masse est approximativement : hydrogène H (73 %), hélium He (25 %), le reste étant de l'oxygène (1 %), du carbone, du néon et d'autres éléments lourds comme le fer.

Le soleil est une naine jaune (étoile de la séquence principale de type GV[5]), formée par l'effondrement gravitationnel des matières dans une grande région de nuages moléculaires d'hydrogène (déclenché par les ondes de choc d'une ou plusieurs supernovae à proximité). La plupart des matériaux se sont accumulés au centre, l'autre partie s'étalant en tournant, formant un disque protoplanétaire, devenant ainsi le système solaire.

Quasiment en même temps que la formation du soleil, la Terre s'est également formée (il y a environ 4,54 milliards d'années); de plus, le seul satellite de la Terre, la lune, a également vu le jour (il y a environ 4,53 milliards d'années).

Le système solaire est en ce moment à son stade le plus stable. Dans environ 5 milliards d'années, un épuisement de l'hydrogène dû à la fusion nucléaire provoquera le départ du soleil de la séquence principale et sa transformation en géante rouge. À ce moment-là, le soleil deviendra incroyablement immense, son diamètre atteignant 250 fois celui d'aujourd'hui, suffisant pour engloutir les planètes internes du système solaire, y compris la Terre.

Au début de sa formation, la Terre était une sphère de magma, continuellement frappée par divers corps célestes (période de bombardement tardif), rendant l'environnement géologique extrêmement instable. Mais c'est précisément dans ce type d'environnement que la vie primitive pouvait émerger.

Environ 4 milliards d'années auparavant (période appelée éon archéen[6]), la surface de la Terre a commencé à refroidir et à se solidifier, formant progressivement des roches dures. Les gaz émis par les éruptions volcaniques ont constitué l'atmosphère secondaire. L'atmosphère primitive pouvait être composée de vapeur d'eau[7], de dioxyde de carbone et d'azote. L'évaporation de la vapeur d'eau a accéléré le refroidissement de la surface, et après un refroidissement suffisant, de fortes pluies ont duré des milliers d'années, remplissant les bassins et formant les océans. Ces pluies, tout en réduisant la quantité de vapeur d'eau dans l'air, ont également éliminé beaucoup de dioxyde de carbone de l'atmosphère. L'environnement terrestre est donc devenu progressivement stable, et au cours de ce processus, la vie initiale a commencé à apparaître. Cette période est appelée éon précambrien[8].

Tout comme de nombreuses planètes dans l'univers, la Terre est également une planète favorable à la vie. Peu de temps après sa formation, elle a développé les conditions nécessaires à l'émergence de la vie et a finalement évolué vers une vie consciente — l'humanité.

Changements environnementaux

De nombreux facteurs peuvent influencer l'environnement terrestre, dont la température est l'un des indicateurs les plus importants et les plus évidents. La température est aussi un indicateur très sensible pour la vie terrestre.

Après l'éon archéen, même si les conditions géologiques de la Terre (comprenant terres émergées, océans et atmosphère) se sont globalement stabilisées, la température continuera à varier de manière cyclique. Bien que cette variation ne soit pas spectaculaire (la température moyenne varie d'environ ±10 °C), elle a un impact énorme sur l'environnement et la vie.

Des périodes de températures basses prolongées dans l'atmosphère terrestre et à la surface ont entraîné une expansion significative des calottes glaciaires aux pôles et en montagne, pouvant même recouvrir des continents entiers ; c'est ce qu'on appelle les glaciations. Au moins cinq grandes glaciations ont eu lieu depuis la formation de la Terre.

Grande Glaciation de Huronia

L'époque géologique suivant la fin de l'éon archéen est appelée éon proterozoïque, commençant avec la première grande glaciation (la Grande Glaciation de Huronia) il y a 2,5 milliards d'années, et se terminant il y a 542 millions d'années.

La Grande Glaciation de Huronia est celle ayant été la plus grave et la plus prolongée dans l'histoire de la Terre (durant jusqu'à 300 millions d'années). Elle est probablement causée par le Grand Événement d'Oxygénation[9]. Après la fin de la Grande Glaciation de Huronia, la Terre a connu une période de stabilité thermique de 1,4 milliard d'années, durant laquelle la vie terrestre a évolué lentement et de manière stable.

Grande Glaciation de la Terre de Neige

S'étendant de 720 millions d'années jusqu'à 630 millions d'années (durée de 90 millions d'années). La Terre est devenue une "Terre de Neige", avec des calottes polaires s'étendant jusqu'à l'équateur, les océans se figeant entièrement, et la planète étant complètement recouverte de glace, entraînant une glaciation mondiale.

Le dioxyde de carbone émis par les volcans s'est accumulé progressivement, puisque les organismes terrestres ne pouvaient pas faire de photosynthèse, conduisant à l'effet de serre qui a permis à la Terre de sortir de cette enveloppe glaciaire.

Par la suite, l'éon proterozoïque s'est terminé avec le début de l'Explosion de Vie Cambrienne[10], marquant le commencement de l'éon phanérozoïque, dans lequel nous nous trouvons actuellement.

Grande Glaciation du début du Paléozoïque

S'étendant de 460 millions d'années à 430 millions d'années (durée de 30 millions d'années).

Grande Glaciation du tardif Paléozoïque

S'étendant de 360 millions d'années à 260 millions d'années (durée de 100 millions d'années). Les causes probables de cela incluent une forte prolifération des plantes terrestres durant le Dévonien, entraînant une augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre et une massive réduction du dioxyde de carbone.

Grande Glaciation du Quaternaire

Également appelée Grande Glaciation du Tardif Mésozoïque ou simplement la Grande Glaciation, commençant il y a 2,58 millions d'années et se poursuivant encore aujourd'hui.

Au cours de cette Grande Glaciation, des périodes glaciaires et interglaciaires[11] se sont alternées. Le maximum de la dernière époque glaciaire a eu lieu il y a environ 18 000 ans, se terminant vers 11 400 ans, actuellement, la Terre se trouve dans une période interglaciaire.

Les calottes glaciaires restantes de cette dernière époque glaciaire couvrent encore 10 % de la surface terrestre, situées principalement en Antarctique, au Groenland et sur des îles comme Baffin. Le réchauffement climatique a intensifié la fonte des glaciers depuis 1850.

Malgré le fait que nous soyons en période interglaciaire, les activités humaines au cours des mille dernières années ont entraîné des fluctuations cycliques de la température, telles que la période chaude médiévale[12] survenue entre le 10e et le 13e siècle, suivie de la petite ère glaciaire[13].

Les répercussions de la petite ère glaciaire, en plus d'une diminution de la température, ont également entraîné un raccourcissement de la saison de croissance des plantes, un refroidissement du sol, une baisse des rendements des cultures, et une augmentation des prix des denrées alimentaires, entraînant des famines et des épidémies à travers le monde. L'augmentation de la mortalité a ralenti le taux de croissance de la population mondiale durant cette période. C'était également une période propice aux révoltes, aux pillages et aux morts ; beaucoup de chroniques historiques de civilisations encore agricoles documentent cette période de chaos.

Annexe

Paramètres de la planète

Position de la Terre : Univers 3141:592:6535:9 segment - Vide KBC - Superamas des Poissons-Baleine - Superamas de Laniakea - Superamas de la Vierge - Groupe local - Voie lactée - Bras d'Orion - Système solaire - Planète numéro 3

Paramètres orbitaux

AttributDonnées
Distance de l'étoileAphel : 152,100,000km/1.01673AU[14]
Périhélie : 147,095,000km/0.9832687AU
Demi-grand axe : 149,598,023km/1.000001018AU
Excentricité[15]0.0167086
Période de révolution365.256363004 jours
Vitesse orbitale moyenne29.78km/s
Inclinaison de l'axe23.4392811°
SatelliteLune

Paramètres physiques

AttributDonnées
RayonMoyenne : 6,371.0km
Équateur : 6,378.1km
Pôles : 6,356.8km
CirconférenceÉquateur : 40,075.017km
Méridien : 40,007.86km
Surface510,072,000km2
Volume1.08321×1012km3
Masse5.97237×1024kg (environ 3.0×106 masse solaire)
Densité moyenne5.514g/cm3
Gravité au sol9.807m/s2
Vitesse de fuite11.186km/s
Vitesse de rotation à l'équateur1,674.4km/h
Période de rotation0.99726968d (23 heures 56 minutes 4.100 secondes)

Composition

Les principaux éléments chimiques constitutifs de la Terre sont :

ÉlémentAbondance
Fer32.1%
Oxygène30.1%
Silicium15.1%
Magnésium13.9%
Soufre2.9%
Nickel1.8%
Calcium1.5%
Aluminium1.4%
Autres éléments traces
Tungstène, Or, Mercure, Fluor, Bore, Xénon, etc.
1.2%

En raison de la stratification par masse (où les éléments plus lourds se concentrent vers le centre), on estime que les principaux éléments chimiques constituant le noyau sont le fer (88.8 %), avec d'autres éléments comme le nickel (5.8 %) et le soufre (4.5 %), plus des éléments traces dont la masse ne dépasse pas 1 %. Les principaux minéraux constituant le manteau comprennent le pyroxène[16] et l'olivine[17].

Dans la croûte terrestre, l'oxygène est l'élément le plus abondant, représentant 46 %. Les composés oxygénés présents dans la croûte comprennent l'eau, le dioxyde de silicium, le sulfate de calcium, le carbonate de calcium, l'oxyde d'aluminium, etc. Les 10 composés les plus abondants et la plupart des minéraux communs de la croûte terrestre sont des composés oxygénés. Certains roches sont en fluorures, sulfures et chlorures, mais la concentration totale de fluor, soufre et chlore dans les couches géologiques est généralement inférieure à 1 %. La majorité du volume de la croûte superficielle, soit plus de 90 %, est constituée de roches ignées majoritairement composées de dioxyde de silicium et de silicates.

Échelle géologique

ÉonÈrePériodeÂge (millions d'années)
PhanérozoïqueCénozoïqueQuaternaire2.588
Néogène23.03
Péromène66
MésozoïqueCrétacé145.5 ± 4.0
Jurassique199.6 ± 0.6
Trias251.0 ± 0.7
PaléozoïquePermien299.0 ± 0.8
Carbonifère358.9 ± 0.4
Dévonien419.2 ± 3.2
Silurien443.4 ± 1.5
Ordovicien485.4 ± 1.9
Cambrien541.0 ± 1.0
ProterozoïqueNéoprotérozoïqueÉdiacara630 +5/-30
Glaciation850
Strechéroïde1000
Méso-protérozoïqueÉpoque des Strate1200
Extension1400
Couvre1600
Paléo-protérozoïqueConvoque1800
Époque montagnarde2050
Période d'intrusion2300
Période ferrifère2500
ArchéenNéoarchéen2800
Mésarchéen3200
Archéen ancien3600
Primitif archéen3800
TélérienProvinces maritimes~ 3850
Époque du vin~ 3920
Époque des bassins~ 4150
Époque invisibles~ 4600

Suite à venir......

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Note de traduction

Le texte original est en chinois, et la traduction en Français a été automatiquement générée par ChatGPT. La traduction peut contenir des imprécisions ou des erreurs, veuillez vous référer au texte original pour plus de précision.


  1. Pour mieux s'intégrer au jeu, en l'absence de mention spéciale, nous adopterons les unités de mesure de la vie terrestre. ↩︎

  2. Le matériel et le logiciel peuvent être séparés, permettant ainsi de charger le Spirit, voir « Compréhension Approfondie : Vie - État de Conscience » pour plus de détails. ↩︎

  3. C'est également pour cette raison que « Le Jeu de la Terre » est bien accueilli, en raison de sa rareté. ↩︎

  4. Temps nécessaire au système solaire pour faire un tour autour de la Voie Lactée. ↩︎

  5. Étoiles de type G (luminosité V) avec une masse d'environ 0,8 à 1,2 masse solaire, avec une température de surface efficace entre 5 300 et 6 000 K. Comme d'autres étoiles de la séquence principale, les étoiles GV subissent une fusion de l'hydrogène en hélium dans leur cœur. Pour la Terre, le soleil est l'étoile GV la plus connue et la plus visible. ↩︎

  6. Période entre la formation de la Terre et la fin de la période de bombardement tardif (de 4,54 milliards d'années à 3,84 milliards d'années), désignée selon les âges géologiques de la Terre comme l'éon précambrien. ↩︎

  7. De plus, l'eau et la glace présentes sur des astéroïdes, des planètes protoplanétaires et des comètes sont également une source d'eau pour la Terre. ↩︎

  8. Période entre la fin de l'éon précambrien et il y a environ 2,5 milliards d'années (début de la grande glaciation de Huronia), désignée selon les âges géologiques de la Terre comme l'éon archéen. La croûte terrestre a commencé à se stabiliser et à se conserver jusqu'à aujourd'hui, tandis que l'hydrosphère dominée par les océans a également pris forme. La biosphère primitive, constituée de colonies de micro-organismes, s'est formée durant l'éon archéen. ↩︎

  9. Le Grand Événement d'Oxygénation fait référence à une période dans l'histoire de la Terre à la fin de l'éon archéen, où le taux d'oxygène dans les océans et l'atmosphère a soudainement augmenté, principalement dû au développement de la photosynthèse à base de chlorophylle par les cyanobactéries. Cela a entraîné la première apparition significative d'oxygène libre dans l'atmosphère, ce qui a consommé de grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre majeur, en le transformant en dioxyde de carbone et en vapeur d'eau. Cela a considérablement réduit l'effet de serre de l'atmosphère terrestre, et la baisse de température a exacerbé le refroidissement en condensant davantage de vapeur d'eau. ↩︎

  10. L'Explosition de Vie Cambrienne a duré entre 20 et 25 millions d'années, et a conduit à l'émergence de la plupart des phylums d'animaux modernes. Les archives fossiles montrent qu'une grande majorité des phylums animaux sont apparus durant cette période. La partie de la biologie des êtres vivants et de la diversité des espèces qui a émergé durant cette époque est souvent appelée "Explosion de Vie". Pour plus de détails, voir le chapitre « Guide - Récits de l'Humanité ». ↩︎

  11. Période géologique à l'intérieur d'une grande glaciation qui sépare deux périodes glaciaires adjacentes. Les périodes interglaciaires ont une température moyenne mondiale plus élevée. La période interglaciaire actuelle de l'Holocène a commencé il y a 11 400 ans et se poursuit jusqu'à présent. ↩︎

  12. La période chaude médiévale (MWP) fait référence à une période anormalement chaude dans la région de l'Atlantique nord, se produisant sur une période d'environ 400 ans. ↩︎

  13. La petite ère glaciaire (LIA) a commencé après la période chaude médiévale, avec un refroidissement global de la température, d'une durée d'environ 500 ans entre le 13e siècle et le début du 19e siècle. ↩︎

  14. AU, unité astronomique (Astronomical unit). C'est une unité de mesure de longueur en astronomie, définie par la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Depuis août 2012, l'unité astronomique est fixée à 149,597,870,700 mètres. ↩︎

  15. Excentricité orbitale, qui peut être considérée comme le degré de déviation d'une orbite par rapport à celle d'un cercle, où une excentricité allant de 0 à 1 définit une orbite ellipsoïdale. ↩︎

  16. Formule chimique (Mg,Fe,Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6. ↩︎

  17. Formule chimique (Mg,Fe)2SiO4. ↩︎

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