![]() Accueil Chroniques Evénements Une recherche via Ecosia = un arbre planté ! PERTURBATION D'ORDRE Biochimique - Céleste - Climatique - Gravifique - Magnétique - Maritime - Tellurique - Volcanique |
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L'an 15.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 14.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 13.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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Big Bang | 13,8 Mds d'années | Cosmos | Instant à partir duquel l'Univers est en expansion. |
Pour la Science
n°426 avril 2013 |
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Premières étoiles | 13,3 Mds d'années | Cosmos | Elles seraient apparues entre 50 et 500 millions d'années après le Big Bang |
Pour la Science
n°426 avril 2013 |
L'an 12.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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1 000 MS/an | 12,8 Mds d'années | Cosmos |
La galaxie à la plus importante formation d'étoiles
La galaxie J1148 + 5251, considérée comme un quasar Ce que nous observons d'elle au télescope, est l'image qu'elle avait il y a 12,8 milliards d'années. |
Guinness World Records
2010 |
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Le plus ancien vestige | 12,2 Mds d'années | Espace | Dans la nébuleuse de la Carène, des sursauts gamma, dûs à une violente explosion stellaire, sont considérés comme le phénomène le plus ancien jamais observé. |
Science & Vie Junior
Hors-Série n°81 avril 2010 |
L'an 11.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 10.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 9.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 8.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 7.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 6.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 5.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 4.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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Formation planétaire | 4,6 Mds d'années | Système solaire | Formation de la Terre et de la Lune, sans doute par accrétion (association de roches et de gaz), même si certains affirment que la Lune est née de la collision d'un objet avec la Terre. |
Guinness World Records
2011 |
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Eon Précambrien | 4 600 à 541 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Eon Hadéen | 4 600 à 4 000 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Future Terre | 4,54 Mrds d'années |
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Naissance de la future Terre
A mesure que les poussières et roches s'agglutinent, la Terre devient une planète; le noyau se forme. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Refroidissement terrestre | 4,52 Mrds d'années |
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La surface de la Terre se refroidit
La Terre développe peu à peu sa croûte. Elle se façonne durant des centaines de millions d'années. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Basalte de Baffin | 4,5 Mds d'années |
Groenland ![]() |
Des scientifiques ont découvert que l'île de Baffin, dans l'océan Arctique, et le plateau sous-marin d'Ontong Java, dans le Pacifique sont faits de morceaux du manteau terrestre vieux comme le monde, aux alentours de 4,5 milliards d'années. Les éruptions volcaniques qui les ont remontés, il y a 60 et 120 millions d'années, ont transformé la péridotite du manteau en basalte. |
Sciences et Avenir
juillet 2016 n°833 |
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Formation de la Lune | 4,5 Mds d'années | Système solaire |
Le plus fort impact sur la Terre
Nombre d'astronomes estiment qu'une planète de la taille de Mars a heurté la jeune planète Terre il y a 4,5 milliards d'années. Certains débris de ce cataclysme sont entrés en orbite autour de la Terre. Sa gravité les a regroupés pour former la Lune. Toute la croûte terrestre aurait été projetée dans l'espace et la surface de la planète n'aurait plus alors été qu'un océan de magma...Lire la suite |
BE Australie n°62
2 mars 2009 - article 58009.htm Guinness World Records 2008 |
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Atmosphère terrestre | 4,4 Mrds d'années |
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Une atmosphère primitive
Le dégazage du volcanisme de surface forment une première atmosphère. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Volcanisme | 4,28 Mrds d'années |
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Traces de volcanisme
Des dépôts volcaniques datant de cette période ont été découverte dans le nord du Québec. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Roches vertes de Nuvvuagittuq | 4,28 Mds d'années |
Inukjuak
Canada ![]() |
La ceinture de roches vertes de Nuvvuagittuq est située à
40 km au sud du village d'Inukjuak. Elle s'étend à perte
de vue sur la rive est de la baie d'Hudson. Jonathan O'Neil la connaît
comme le fond de sa poche...
Lire la suite |
Cybersciences
février 2009 |
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1 cm de long
Microfossiles |
4,28 à 3,75 Mds d'années |
Ceinture de Nuvvuagittuq
Baie d'Hudson Québec Canada ![]() |
L'exobiologiste Dominic Papineau (UCL, University College de Londres, Royaume-Uni
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![]() Radio-Canada 22 avril 2022 ![]() |
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Eon Archéen | 4 000 à 2 500 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Ere Eoarchéen | 4 000 à 3 600 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Tectonique des plaques | 4Mds d'années |
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La Terre se fissure du fait de l'activité volcanique; les temps géologiques débutent avec la formation des premières roches. La date du début de l'Archéen n'est qu'une estimation, faute de preuves suffisantes: peu de roches de cette période ont subsisté. |
Guinness World Records
2011 |
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Premières molécules réplicatives | 4Mds d'années |
![]() |
Le biophysicien Peter Hoffmann s'interroge longuement sur les conditions ayant permis l'apparition sur Terre, il y a plus de 4 milliards d'années des premières structures chimiques complexes dotées des caractères qui permettront plus tard le développement de la vie... Lire la suite |
Automates Intelligents n°106
décembre 2012 / janvier & février 2013 |
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Gneiss d'Acasta | 4 Mds d'années |
Acasta
Canada ![]() |
Dans les années 1990, Sam Bowring, actuellement au MIT,
annonça avoir trouvé des roches dont
l'âge frisait les 4,0 milliards d'années, dans la
province de l'Esclave au Canada....
Lire la suite |
Atlas des mystères de la Terre
Recherche n°386 mai 2005 |
L'an 3.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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Gneiss d'Acasta | 3 962 Ma |
Yellowknife
Canada ![]() |
La roche la plus ancienne
Les gneiss d'Acasta, découverts en mai 1984, constituent les plus anciennes roches datées scientifiquement. Ces roches trouvées à 320 km au nord de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest, Canada), par le Dr Samuel Bowring (USA), lors de la réalisation d'un projet d'exploration géologique, auraient 3 962 millions d'années. |
Guinness World Records
2007 |
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Océans | 3,9 Mrds d'années |
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La planète se recouvre d'eau
La Terre est recouverte d'océans liquides grâce à la libération d'eau du manteau et aux dépôts apportés par des météorites. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Roches volcaniques | 3,825 Mds a. |
Québec
Canada ![]() |
Les plus vieilles roches volcaniques
A l'extrême nord du Québec, dans la région d'Inukjuak, on a découvert des roches volcaniques remontant à 3,825 milliards d'années. Leur datation a été réalisée en 2002 par l'université du Québec et l'université Simon Fraser, Colombie-Britannique, Canada. |
Guinness World Records
2004 |
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Vaalbara
Supercontinent |
3,6 Mrds d'années |
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Premier supercontinent
Vaalbara émerge lentement d'éléments de la litosphère. Il est né de la jonction de plusieurs grandes plaques continentales. Les cratons, vestiges de ces plaques _tels ceux du Kaapvaal sud-africain et du Pitbara australien (d'où "Vaal-Bara")_, présentent des traces similaires de roches datant de l'Archéen (il y a 4 milliards d'années). |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Ere Paléo-archéen | 3 600 à 3 200 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Micro-organismes | 3,48Mds d'années |
Afrique du Sud
![]() |
Une équipe norgévienne découvre en Afrique du Sud des traces de micro-organismes ayant vécu il y a 3,48 milliards d'années. Mais d'autres n'y voient que de simples structures minérales. |
La Recherche
janvier 2005 n°382 |
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Microfossiles | 3,46 Mds d'années |
Australie
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Avant 2017, les fossiles les plus anciens avaient été trouvés en Australie et datés de 3,46 milliards d'années. A cette époque-là, des scientifiques contestaient la nature biologique des microfossiles. |
Radio-Canada
22 avril 2022 ![]() |
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Ere Méso-archéen | 3 200 à 2 800 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 2.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Des îles | 2,9 Mrds d'années |
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La formation d'arcs insulaires et de plateaux océaniques croît de manière spectaculaire pendant 200 millions d'années. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Fission
Supercontinent |
2,8 Mrds d'années |
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Le supercontinent se fracture
Vaalbara commence à se fragmenter à cause de la surchauffe du manteau. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Ere Néo-archéen | 2 800 à 2 500 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Kenorland
Supercontinent |
2,7 Mrds d'années |
![]() |
Deuxième supercontinent
Kenorland fut le deuxième supercontinent à se former, probablement il y a 2,7 milliards d'années. Il s'est développé avec l'accrétion des cratons du Néarchéens et lors d'une période de formation de la croûte continentale conduite par la remontée du magma sous-marin. Il y a 2,45 milliards d'années, un rift résultant d'un panache magmatique fractura Kenorland. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Glaciation
Refroidissement |
2 700 Ma
av. J-C |
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Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
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Eon Protérozoïque | 2 500 à 541 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Ere Paléo-protérozoïque | 2 500 à 1 600 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Sidérien | 2 500 à 2 300 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Oxygène | 2,4 Mrds d'années |
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De plus en plus d'oxygène
L'atmosphère s'enrichit en oxygène grâce à la photosynthèse des algues bleues. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Glaciation huronienne
Seconde extinction massive |
2 330 Ma
av. J-C |
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Période glaciaire du Huronien |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
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Système Rhyacien | 2 300 à 2 050 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Orosirien | 2 050 à 1 800 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 1.000.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Système Stathérien | 1 800 à 1 600 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Ere Méso-protérozoïque | 1 600 à 1 000 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Calymmien | 1 600 à 1 400 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Système Ectasien | 1 400 à 1 200 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Sténien | 1 200 à 1 000 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Rodania
Supercontinent |
1,1 Mrd d'années |
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Troisième supercontinent
Rodania fut peut-être le plus grand supercontinent qui ait jamais existé sur Terre. C'était un regroupement colossal de cratons _presque toute la masse continentale qui s'était formée sur la planète_ entouré d'un superocéan appelé Mirovia. Il semble que Rodania se soit formé au Protérozoïque, il y a 1,1 milliard d'années, avant de se diviser il y a 750 millions d'années. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Jeune diamant | 1,1 Mrd d'années |
Afrique du Sud
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Une mine mais deux types de diamants
Les géologues ont comparé l'évolution d'isotopes du samarium (Sm) et du néodyme (Nd) trouvés dans les 26 diamants issus de la mine de Venetia, et ont découvert deux populations de diamants: l'une datant de 2,9 milliards d'années, et l'autre, étonnament jeune, de 1,1 milliard d'années. |
Science & Vie
décembre 2017 n°2017 |
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Ere Néo-protérozoïque | 1 000 à 541 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Système Tonien | 1 000 à 850 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 900.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 800.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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Système Cryogénien | 850 à 635 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 700.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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Glaciation du Néoprotérozoïque |
730 à 570 Ma
av. J-C |
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Période glaciaire du Cryogénien (ou Sturtien-Varangien) |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 600.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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Système Ediacarien | 635 à 541 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 500.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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Paléozoïque | 585 à 248,2 Ma. |
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Ere géologique |
Quid
2003 |
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Cambrien | 585 à 515 Ma. |
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Ere géologique |
Quid
2003 |
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Phylum | 542 Ma. |
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Explosion cambrienne
Une diversification rapide conduit au développement des grands phylums (groupes). |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Eon Phanérozoïque |
541,0 Ma. ± 1,0
à nos jours |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Ere Paléozoïque |
541,0 Ma. ± 1,0
à 252,2 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Cambrien |
541,0 Ma. ± 1,0
à 485,4 Ma. ± 1,9 |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Terreneuvien |
541,0 Ma. ± 1,0
à 521 Ma. |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Etage Fortunien |
541,0 Ma. ± 1,0
à 529 Ma. |
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Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Organismes multicellulaires | 540 Ma. | Océans | L'apparition d'organismes multicellulaires, il y a environ 540 millions d'années a été un tournant important dans l'histoire de l'évolution. Des chercheurs finlandais ont élaboré une nouvelle théorie qui expliquerait l'apparition de ces être plus complexes... Lire la suite | BE Finlande |
![]() |
Etage 2 |
529 Ma.
à 521 Ma. |
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Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Séries 2 |
521 Ma.
à 509 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage 3 |
521 Ma.
à 514 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Ordovicien | 515 à 442 Ma. |
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Ere géologique |
Quid
2003 |
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Etage 4 |
514 Ma.
à 509 Ma. |
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Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Séries 3 |
509 Ma.
à 497 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage 5 |
509 Ma.
à 504,5 Ma. |
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Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Drumien |
504,5 Ma.
à 500,5 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Guzhangien |
500,5 Ma.
à 497 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 400.000.000 avant J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Série Furongien |
497 Ma.
à 485,4 Ma. ± 1,9 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Paibien |
497 Ma.
à 494 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Jiangshanien |
494 Ma.
à 489,5 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Etage 10 |
489,5 Ma.
à 485,4 Ma. ± 1,9 |
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Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
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Système Ordovicien |
485,4 Ma. ± 1,9
à 443,4 Ma. ± 1,5 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Ordovicien Inférieur |
485,4 Ma. ± 1,9
à 470,0 Ma. ± 1,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Trémadocien |
485,4 Ma. ± 1,9
à 477,7 Ma. ± 1,4 |
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Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Floien |
477,7 Ma. ± 1,4
à 470,0 Ma. ± 1,4 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Ordovicien Moyen |
470,0 Ma. ± 1,4
à 458,4 Ma. ± 0,9 |
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Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Dapingien |
470,0 Ma. ± 1,4
à 467,3 Ma. ± 1,1 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Darriwilien |
467,3 Ma. ± 1,1
à 458,4 Ma. ± 0,9 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Ordovicien Supérieur |
458,4 Ma. ± 0,9
à 443,4 Ma. ± 1,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Sandbien |
458,4 Ma. ± 0,9
à 453,0 Ma. ± 0,7 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Katien |
453,0 Ma. ± 0,7
à 445,2 Ma. ± 1,4 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Grande extinction | 450-440 Ma |
![]() |
De l'Ordovicien-Silurien (450Ma à 440 Ma).
Il s'agit de la première grande extinction identifiée dans les 540 millions d'années. |
La Recherche
n°523 mai 2017 |
![]() |
Glaciation
Refroidissement |
450 Ma
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Etage Hirnantien |
445,2 Ma. ± 1,4
à 443,4 Ma. ± 1,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Silurien |
443,5 Ma. ± 1,5
à 419,2 Ma. ± 3,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Llandovery |
443,4 Ma. ± 1,5
à 433,4 Ma. ± 0,8 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Rhuddanien |
443,4 Ma. ± 1,5
à 440,8 Ma. ± 1,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Silurien | 442 à 408 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Aéronien |
440,8 Ma. ± 1,2
à 438,5 Ma. ± 1,1 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Météorite
Refroidissement du climat |
440 M.a. |
![]() |
La vie animale n'existait pratiquement que dans la mer. Toutes les terres immergées se trouvaient au sud de l'équateur. Un continent géant "Gondwana" était recouvert d'une vaste calotte glaciaire... Lire la suite | Cybersciences |
![]() |
Etage Télychien |
438,5 Ma. ± 1,1
à 433,4 Ma. ± 0,8 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Wenlock |
433,4 Ma. ± 0,8
à 427,4 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Sheinwoodien |
433,4 Ma. ± 0,8
à 430,5 Ma. ± 0,7 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Homérien |
430,5 Ma. ± 0,7
à 427,4 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Ludlow |
427,4 Ma. ± 0,5
à 423,0 Ma. ± 2,3 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Gorstien |
427,4 Ma. ± 0,5
à 425,6 Ma. ± 0,9 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Ludfordien |
425,6 Ma. ± 0,9
à 423,0 Ma. ± 2,3 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Pridoli |
423,0 Ma. ± 2,3
à 419,2 Ma. ± 3,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Dévonien |
419,2 Ma. ± 3,2
à 358,9 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Dévonien Inférieur |
419,2 Ma. ± 3,2
à 393,3 Ma. ± 1,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Lochkovien |
419,2 Ma. ± 3,2
à 410,8 Ma. ± 2,8 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Coulées de lave
Cycle de 200 Ma Baisse du champ magnétique 1/4 de la force actuelle |
416 à 332 Ma
comme il y a 120 Ma |
Ecosse
![]() |
![]() En analysant dans d'anciennes coulées de lave (Est de l'Ecosse ![]() ![]() |
![]() Gurumed 21 août 2021 |
![]() |
Etage Praguien |
410,8 Ma. ± 2,8
à 407,6 Ma. ± 2,6 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Dévonien | 408 à 358,5 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Emsien |
407,6 Ma. ± 2,6
à 393,3 Ma. ± 1,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Dunkleosteus | 400 Ma. |
![]() |
Un prédateur cuirassé de 11 mètres de long qui pouvait peser jusqu'à 4 tonnes. Heureusement disparu il y a 400 millions d'années, le Dunkleosteus terrelli a livré un nouveau secret... Lire la suite |
Guinness World Records 2011
Montpellier Plus |
L'an 300.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Série Dévonien Moyen |
393,3 Ma. ± 1,2
à 382,7 Ma. ± 1,6 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Eifélien |
393,3 Ma. ± 1,2
à 387,7 Ma. ± 0,8 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Givétien |
387,7 Ma. ± 0,8
à 382,7 Ma. ± 1,6 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Runcaria heinzelinii | 385 à 365 Ma. |
![]() |
Un précurseur des plantes à graines
Exhumée des collections de l'institut royal des sciences naturelles de Belgique, la plante fossile Runcaria heinzelinii serait un précurseur des plantes à graines... Lire la suite |
Recherche
janvier 2005 n°382 |
![]() |
Série Dévonien Supérieur |
382,7 Ma. ± 1,6
à 358,9 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Frasnien |
382,7 Ma. ± 1,6
à 372,2 Ma. ± 1,6 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Météorite | 380 M.a. |
![]() |
Des géologues et paléontologues essaient d'établir un lien entre météorites et extinctions de masse. Jusqu'à maintenant, seule l'extinction qui a soufflé les dinosaures il y a 65 millions d'années coïncidait avec l'écrasement confirmé d'un bolide céleste... Lire la suite | Cybersciences |
![]() |
Grande extinction | 375-360 Ma |
![]() |
Du Dévonien (375Ma à 360 Ma).
Il s'agit de la deuxième grande extinction identifiée dans les 540 millions d'années. |
La Recherche
n°523 mai 2017 |
![]() |
Etage Famennien |
372,2 Ma. ± 1,6
à 358,9 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Mississippien Inférieur |
358,9 Ma. ± 0,4
à 346,7 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Tournaisien |
358,9 Ma. ± 0,4
à 346,7 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Epoque Mississippien |
358,9 Ma. ± 0,4
à 323,2 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Carbonifère |
358,9 Ma. ± 0,4
à 298,9 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Carbonifère | 358,5 à 288,6 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Glaciation
Refroidissement |
350 Ma
av. J-C |
![]() |
Période glaciaire du Karroo |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Prototaxites | 350 Ma. |
![]() |
Un champignon de 9 mètres
En 1859, Charles Dawson décrivait Prototaxites, un fossile vieux de 350 millions d'années. Les différents spécimens connus ressemblent à un tronc, de deux à neuf mètres de hauteur et de un mètre de diamètre... Lire la suite |
Pour la Science
juin 2008 n°356 |
![]() |
Série Mississippien Moyen |
346,7 Ma. ± 0,4
à 330,9 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Viséen |
346,7 Ma. ± 0,4
à 330,9 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Mississippien Supérieur |
330,9 Ma. ± 0,2
à 323,2 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Serpukhovien |
330,9 Ma. ± 0,2
à 323,2 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Epoque Pennsylvanien |
323,2 Ma. ± 0,4
à 298,9 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Pennsylvanien Inférieur |
323,2 Ma. ± 0,4
à 315,2 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Bashkirien |
323,2 Ma. ± 0,4
à 315,2 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Pennsylvanien Moyen |
315,2 Ma. ± 0,2
à 307,0 Ma. ± 0,1 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Moscovien |
315,2 Ma. ± 0,2
à 307,0 Ma. ± 0,1 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Kasimovien |
307,0 Ma. ± 0,1
à 303,7 Ma. ± 0,1 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Pennsylvanien Supérieur |
307,0 Ma. ± 0,1
à 298,9 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Gzhélien |
303,7 Ma. ± 0,1
à 298,9 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Glaciation
Minimum à 240 Ma Niveau de la mer -250m |
300 à 240 Ma
av. J-C |
![]() |
Période glaciaire du Karroo |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 200.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Assélien |
298,9 Ma. ± 0,2
à 295,5 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Cisuralien |
298,9 Ma. ± 0,2
à 272,3 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Permien |
298,9 Ma. ± 0,2
à 252,2 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Sakmarien |
295,5 Ma. ± 0,4
à 290,1 Ma. ± 0,1 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Artinskien |
290,1 Ma. ± 0,1
à 279,3 Ma. ± 0,6 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Permien | 288,6 à 248,2 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Kungurien |
279,3 Ma. ± 0,6
à 272,3 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Roadien |
272,3 Ma. ± 0,5
à 268,8 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Guadalupien |
272,3 Ma. ± 0,5
à 259,9 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Wordien |
268,8 Ma. ± 0,5
à 265,1 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Capitanien |
265,1 Ma. ± 0,4
à 259,9 Ma. ± 0,4 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Wuchiapingien |
259,9 Ma. ± 0,4
à 254,2 Ma. ± 0,1 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Lopingien |
259,9 Ma. ± 0,4
à 252,2 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Changhsingien |
254,2 Ma. ± 0,1
à 252,2 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Induen |
252,2 Ma. ± 0,5
à 251,2 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Trias Inférieur |
252,2 Ma. ± 0,5
à 247,2 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Trias |
252,2 Ma. ± 0,5
à 201,3 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Ere Mésozoïque |
252,2 Ma. ± 0,5
à 66,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Grande extinction | 252 Ma |
![]() |
Du Permien-Trias (252 Ma).
Il s'agit de la troisième grande extinction identifiée dans les 540 millions d'années. |
La Recherche
n°523 mai 2017 |
![]() |
Etage Olénékien |
251,2 Ma.
à 247,2 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Pangée
supercontinent |
250 Ma |
![]() |
Il y a 250 millions d'années, tous les continents étaient regroupés en un supercontinent, la Pangée (du grec pangea, "toutes les terres"). |
Guinness World Records
2007 |
![]() |
Chute d'astéroïde | 250 M.a. |
![]() |
Une extinction massive a rayé de la carte 90 % des espèces marines (notamment les trilobites) et 70 % des espèces continentales. Cette hécatombe, qui s'est produite à la limite du primien et du trias, était attribuée jusqu'ici à des fluctuations rapides du climat... Lire la suite |
BE USA
Recherche février 2005 n°383 Science & Vie |
![]() |
Pluie acide | 250 M.a. |
Italie
![]() |
Des géologues italiens ont découvert des traces d'une pluie aussi acide que du vinaigre tombée sur Terre il y a 250 millions d'années, due au dioxyde de soufre craché par une série d'éruptions volcaniques. |
Big Livre de l'Incroyable 2017
Ripley's Believe it or not page 45 |
![]() |
1414km x 1414km
2 M km² |
248,3 Ma. |
Sibérie
Russie ![]() |
Une période éruptive d'un million d'annés, débuté il y a 248,3 millions d'années en Sibérie, engendrera une formation de 2 millions de km² de lave. La formation de ces plateaux de basalte, ou trapps, serait à l'origine de l'extinction du permien-trias. |
Guinness World Records
2014 |
![]() |
Mésozoïque | 248,2 à 65 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Trias | 248,2 à 205,7 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Anisien |
247,2 Ma.
à 242 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Trias Moyen |
247,2 Ma.
à 235 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Ladinien |
242 Ma.
à 235 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
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International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Extinction
des dinosaures 1ers mammifères |
240 Ma | Les dinosaures sont apparus sur Terre il y a environ 240 millions d'années, pratiquement en même temps que les premiers mammifères (ce que l'on oublie souvent). Et l'on nous raconte qu'ils ont régné sans partage jusqu'à leur disparition brutale et totale il y a 65 millions d'années... Lire la suite | Marcogee | |
![]() |
Etage Carnien |
235 Ma.
à 228 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Trias Supérieur |
235 Ma.
à 201,3 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Norien |
228 Ma.
à 208,5 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Impact galactique | 210 M.a. | Cosmos |
Collision galactique entre M31 et M32
Voir la suite |
Recherche
mai 2007 n°408 |
![]() |
Etage Rhétien |
208,5 Ma.
à 201,3 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Jurassique | 205,7 à 144,2 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Hettangien |
201,3 Ma. ± 0,2
à 199,3 Ma. ± 0,3 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Jurassique Inférieur |
201,3 Ma. ± 0,2
à 174,1 Ma. ± 1,0 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Grande extinction | 201 Ma |
![]() |
Du Trias-Jurassique (201 Ma).
Il s'agit de la quatrième grande extinction identifiée dans les 540 millions d'années. |
La Recherche
n°523 mai 2017 |
L'an 100.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Sinémurien |
199,3 Ma. ± 0,3
à 190,8 Ma. ± 1,0 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Pliensbachien |
190,8 Ma. ± 1,0
à 182,7 Ma. ± 0,7 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Toarcien |
182,7 Ma. ± 0,7
à 174,1 Ma. ± 1,0 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Aalénien |
174,1 Ma. ± 1,0
à 170,3 Ma. ± 1,4 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Jurassique Moyen |
174,1 Ma. ± 1,0
à 163,5 Ma. ± 1,0 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Bajocien |
170,3 Ma. ± 1,4
à 168,3 Ma. ± 1,3 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Bathonien |
168,3 Ma. ± 1,3
à 166,1 Ma. ± 1,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Callovien |
166,1 Ma. ± 1,2
à 163,5 Ma. ± 1,0 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Oxfordien |
163,5 Ma. ± 1,0
à 157,3 Ma. ± 1,0 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Jurassique Supérieur |
163,5 Ma. ± 1,0
à 145,0 Ma. ± 0,8 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Kimméridgien |
157,3 Ma. ± 1,0
à 152,1 Ma. ± 0,9 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Tithonien |
152,1 Ma. ± 0,9
à 145,0 Ma. ± 0,8 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Berrasien |
145,0 Ma.
à 139,8 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Crétacé Inférieur |
145,0 Ma.
à 100,5 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Crétacé |
145,0 Ma.
à 66,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Crétacé | 144,2 à 65 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Valanginien |
139,8 Ma.
à 132,9 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Hauterivien |
132,9 Ma.
à 129,4 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Barrémien |
129,4 Ma.
à 125,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Aptien |
125,0 Ma.
à 113,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Albien |
113,0 Ma.
à 100,5 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Cénomanien |
100,5 Ma.
à 93,9 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Crétacé Supérieur |
100,5 Ma.
à 66,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
50km de diamètre
L'œil du Sahara Structure de Richat |
100 Ma. |
Mauritanie
![]() |
Il y a 100 millions d'années (à l'époque du Crétacé), un cercle de strates rocheuses de presque 50 km de diamètres a été soulevé, probablement à la suite d'un phénomène volcanique géant, faisant émerger un dôme (visible aujourd'hui depuis l'espace). |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
L'an 90.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Turonien |
93,9 Ma.
à 89,8 Ma. ± 0,3 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 80.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Coniacien |
89,8 Ma. ± 0,3
à 86,3 Ma. ± 0,5 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Santonien |
86,3 Ma. ± 0,5
à 83,6 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Ancêtre primate | 85 Ma. |
![]() |
Des mathématiciens et des biologistes sont arrivés à un résultat surprenant: l'ancêtre des primates aurait 20 millions d'années de plus que la datation par fossiles ne le laisse présumer... Lire la suite |
Science et Vie n°1017
juin 2002 |
![]() |
Etage Campanien |
83,6 Ma. ± 0,2
à 72,1 Ma. ± 0,2 |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 70.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Maastrichtien |
72,1 Ma. ± 0,2
à 66,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Corail Coelosmilia | 70 M.a. |
![]() |
Le corail Coelosmilia ressemble beaucoup à certains coraux actuels qui vivent en mers profondes. Forme du calice, agencement des cloisons internes, tout y est. Mais l'équipe franco-polonaise qui a analysé ce fossile de 70 millions d'années a décelé une différence de taille... Lire la suite |
Recherche
décembre 2007 n°414 |
L'an 60.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Grande extinction | 66 Ma |
![]() |
Du Crétacé-Tertiaire (66 Ma).
Il s'agit de la cinquième grande extinction identifiée dans les 540 millions d'années. |
La Recherche
n°523 mai 2017 |
![]() |
Etage Danien |
66,0 Ma.
à 61,6 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Paléocène |
66,0 Ma.
à 56,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Paléogène |
66,0 Ma.
à 23,03 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Ere Cénozoïque |
66,0 Ma.
à ce jour |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Cénozoïque | 65 à 1,9 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Paléocène | 65 à 55 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Sélandien |
61,6 Ma.
à 59,2 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 50.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Thanétien |
59,2 Ma.
à 56,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Yprésien |
56,0 Ma.
à 47,8 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Eocène |
56,0 Ma.
à 33,9 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Eocène | 55 à 33,7 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
178 m de haut
Monolithe de basalte |
50 M.a. |
Wyoming
Etats-Unis ![]() |
Les plus hautes orgues basaltiques
Devils Tower ou Devil's Tower (Wyoming, USA) s'est formé il y a 50 millions d'années comme un intrusion de roche magmatique souterraine. Les roches sédimentaires voisines ont fini par s'éroder et dégager ce monolithe. Ses colonnes, ou orgues, dont certaines culminent à 178m, se sont formées après refroidissement et contraction de l'intrusion magmatique. |
Guinness World Records
2018 |
L'an 40.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Lutétien |
47,8 Ma.
à 41,3 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Glaciation
Due à la formation de l'Himalaya |
45 Ma av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Etage Bartonien |
41,3 Ma.
à 38,0 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 30.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Priabonien |
38,0 Ma.
à 33,9 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Rupétien |
33,9 Ma.
à 28,1 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Oligocène |
33,9 Ma.
à 23,03 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Oligocène | 33,7 à 23,8 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
L'an 20.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Chattien |
28,1 Ma.
à 23,03 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Miocène | 23,8 à 5,23 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Aquitanien |
23,03 Ma.
à 20,44 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Miocène |
23,03 Ma.
à 5,333 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Néogène |
23,03 Ma.
à 2,588 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Burdigalien |
20,44 Ma.
à 15,97 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 10.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Glaciation
Refroidissement |
17,5 à 12,5 Ma
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Trapps de Steens-Columbia River | 17 M.a. |
Nord-Ouest des
Etats-Unis ![]() |
De épais épanchements basaltiques se sont déversés dans le Nord-Ouest des Etats-Unis, il y a 17 millions d'années, constituant la fameuse Trapps de Steens-Columbia River. |
Pour la Science
avril 2012 n°414, page 10 |
![]() |
Trapp de Columbia
1 800 m d'épaisseur |
16 M.a. |
Ouest des
Etats-Unis ![]() |
Il y a 16 millions d'années, la formation qui eu lieu à l'Ouest des Etats-Unis, nommée Trapp de Columbia, a une épaisseur maximale de 1800 mètres. |
Soleil, Terre & Vie
Pour la Science Belin 2009, page 260 |
![]() |
Etage Langhien |
15,97 Ma.
à 13,82 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
300 km de long
Coulée de lave |
15 M.a. |
Amérique du Nord
Canada ![]() Etats-Unis ![]() |
La plus longue coulée de lave préhistorique connue est la coulée de basalte de Roza qui s'écoula, en Amérique du Nord, il y a 15 millions d'années, et qui avait une longueur record de 300 km et une superficie de 40 000 km². |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
Forêt pétrifiée | 15 M.a. |
Washington
Etats-Unis ![]() |
Une forêt d'environ 200 arbres découverte près de Yakima, dans l'Etat de Washington. Les arbres _hickorys, érables, ormes et liquidambar_ avaient été recouverts de lave plus de 15 millions d'années auparavant. |
Big Livre de l'Incroyable 2010
Ripley's Believe it or not page 11 |
![]() |
Etage Serravallien |
13,82 Ma.
à 11,62 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Etage Tortonien |
11,62 Ma.
à 7,246 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 9.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Glaciation
Refroidissement |
9 à 5,5 Ma
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 8.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 7.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Messinien |
7,246 Ma.
à 5,333 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
561 m de haut
Stack Pilier de pierre |
7 Ma |
Ile Lord Howe
Australie ![]() |
Le stack, ou pilier de pierre le plus haut
Située dans le Pacifique, au sud-est de l'île australienne Lord Howe, la pyramide de Ball mesure 561m de haut sur une base de 200m (six fois la statue de la Liberté, piédestal compris). Vestige d'un volcan vieux de 7 millions d'années. |
Guinness World Records
2016 |
L'an 6.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 5.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Zancléen |
5,333 Ma.
à 3,600 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Pliocène |
5,333 Ma.
à 2,588 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Pliocène | 5,23 à 1,9 Ma. |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
L'an 4.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 3.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Plaisancien |
3,600 Ma.
à 2,588 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Atolls et lagons
Origine (inter)-glaciaire |
3,2 à 2,5 millions d'années | Océans Indien & Pacifique |
Pour le chercheur en géoscience Stéphan Jorry (IFREMER de Brest, France ![]() ![]() |
Radio-Canada
13 octobre 2020 ![]() |
![]() |
Glaciation le Biber
Niveau de la mer -100m |
3 à 2,6 Ma
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 2.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Gélasien |
2,588 Ma.
à 1,806 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Série Pléistocène |
2,588 Ma.
à 0,0117 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Système Quaternaire |
2,588 Ma.
à ce jour |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Eruption volcanique | 2M.a. |
Yellowstone
Etats-Unis ![]() |
10 000 km3 de lave
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1.000.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Glaciation le Donau |
1,9 à 1,3 Ma
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Pléistocène | 1,9 Ma. à aujourd'hui |
![]() |
Ere géologique |
Quid
2003 |
![]() |
Etage Calabrien |
1,806 Ma.
à 0,781 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 900.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Période de glaciation |
900000 à 625000
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Günz
1re période glaciaire |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 800.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 700.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Etage Pléistocène Moyen |
0,781 Ma.
à 0,126 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Carotte glaciaire | 740 000 av. J.-C. |
Antarctique
![]() |
La plus vieille carotte de glace continue retrace 740 000 ans d'histoire du climat. Elle fait 3 139 m de long et 10cm de diamètre. Extraite au Dome C en Antarctique, par les membres du projet EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), elle a été présentée le 09 juin 2004. |
Guinness World Records
2018 |
L'an 600.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 500.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Glaciation |
540000 à 510000
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 400.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Glaciation |
450000 à 425000
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Période de glaciation |
410000 à 380000
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Mindel *
2e période glaciaire * Mindel (Europe Centrale) ou Elster (Europe du Nord) ou Kansan (Amérique du Nord). |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 300.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 200.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Période de glaciation |
290000 à 240000
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Mindel *
2e période glaciaire * Mindel (Europe Centrale) ou Elster (Europe du Nord) ou Kansan (Amérique du Nord). |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 100.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
5°C de moins
Niveau de la mer -100m |
180000 à 130000
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Riss *
3e période glaciaire * Riss (Europe Centrale) ou Saale (Europe du Nord) ou Illinoien (Amérique du Nord). |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Etage Pléistocène Supérieur |
0,126 Ma.
à 0,0117 Ma. |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
L'an 90.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 80.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Période froide
Minimum en 22 000 av. J-C 6°C de moins Niveau de la mer -120m |
80000 à 25000
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Würm *
4e période glaciaire * Würm (Europe Centrale) ou Weichel (Europe du Nord) ou Wisconsin (Amérique du Nord). |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 70.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Bloc de 700t de basalte
Eruption du Pico do Fogo Océan Atlantique |
73 000 ans |
île de Santiago
Cap-Vert ![]() |
Tsunami de 270m de haut
Le tsunami géant produit par l'effondrement d'un pan du volcan Pico do Fogo, il y a 73 000 ans, a déposé un bloc de basalte de 700 tonnes à 270 m d'altitude sur l'île de Santiago, située à 55 km de là. |
Science & Vie Junior
n°315 décembre 2015 |
![]() |
Volcan Toba
800 km³ de cendres |
73 000 av. J.-C. |
![]() |
Le plus grand risque pour la race humaine.
Il y a 75 000 ans, l'éruption du volcan Toba a projeté 800 km³ de cendre dans l'atmosphère et créé le plus important cratère volcanique sur Terre. Seules 10 000 personnes auraient pu survivre aux tsunamis et à l'hiver volcanique qui auraient suivi. |
Guinness World Records
2011 |
L'an 60.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 50.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 40.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
2,5 t de TNT
Cratère Barringer 1,2 km de large |
47 000 av. J-C |
Arizona
Etats-Unis ![]() |
Le premier cratère d'impact identifié
Le cratère météoritique Barringer (également appelé Meteor Crater), en Arizona (USA), est une dépression dans le sol de 1,2 km de large et 173 m de profondeur. Les géologues sont convaincus que la météorite ferreuse qui l'a provoqué, il y a 49 000 ans, a explosé avec une force équivalente à 2,5 mégatonnes de TNT - soit plus de 150 bombes d'Hiroshima. |
Guinness World Records
2007 |
L'an 30.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 20.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Eruption de niveau 8 | 24 500 av. J-C. |
Nouvelle-Zélande
![]() |
Le plus grand rejet de matières volcaniques.
L'échelle VEI (Volcanic Explosivity Index) qui mesure l'explosivité relative des volcans va de 0 à 8. Le niveau 8 correspond à une éruption provoquant le rejet de plus de 1 000 km³. Le dernier événement de ce type a été l'éruption dite Oruanui du Taupo. Elle a rejeté environ 1 170 km³ de matières volcaniques et créé une gigantesque caldera (cratère), où se trouve aujourd'hui le lac Taupo, le plus grand du pays. |
Guinness World Records
2014 |
![]() |
Période froide et sec
Température inférieure de 12 à 15°C |
21000 à 16000
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Würm *
4e période glaciaire * Würm (Europe Centrale) ou Weichel (Europe du Nord) ou Wisconsin (Amérique du Nord). |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 10.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
20 000 ans d'activité
Volcan le Stromboli 926 m |
18 000 av. J.-C. |
Italie
![]() |
Surnommé "le phare de la Méditerranée", le Stromboli, un volcan de 926 mètres au large de l'Italie, est en éruption quasi constamment depuis plus de 20 000 ans. Il crache de la fumée et des fragments de lave toutes les 20 à 40 minutes. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
![]() |
Période froide
le Dryas I Température inférieure de 4 à 11,5°C |
17000 à 13500
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Würm *
4e période glaciaire * Würm (Europe Centrale) ou Weichel (Europe du Nord) ou Wisconsin (Amérique du Nord). |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Quartzite
41 m de long 16 500 t Bloc erratique glaciaire |
16000 à 8000
av. J-C |
Okotoks
Alberta Canada ![]() |
Le plus grand bloc erratique glaciaire
Le plus grand bloc erratique glaciaire jusqu'alors identifié est le Big Rock, situé près d'Okotoks (Alberta, Canada). Mesurant 41m de long, 18m de large et 9m de haut, et pesant 16 500 tonnes, ce bloc de quartzite a été transporté jusque-là par le glissement d'un glacier à 480km de la vallée d'Athabasca près de Jasper, il y a 18 000 - 10 000 ans. |
Guinness World Records
2007 |
![]() |
Période froide
le Dryas II Refroidissement de 4°C |
12500 à 12000
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Würm *
4e période glaciaire * Würm (Europe Centrale) ou Weichel (Europe du Nord) ou Wisconsin (Amérique du Nord). |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Série Holocène |
0,0117 Ma.
à ce jour |
![]() |
Période de temps géologique
Carte au format pdf |
Charte stratigraphique internationale
International Commission on Stratigraphy mai 2012 |
![]() |
Période froide
le Dryas III |
10800 à 10300
av. J-C |
![]() |
GLACIATION le Würm *
4e période glaciaire * Würm (Europe Centrale) ou Weichel (Europe du Nord) ou Wisconsin (Amérique du Nord). |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 9.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 8.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 7.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Mini glaciation
de Pallü |
7500 à 7000
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 6.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 5.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 68-69 ![]() Eruption volcanique |
5 700 av. J.-C. |
Lac de Pavin
Auvergne France ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Volcanisme | 5 000 av. J.-C. |
Auvergne
France ![]() |
Les derniers volcans actifs, en France, datent de l'an 5 000 av. J.-C.
Ils ont eu lieu en Auvergne. |
Science & Vie Junior
n°319 avril 2016 |
L'an 4.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 3.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Coulée de boue | 3 600 av. J.-C. |
Etats-Unis
![]() |
La coulée de boue d'Osceola, qui s'est produit il y a 5 600 ans, est partie du sommet du mont Rainier (partie américaine de la chaîne des Cascades). Elle faisait suite à une éruption au cours de laquelle 3 km³ de débris se sont écoulés du volcan. Lorsque la coulée de boue a atteint le Puget Sound, à plus de 100km de là, elle mesurait encore 30m d'épaisseur. |
Guinness World Records
2014 |
![]() |
Mini glaciation
de Piora I et II |
3200 à 2500
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
Argent natif
Argentite |
3 000
av. J.-C. |
Fleuve Euphrate
Egypte ![]() |
L'argent, par le fait qu'il peut exister à l'état
natif, était déjà connu environ 3.000
ans avant Jésus-Christ, notamment en Egypte et dans la
région située le long du fleuve Euphrate. Par la
suite, une grande quantité d'argent a
été exploitée dans les mines d'argent
en Espagne, en Asie Mineure et en Grèce.
Autrefois, on préparait l'argent la plupart du temps à partir du minerai d'argent "argentite". Par mise en fusion et par oxydation du sulfure à l'aide d'air, on obtenait le métal la plupart du temps allié avec du plomb ou avec d'autres métaux. Par remise en fusion, on éliminait le plomb (ou d'autres métaux présents). Déjà à partir d'environ 3000 avant Jésus-Christ, on était en mesure de séparer l'argent et le plomb. |
Periodic table on line |
L'an 2.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 52-53 ![]() Eruption volcanique |
2 700 av. J.-C. |
Piton de la Fournaise
(Ile de la Réunion) |
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1.000 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
3,9km x 3,9km x 3,9km
60 km³ Retombée volcanique |
1628 av. J.-C. |
Grèce
![]() |
Seconde éruption la plus massive
De 60 à 65 km³ de matières ont été éjectées lors de l'éruption du Santorin en Grèce. |
Guinness World Records
2004 |
![]() |
Vague de 20m de haut
Tsunami |
1 600 av. J.-C. |
Crète
Grèce ![]() |
L'éruption du volcan sur l'île de Santorin en Grèce, provoque un tsunami. Un vague de 20m de hauteur atteindra la Crète. |
Nouvel Atlas mondial 1992
Quid 2003 |
![]() |
n° 69 ![]() Eruption volcanique |
1 500 av. J.-C. |
Santorin
Grèce ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Mini glaciation
de Lobben |
1500 à 1100
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
![]() |
n° 70 ![]() Eruption volcanique |
1 126 av. J.-C. |
Sicile
(Italie) |
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 900 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Eruption basaltique | 924 av. J-C. |
Islande
![]() |
La plus grande éruption basaltique de l'histoire.
Le système de fissures islandaises Eldgjá a connu une période d'activité qui a duré entre quatre ans et sept ans. L'éruption a eu lieu à partir de plusieurs cratères le long d'un système qui s'étire sur 75km de long et a produit environ 19,6km³ de lave. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 800 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Mini glaciation
de Göschenen I |
830 à 270
av. J-C |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 700 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 600 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 500 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 400 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 1 ![]() Eruption volcanique |
400 av. J.-C. |
Popocatéptl
(Mexique) |
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 300 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Diamant
Minéral |
300 av .J.-C. |
Dureté 10
Densité 3,52 Inde ![]() |
C - carbone pur cristalisé - 5 fois plus dur que la plus dure des susbstances
minérales, le corindon - Eclat adamantin - Trace: Blanc.
Couleur: Incolore, blanc, jaune, brun, rougeâtre, verdâtre, bleu, gris, noir. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
5,5 cm de long
Dragon en jade |
300 av. J.-C.
à 300 ap. J.-C. |
Chine
![]() |
Une gravure en jade de 5,5 cm de long de manufacture chinoise et possédant une certaine symétrie (type yin yang) présente une ressemblance troublante avec des dessins de type maya. A découvrir au musée Rietberg. |
Archeologia
n°540 février 2016 |
L'an 200 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 100 avant J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Eruption du Vésuve | 79 av. J-C. |
Italie
![]() |
La plus ancienne description d'une éruption.
Pline le Jeune et son père Pline l'Ancien ont été témoins de l'éruption du Vésuve. Celle-ci a enseveli Pompéi et Herculanum, faisant 16 000 morts _ y compris Pline l'Ancien. |
Guinness World Records
2014 |
![]() |
Pyrocumulonimbus
ou orage volcanique |
79 av. J.-C. |
Italie
![]() |
La plus vieille description d'un orage volcanique
Lors des éruptions associées à un grand panache de cendres, une charge électrique se constitue dans l'air au-dessus du volcan. L'électricité se décharge brusquement sous forme d'éclair. Pline le Jeune en fait une description en 79 av. J.-C., lors de l'éruption du Vésuve. Le mot "pyrocumulonimbus" vient du grec pyro, "feu". |
Guinness World Records
2017 |
L'an 0
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 50 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 73 ![]() Eruption volcanique |
79 |
Pompéi, Herculanum
(Italie) |
+ de 2 000 morts.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 100 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
30 Gt
Rejets volcaniques |
130 ap. J-C. |
Nouvelle-Zélande
![]() |
L'éruption la plus violente.
30 000 millions de tonnes de roches volcaniques ont été éjectées lors de l'éruption du Taupo (Nouvelle-Zélande), aplatissant le relief sur 16 000 km². |
Guinness World Records
2014 |
L'an 150 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 200 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 250 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 300 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 350 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 400 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Mini glaciation
de Göschenen II |
400 à 800 |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 450 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 500 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Ilopango | 540 |
Salvador
![]() |
L'éruption de l'Ilopango, au Salvador, a laissé derrière elle une dépression, ou caldeira, sous-marine de 11km sur 8. Froid, pluie et inondations ont entraîné des famines et des épidémies, lesquelle auraient contribué, selon certains, à la chute de l'Empire romain. |
La Recherche
n°504 octobre 2015 |
L'an 550 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 600 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 650 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 700 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 750 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 800 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 850 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 900 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Eruption du mont Paektu | 946 |
Mont Paektu
Corée du Nord ![]() |
L'éruption du mont Paektu (Corée du Nord) en 946 fut l'une des plus
importantes des deux derniers millénaires. Selon l'analyse de ses inclusions
magnétiques, le volcan aurait libéré 45 millions de tonnes de soufre.
Paradoxalement, les carottes glaciaires du Groenland
![]() |
Science & Vie
férier 2017 n°1193 |
L'an 950 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 57-58 ![]() |
970 |
Piton de la Fournaise
(Ile de Réunion) |
7M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1000 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Mini glaciation
de Fort et de Oort |
1000 à 1050 |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 1050 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1100 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 73-74 ![]() Eruption volcanique |
1 104 |
Hedka
(Islande) |
Famine.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1150 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1200 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1250 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Samalas | 1 258 |
Indonésie
![]() |
Le panache du volcan de Samalas est monté à plus de 40km d'altitude et des nuées ardentes ont parcouru jusqu'à 25km, ensevelissant une cité entière, comme le fut Pompéi. Certains pensent que l'éruption aurait pu déclencher le Petit Age glaciaire, un épisode de très grand froid et de famines dans l'hémisphère Nord. |
La Recherche
n°504 octobre 2015 |
![]() |
Mini glaciation de Wolf | 1280 à 1340 |
![]() |
Période de glaciation |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 1300 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
51 éclipses totales de Lune | 1100 à 1300 |
Royaume-Uni
![]() Suisse ![]() |
Le géomorphologiste Markus Stoffel, l'historienne Anne Lawrence-Mathers
(Université Reading, Royaume-Uni ![]() ![]() ![]() ![]() |
Radio-Canada
06 avril 2023 ![]() |
L'an 1350 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1400 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Mini glaciation de Spörer | 1420 à 1530 |
![]() |
LE PETIT AGE DE LA GLACE
dû à la diminution de l'activité solaire |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 1450 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1500 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Boyaux du volcan | 1500 |
Archipel Hawaii
Etats-Unis ![]() |
Le Thurston Lava Tube se dissimule sous les flancs
du volcan Kilauea.
Au cours d'une éruption, une coulée de lave très fluide a jailli. La roche en fusion s'est refroidie au contact de l'air et s'est rapidement solidifiée à l'extérieur, formant une sorte de tube. La lave à l'intérieur, encore très chaude, a continué de s'écouler, vidant peu à peu les lieux pour laisser place à un tunnel naturel, long de plusieurs centaines de mètres. |
Science & Vie Junior
n°281 février 2013 |
L'an 1550 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Dérive des continents | 1527-1598 |
Pays-Bas
![]() |
En observant une carte de la Terre, il semble évident que les côtes de l'Afrique de l'Ouest et de l'est de l'Amérique du Sud se complètent. Le cartographe flamand Abraham Ortelius (1527-1598) serait le premier scientifique à l'avoir révélé. Il pensait que les deux continents avaient été séparés par "tremblements de terre et inondations". |
Guinness World Records
2018 |
L'an 1600 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Mini glaciation de Maunder
minimum en 1680 température inférieure de 0,6°C |
1645 à 1715 |
![]() |
LE PETIT AGE DE LA GLACE
dû à la diminution de l'activité solaire |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 1650 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1700 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1750 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 57-58 ![]() |
1 766 | Turquie |
7M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
n° 77-78 ![]() Eruption volcanique |
juin
1 783 à février 1 784 |
Laki
(Islande) |
160 000 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
22,36km x 22,36km de coulée
Volcan Laki |
juin 1783 |
Islande
![]() |
En 1783, lors de l'éruption du Laki, en Islande, la lave qui jaillit d'une fissure volcanique de 25 km remplit deux profondes vallées et recouvrit une surface de plus de 500 km². La coulée de lave, épaisse de 30 mètres, engloutit plusieurs villages, rejetant des gaz toxiques qui tuèrent beaucoup de ceux qui avaient réussi à lui échapper. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
![]() |
Volcan islandais Laki |
08 juin 1783
à février 1784 |
Laki
Islande ![]() |
Du 08 juin 1783 jusqu'en février 1784, plus de 12 kilomètres carrés de lave s'écouleront. Elle eut lieu dans le système de Grímvötn, dans la fissure du mont Laki. Le nuage de poussière et de gaz nocifs s'étendra sur un vaste territoire. 10 juin (Bergen, îles Féroé, Trondheim, Wick), 16 juin (Mannheim, Rome), 17 juin (Montpellier), 18 juin (Berlin, Göteborg, La Rochelle), 20 juin (Paris), 23 juin (Helsinki, Londres, Portsmouth), 24 juin (Stockholm), 26 juin (Budapest, Saint-Pétersbourg). |
Histoire & Civilisations
n°12 décembre 2015 |
![]() |
Mini glaciation de Dalton
minimum en 1810 |
1795 à 1830 |
![]() |
LE PETIT AGE DE LA GLACE
dû à la diminution de l'activité solaire |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 1800 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 10 ![]() |
1 812 |
Soufrières
(Saint-vincent) |
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Volcan Maryon
1 200 |
1er février 1814 |
Philippines
![]() |
Le volcan Maryon aux Philippines fera 1 200 victimes le 1er février 1814. |
Listomania
L'encyclopédie qui dit tout sur tout Editions De La Martinière Jeunesse 2012 |
![]() |
Eclipse du Soleil
200 millions de tonnes de dioxyde de soufre |
1815 |
Sumbawa
Indonésie ![]() |
En 1815, lors de l'éruption du Tambora sur l'île de Sumbawa (Indonésie), les 200 millions de tonnes de dioxyde de soufre projetées dans l'atmosphère ont occulté en partie les rayons du Soleil. Les températures ont brutalement chuté dans le monde entier. L'Europe a souffert de mauvaises récoltes. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
![]() |
n° 96 ![]() Eruption volcanique |
1 815 |
Sumbawa
(Indonésie) |
Eruption du Mont Tambora
92 000 morts ![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
5,3km x 5,3km x 5,3km
150 km³ Retombée volcanique |
05 au 10 avril 1815 |
Indonésie
![]() |
L'éruption la plus massive.
De 150 à 180 km³ de matières ont été éjectées par le Tambora, sur l'île de Sunbawa (Indonésie); c'est le plus gros impact climatique jamais enregisré par une éruption volcanique; les températures du globe ont chuté de 3°C. C'est aussi l'éruption volcanique la plus meurtrière (92 000 morts). |
Guinness World Records
2014 |
![]() |
800 MT de TNT
Eruption du Tambora |
05 au 10 avril 1815 |
Indonésie
![]() |
Le Tambora a explosé en relâchant une énergie équivalant
à 14 Tsar Bomba, la bombe atomique la plus puissante testée (essai soviétique du 30 octobre 1961). |
Guinness World Records
2016 |
![]() |
Argent
1 247,4 kg |
1820 |
Sonora
Mexique ![]() |
Un bloc d'argent de 1 247,4 kg a été découvert à Sonora au Mexique, vers 1820. Le gouvernement espagnol se l'est immédiatement approprié. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
11 130 carats
Emeraude 2 226 g |
1834 |
Stretensk
Monts Oural Russie ![]() |
La plus grosse émeraude jamais découverte.
Elle se trouve au musée minéralogique de Moscou. |
Guinness World Records
1981 |
![]() |
3 795 m d'altitude
Volcan Erebus |
28 janvier 1841 | Antarctique |
Volcan le plus au sud: mont Erebus
Le volcan en activité le plus au sud est le mont Erebus, sur l'île de Ross (77°35' de latitude Sud), en Antarctique. Il fut découvert le 28 janvier 1841 et vaincu pour la première fois le 10 mars 1908. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
n° 13 ![]() |
1 841 |
Cartago
Costa Rica ![]() |
4 000 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1850 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
15,25 kg
Ambre |
avant 1860 |
Birmanie
![]() |
La plus grosse ambre jamais découverte.
Il s'agit de la résine fossile de résineux. Exposée au Musée d'histoire naturelle de Londres. |
Guinness World Records
1981 |
![]() |
Parc national de Yellowstone | 1er mars 1872 |
Etats-Unis
![]() |
Créé par le président Ulysses S. Grant, il est situé essentiellement dans l'Etat du Wyoming, aux Etats-Unis. Le parc abrite plus de 10 000 phénomènes géothermiques: sources d'eau chaude, mares de boue, fumerolles (panache de vapeur et de gaz naturel). Il possède de plus la plus forte concentration de geysers du monde, plus de 300 dont l'"Old Faithful". |
Guinness World Records
2016 |
![]() |
Pépite d'or
214,320 kg |
19 octobre 1872 |
Hill End
Australie ![]() |
La pépite d'Holtermann, trouvée en Australie, le 19 octobre 1872, pesait 214,32 kg. Formée de minerai et de gangue, elle contenait 99,8 kg d'or pur. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
![]() |
2,7km x 2,7km x 2,7km
20 km³ Retombée volcanique |
1883 |
Indonésie
![]() |
Troisième éruption la plus massive
Près de 20 km³ de matières ont été éjectées lors de l'éruption du Krakatoa en Indonésie. |
Guinness World Records
2004 |
![]() |
Portée 4 776 km
4h après Volcan Krakatoa |
27 août 1883 |
Indonésie
![]() |
Quatre heures après l'explosion du volcan sur l'île de Krakatoa, on entendit comme un "grondement de canon". La puissance de l'explosion fut estimée 26 fois supérieure à celle des essais de la bombe "H" et 5 fois inférieure à celle de Santorin. On put l'entendre sur 1/13 de la surface du globe. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
855 GT de TNT ?
Eruption du Krakatoa 5 000 km de portée |
juin 1883 |
île de Krakatoa
Java Indonésie ![]() |
En 1883, l'éruption du Krakatoa, près de Java, libéra la puissance de 15 000 bombes atomiques dans un vacarme perceptible à près de 5 000 km. Auparavant, l'altitude de l'île de Krakatoa était de 450m, mais l'explosion en a fait s'enfoncer la plus grande partie à 250m sous la mer. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
![]() |
Volcan Krakatoa | 1 883 | Indonésie | En 1883, l'éruption du volcan Krakatoa en Indonésie, a pulverisé l'île du même nom. Cette explosion a eu une puissance équivalente à 150 tonnes de TNT. Et 36 000 personnes y ont perdu la vie. | |
![]() |
n° 97 ![]() |
1 883 |
Krakatoa
(Indonésie) |
36 417 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Portée 5 000 km
Volcan Krakatoa |
27 août 1883 |
Sunda Strait
Indonésie ![]() |
Le bruit le plus sonore
Eruption du volcan insulaire Krakatoa Son audible à 5 000 kilomètres de là |
Guinness World Records
2010 |
![]() |
Lune
Rouge sombre |
1 884 |
France
![]() |
L'astronome Camille Flammarion s'était aperçu en 1884 que la Lune, habituellement visible d'une coloration rouge, s'était assombrie. Il a alors suggéré un lien avec l'éruption cataclysmique du volcan Krakatoa en Indonésie l'année précédente, qui avait éjecté une immense quantité de poussière dans le ciel. |
Radio-Canada
06 avril 2023 ![]() |
![]() |
n° 57-58 ![]() |
1 894 |
Mer de Marmara
Séisme en Dardanelles (Turquie) |
7M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1900 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Mini glaciation de Maunder
minimum en 1680 température inférieure de 0,3°C |
1900 à 1938 |
![]() |
LE PETIT AGE DE LA GLACE
dû à la diminution de l'activité solaire |
Carte chronologique des glaciations
Cycles glaciaires |
L'an 1901 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1902 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 16 ![]() Eruption volcanique |
1 902 |
Montagne Pelée
(Martinique) |
30 000 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
30 000 victimes
1 survivant Eruption de la montagne Pelée |
1902 |
Saint-Pierre
La Martinique ![]() |
En 1902, l'éruption de la montagne Pelée, en Martinique, a détruit la ville de Saint-Pierre (30 000 habitants). Louis Auguste Cyparis en fut le seul survivant direct, grâce à la faible ventilation de la cellule où il était emprisonné. Après la catastrophe, il fut gracié et rejoignit un cirque. Pour gagner sa vie, le "prisonnier de Saint-Pierre" s'enfermait dans une réplique exacte de son cachot. Il mourut en 1929. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
![]() |
Le phénomène volcanique
le plus dangereux |
1902 |
Martinique
![]() |
Les flux pyroclastiques sont les phénomènes volcaniques les plus dangereux. Emis par les volcans, ces mélanges de gaz et de roches incandescentes atteignent la température de 1 000 °C et la vitesse de 720 km/h. |
Guinness World Records
2011 |
![]() |
n° 17 ![]() Eruption volcanique |
1 902 |
Soufrières
(Saint-Vincent) |
1 565 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
n° 18 ![]() Eruption volcanique |
1 902 |
Santa Maria
Guatemala ![]() |
6 000 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1903 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1904 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
457m de haut
Geyser |
1904 |
Waimangu
Nouvelle-Zélande ![]() |
Le plus haut volcan, le Waimangu.
Le Waimangu en Nouvelle-Zélande est un volcan en sommeil depuis l'éruption du 1er avril 1917 qui fit 4 morts. Il a jailli à 457 mètres de hauteur en 1904. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1905 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1906 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 78 ![]() |
1 906 |
Vésuve
(Indonésie) |
700 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1907 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1908 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1909 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 102 ![]() |
1 909 |
Java
(Indonésie) |
5 500 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1910 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Aigue-marine
520 000 carats 103,8 kg |
1910 |
Marambaia
Brésil ![]() |
En 1910, une aigue-marine de 520 000 carats (103,8 kg) a été découverte près de Marambaia au Brésil. Elle a fourni plus de 200 000 carats de pierres taillées. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1911 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1912 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 57-58 ![]() |
1 912 |
Mer de Marmara
Séisme en Dardanelles (Turquie) |
7,4M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1913 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1914 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1915 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1916 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1917 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1918 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1919 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 104 ![]() |
1 919 |
Java
(Indonésie) |
5 000 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Coulée de boue | 19 mai 1919 |
Indonésie
![]() |
L'éruption du Kelud à Java a provoqué 5 115 morts. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 1920 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1921 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1922 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1923 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1924 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1925 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1926 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1927 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Diamant rouge
5,05 carats |
1927 |
Afrique du Sud
![]() |
La couleur la plus rare pour un diamant est rouge sang. Le plus grand est une pierre de 5,05 carats découverte à Lichtenburg, en Afrique du Sud, en 1927. Il appartient maintenant à une collection privée américaine. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1928 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1929 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 23 ![]() |
1 929 |
Santiaguito
Guatemala ![]() |
5 000 morts.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1930 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1931 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1932 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1933 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1934 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Perle
6,37 kg 14cm de diamètre |
07 mai 1934 |
Palawan
Philippines ![]() |
Concrétion calcaire et nacrée des mollusques
La Perle de Lao Tseu de 14cm de diamètre pour 24cm de haut pèse 6,37kg. Elle fut trouvée à Palawan aux Philippines le 07 mai 1934. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
L'an 1935 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
2 303 carats
Saphir 460 g |
1935 |
Anakie
Queensland Australie ![]() |
Le plus gros saphir jamais découverte.
Retaillé en tête d'Abraham Lincoln, ce saphir ne fait plus que 1 318 carats. Il se trouve à la Fondation Kazanjian de Los Angeles, en Californie. |
Guinness World Records
1981 |
L'an 1936 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1937 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1938 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1939 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 57-58 ![]() |
1 939 | Turquie |
7M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1940 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1941 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1942 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1943 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Volcan | 20 février 1943 |
Mexique
![]() |
Le volcan le plus jeune
Le Paricutín (Mexique) est un cône volcanique apparu au milieu d'un champ de blé le 20 février 1943 et demeuré actif jusqu'en 1953. |
Guinness World Records
2007 |
L'an 1944 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
336 m
1 année Mont Paricutin |
1944 |
Mexique
![]() |
Une semaine après sa naissance en 1943 dans un champ de maïs, le volcan mexicain Paricutin avait la taille d'un immeuble de cinq étages. Un an plus tard, il culminait à 336 m. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
L'an 1945 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1946 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1947 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1948 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1949 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 26 ![]() |
1 949 |
Puracé
Colombie |
1 000 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1950 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1951 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 126 ![]() |
1 951 |
Papouasie
Nouvelle-Guinée |
3 000 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Nuées ardentes | 18 janvier 1951 |
Papouasie / Nouvelle-Guinée
![]() |
Le dégagement de nuées ardentes, lors
de l'éruption de Lamington a causé 2 942 morts. |
Guinness World Records
2014 |
![]() |
Nuées ardentes | 04 décembre 1951 |
Philippines
![]() |
Le dégagement de nuées ardentes, lors de l'éruption
de l'Hibok-Hibok, sur l'île Camiguin engendre 500 morts. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 1952 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1953 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 57-58 ![]() |
1 953 | Turquie |
7M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1954 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1955 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
3 785 000 litres
15,6m x 15,6m x 15,6m Geyser |
1955 |
Giant geyser
Etats-Unis ![]() |
La plus grande quantité d'eau expulsée
Le Giant Geyser, situé dans le parc de Yellowstone (Wyoming, USA) en sommeil depuis 1955, a expulsé environ 37 850 hl (hectolitres) en une seule fois. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1956 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Opale
17 700 carats |
août 1956 |
Melbourne
Australie ![]() |
L'Olympic Australis (17 700 carats), trouvée en août 1956, appartient à Altmann et Cherny Ltd. Elle est exposée à Melbourne en Australie. L'opale a pour formule chimique (SiO2 NH2 O). |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1957 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1958 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1959 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1960 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1961 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1962 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1963 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Jet tous les 10 à 15 minutes
55m de haut Geyser |
1963 |
Mont Hekla
Islande ![]() |
Près du mont Hekla en Islande, les jaillissements du Geyser _dont le nom et devenu un terme générique_ peuvent atteindre 55m de haut. A côté, le Strokkur, réactivé par des forages en 1963, jaillit environ toutes les 10 à 15 minutes. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
10 000 volcans sous-marins
dont l'île de Surtsey (dernière née) 1,58km x 1,58km |
1963 |
Islande
![]() |
Il existe au moins 1 500 volcans actifs à la surface de la Terre, et environ 10 000 volcans sous-marins. L'un d'eux est entré en éruption en 1963, au large de l'Islande, donnant naissance à l'île de Surtsey (2,5km²). |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
![]() |
n° 59-60 ![]() |
1 963 |
Istanbul
(Turquie) |
7M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
n° 133 ![]() Eruption volcanique |
1 963 |
Bali
(Indonésie) |
1 584 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Nuées ardentes | 18 février 1963 |
Indonésie
![]() |
Le dégagement de nuées ardentes, lors de l'éruption
de l'Agung, à Bali, cause 1 184 morts. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 1964 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1965 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 135 ![]() Eruption volcanique |
1 965 |
Mont Taal
(Philippines) |
355 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1966 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1967 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
L'île de San Brandan | 26 avril 1967 |
Les îles Canaries
Espagne ![]() |
L'île de San Brandan que l'on rechercha vainement au Moyen-Age au milieu de l'Atlantique, et que l'on qualifie de mythique, est apparue aux yeux étonnés de plusieurs milliers d'habitant de Hierro (Canaries, Espagne) le 26 avril 1967. Ceci, illustre bien la notion de Mystérieux inconnu ... |
Livre du mystérieux inconnu
Robert Charroux Editions J'ai lu pages 17-19 |
L'an 1968 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1969 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
115m de haut
Geyser |
1962-1969 |
Steamboat geyser
Etats-Unis ![]() |
Le plus haut volcan en activité, le Steamboat Geyser
Le Steamboat Geyser, dans le parc national de Yellowstone, Wyoming, USA, a jailli régulièrement de 76m à 115m de hauteur à des intervalles de 5 jours à 10 mois, entre 1962 et 1969. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1970 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
6 842 g
Opale de 28cm 34 215 carats |
septembre 1969 à janvier 1970 |
Andamooka
Australie ![]() |
Une opale contenant beaucoup de composants incolores, la Desert Flame, fut trouvée à Andamooka en Australie du Sud. La pièce originale, découverte en septembre 1969, pesait 34 215 carats. Elle fut cassée et vendue aux enchères le 29 août 1978. Composée de deux morceaux s'imbriquant l'un dans l'autre et formant un bloc de 28 x 25 x 12,5 cm. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
![]() |
2 276 m d'altitude
Volcan Beeren Berg |
20 septembre 1970 |
Norvège
![]() |
Volcan le plus au Nord: 71°05' de latitude Nord
Le Beeren Berg est situé sur l'île Jan Mayen en Norvège, dans la mer du Groenland. Ses 39 habitants furent évacués lors du dernier tremblement de terre le 20 septembre 1970. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1971 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1972 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1973 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 83 ![]() Eruption volcanique |
1 973 |
Eldfell
(Islande) |
1 mort
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1974 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Emeraude
86 136 carats |
août 1974 |
Brésil
![]() |
La plus grosse émeraude taillée, de formule Be3Al2 (Si(O3)6), provient d'une émeraude de 86 136 carats trouvée à Carnaiba au Brésil, en août 1974. Elle fut taillée par Richard Chan, à Hong Kong. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1975 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1976 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Béryl
18m de long 380 tonnes |
1976 |
Malakialina
Madagascar ![]() |
Le plus grand bloc cristallin fut trouvé en 1976. Il s'agissait d'un bloc de béryl de 18m de long par 3,50m de diamètre. Il faisait 380 t et a été découvert à Malakialina, Madagascar. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
n° 36 ![]() Eruption volcanique |
1 976 |
Guadeloupe
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1977 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
1 212 catastophes
4 680 596 décès en 19 ans |
1958 à 1977 |
![]() |
Entre 1958 et 1997, 1 212 catastrophes naturelles dénombrées:
632 513 000 victimes touchées dont 4 680 596 décès, 353 inondations, 459 tempêtes & ouragans, 146 tremblements de terre, 23 températures extrêmes, 77 glissements de terrain, 93 sécheresses, 31 feux de forêt ou de brousse & 30 éruptions volcaniques. |
La Recherche
septembre 2018 n°539 - page 24 |
![]() |
n° 60 ![]() |
1 977 |
Goma
République Démocratique du Congo |
64 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
250m de diamètre
Cratère |
10 janvier 1977 |
République Démocratique du Congo
![]() |
Le plus grand cratère de lave & le flot de lave le plus rapide.
Lors de l'éruption du Nyiragongo (République Démocratique du Congo) la lave s'est écoulé à 60km/h, formant un cratère de 250m de diamètre. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 1978 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
143 tonnes
Jade |
septembre 1978 |
Chine
![]() |
La plus grosse pierre de jade jamais découverte dans un bloc de 603 m3.
La pierre de jade est nommée également néphrite. Il a pour formule chimique [Ca2 (MgFe)5 (Si4O11)2 (OH)2]. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
![]() |
8 000 g
Topaze + de 21,327 carats |
novembre 1978 |
Brésil
![]() |
La plus grosse topaze jamais découverte.
Exposée par la Smithsonian Institution. |
Guinness World Records
1981 |
L'an 1979 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 38 ![]() Eruption volcanique |
1 979 |
Soufrières
(Saint-Vincent) |
2 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1980 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 39 ![]() Eruption volcanique |
1 980 |
Mont Saint Helen
Etats-Unis ![]() |
90 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
24 MT de TNT
Eruption du Mont St Helens |
18 mai 1980 |
Etats-Unis
![]() |
L'éruption du mont St Helens, aux Etats-Unis, a relâché une énergie équivalant à 24 mégatonnes de TNT (trinitroluène, un explosif particulièrement puissant). |
Guinness World Records
2016 |
![]() |
402,3 km/h
Avalanche |
18 mai 1980 |
Mont St Helens
Etats-Unis ![]() |
Avalanche la plus rapide.
Le plus grand glissement de terrain où 2 800 millions de m³ ont dévalé le Mont St Helens avant une éruption. Il y aura 57 morts. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 1981 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Marbre
90 tonnes |
1981 |
Etats-Unis
![]() |
Le marbre est une roche calcaire métamorphosée de formule chimique (CaCO2). Le plus gros bloc, pesant 90 tonnes, fut extrait à Yule dans le Colorado, aux Etats-Unis. Une pierre de 45t en fut extraite pour la tombe du soldat inconnu au cimetière à Melbourne national d'Arlington en Virginie. |
Guinness World Records
1981 Guinness World Records 1990 |
L'an 1982 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 40 ![]() Eruption volcanique |
1 982 |
El Chichón
(Mexique) |
100 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Nuées ardentes | 28 mars 1982 |
Mexique
![]() |
Le dégagement de nuées ardentes, lors de l'éruption
de El Chichón, au Mexique, conduit à 2 000 morts. |
Guinness World Records
2014 |
![]() |
n° 143 ![]() Eruption volcanique |
1 982 |
Java
(Indonésie) |
30 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1983 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Diamant 6 200 000 carats | 1983 |
Australie
![]() |
La mine australienne d'Argyle a produit 6 200 000 carats en 1983 et 5 700 000 carats en 1984. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
1,7m x 1,7m x 1,7m
par seconde soit 5m3/s Volcan actif |
1983 à nos jours |
Hawaï
Etats-Unis ![]() |
Le volcan le plus actif, le Kilaue.
Le Kilaue, à Hawaï, USA, est continuellement en éruption depuis 1983 et crache 5m3 de lave par seconde. |
Guinness World Records
2004 |
L'an 1984 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
34,9km x 34,9km x 34,9km
Volcan actif |
1984 |
Hawaï
Etats-Unis ![]() |
Le plus grand volcan actif, le Mauna Loa.
Le Mauna Loa, à Hawaï, dont la dernière éruption date de 1984, culmine à 4 170 m au-dessus du niveau de la mer, et a la forme d'un vaste dôme arrondi de 120 km de long et 50 km de large. Son volume atteint 42 500 km3, dont 84,2 % sous le niveau de la mer. |
Guinness World Records
2004 |
![]() |
Perle noire
18,1mm de diamètre |
26 janvier 1984 |
Baie Namarai
Japon ![]() |
La plus grosse perle noire fait 18,1 mm de diamètre.
Elle fut trouvée le 26 janvier 1984 par Yasushiro Tokito dans la baie Namarai des îles Fuji. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1985 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Grenat
5 737,50 carats 2 livres (environ 1 kg) |
mars 1985 | Le plus gros grenat (minéraux silicatés) étoilé connu, le Two Pound Star (Etoile de 2 livres, entre 907g et 1kg) de 5 737,50 carats, a été présenté par Pascal Entremont, de Paris, en mars 1985. |
Guinness World Records
1990 |
|
![]() |
404°C
Température océanique |
1985 | Océan Pacifique |
La température océanique la plus élevée
404°C: c'est la température relevée au-dessus d'une bouche hydrothermale à 480 km de la côte occidentale des USA en 1985. Cette température record a été enregistrée par un sous-marin de recherche américain qui étudiait ces structures sous-marines encore peu connues. |
Guinness World Records
2004 |
![]() |
Rubis
8 500 carats 14 cm |
juin 1985 | En juin 1985, un bijoutier de Beverly Hills, en Californie aux Etats-Unis, a présenté un rubis taillé dans le Liberty Bell (Cloche de la liberté) de 8 500 carats, haut de 14cm. Le rubis, ou corindon rouge, a pour formule Al2O3. |
Guinness World Records
1990 |
|
![]() |
n° 42 ![]() Eruption volcanique |
1 985 |
Nevado del Ruis
Colombie |
25 000 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Coulée de boue | 13 novembre 1985 |
Colombie
![]() |
La coulée de boue, occasionnée par l'éruption du Nevado del Ruiz,
dans l'Armero en Colombie, provoque 23 000 morts. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 1986 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
650m x 450m
L'île Fukuto Kuokanoba |
janvier 1986 |
Japon
![]() |
L'île la plus récente
L'îlot de lave Fukuto Kuokanoba près d'Iwo Jima, dans le Pacifique, a été signalé pour la première fois en janvier 1986. Il mesure 650m par 450m et s'élève à 12m au-dessus de la mer. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
n° 64 ![]() Eruption volcanique Eruption limnique |
1 986 |
Eruption limnique du lac Nyos
Cameroun ![]() |
1 746 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Emanation de gaz toxiques
Dioxyde de carbone Lac mortel |
août 1986 |
Lac Nyos
Cameroun ![]() |
Le lac Nyos au Cameroun est le lac le plus mortel
Les gaz toxiques qu'il dégage ont causé le décès de près de 1 800 personnes et celui de nombreux animaux après une émission massive de dioxyde de carbone. |
Guinness World Records
2012 |
L'an 1987 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1988 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
36 ° Celcius
Tufière (17 sources) Terrasses de Pamukkale |
1988 |
Çürüksu
Turquie ![]() |
Les terrasses de Pamukkale ("château de coton") bénéficient d'une importante activité géothermique. Il s'agit d'un monumental escalier en travertin (roche calcaire) dont les marches de 1 à 6m de hauteur, bordées de stalactites, sont des piscines naturelles en forme de demi-lunes. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
L'an 1989 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1990 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Quartz
40,480 kg 32,70 cm de diamètre |
1990 |
Myanmar
anciennement Birmanie ![]() |
La Warner Sphere, une boule de cristal de roche de 32,70m de diamètre et pesant 40,480 kg fut taillée à partir d'un bloc de 450 kg provenant de Birmanie (nouvellement Myanmar). Elle se trouve actuellement au National Museum, dans l'Etat du Washington DC, aux Etats-Unis. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
1 775 m d'altitude
Volcan Ostenso |
avant 1990 | L'un des volcans le plus au Nord (85°10' de latitude Nord et 133° de longitude Ouest) se trouve à 556km du pôle Nord, l'Ostenso situé à 1 776 mètres d'altitude, était autrefois volcanique (actif). |
Guinness World Records
1990 |
|
![]() |
Pépite d'or
70,92 kg |
1990 |
Moliagul
Australie ![]() |
Découverte à Moliagul en Australie, la Welcome Stranger contenait 69,92 kg d'or pur pour un poids total de 70,92 kg. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
13 000 îles
5 600 km de long |
1990 |
Indonésie
![]() |
Le plus grand archipel
L'Indonésie, le plus grand archipel du monde, s'étend en forme de croissant sur plus de 5 600 km de long et comprend 13 000 îles. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Jadéite
33 tonnes |
1990 |
Myanmar
anciennement Birmanie ![]() |
La pierre de jadéite, de formule chimique [Na2 OAl5 O3 (4SiO2)], est de n'importe quelle couleur, sauf bleue ou rouge. Le plus gros exemplaire connu est un bloc de 33 tonnes trouvé en Birmanie (nouvellement Myanmar). |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
367 GPa
Noyau de la Terre |
1990 |
![]() |
Au centre du noyau, où la température s'élève à 4 500 °C, on estime la densité à 13,09 g/cm3 et la pression à 3 640 000 atmosphères (364 GPa). |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Topaze
33,4 kg 21 327 carats |
1990 |
Brésil
![]() |
Le topaze, de formule chimique Al2SiO4(FOH)2, est à ce jour la plus grosse pierre à facettes du monde, avec ses 221 facettes. La Princesse brésilienne pèse 21 327 carats. Elle fut trouvée au Brésil et taillée dans un cristal de 33,4 kg. Elle est conservée au Muséum d'histoire naturelle de New York, aux Etats-Unis. |
Guinness World Records
1990 |
![]() |
Turquoise
99 kg |
1990 |
Californie
Etats-Unis ![]() |
Une turquoise monolithe, de formule chimique CuAl6 (PO4)4 (OH)8 4H2O, a été trouvée en Californie. D'un poids initial de 114kg, elle ne fait plus que 99kg. |
Guinness World Records
1990 |
L'an 1991 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 148 ![]() Eruption volcanique |
1 991 |
Pinatubo, Luçon
(Philippines) |
900 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Maladies | 02 avril 1991 |
Philippines
![]() |
Les maladies, engendrées par l'éruption du Pinatubo,
dans le Luzon aux Philippines, causent 800 morts. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 1992 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
1 343 volcans actifs | 1992 |
![]() |
Il exite 1 343 volcans en activité, dont une grande partie se trouve dans les océans. La plus grande concentration se trouve en Indonésie, qui en compte quelque 200. |
Guinness World Records
1992 |
![]() |
12 GW
Eruption volcanique |
1992 |
Italie
![]() |
L'éruption de l'Etna en Sicile. |
Guinness World Records
2012 |
L'an 1993 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1994 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 150 ![]() Eruption volcanique |
1994 |
Papouasie
Nouvelle-Guinée |
5 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1995 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1996 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
35,5m x 35,5m x 35,5m
Fonte des glaces |
octobre 1996 |
Islande
![]() |
La fonte de glacier la plus rapide, le lac Grimsvotn.
Une éruption volcanique survenue en octobre 1996 en Islande sous le glacier Vatnajökull (le plus grand d'Europe) a fait déborder le lac Grimsvotn d'eau de fonte, à la vitesse approximativement de 45 000 m3/s. Cette fonte de glacier est la plus abondante de l'histoire. |
Guinness World Records
2004 |
L'an 1997 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
3 814 catastophes
1 096 840 décès en 19 ans |
1978 à 1997 |
![]() |
Entre 1978 et 1997, 3 814 catastrophes naturelles dénombrées:
2 742 100 victimes touchées dont 1 096 840 décès, 1 254 inondations, 1 336 tempêtes & ouragans, 438 tremblements de terre, 107 températures extrêmes, 223 glissements de terrain, 240 sécheresses, 131 feux de forêt ou de brousse & 85 éruptions volcaniques. |
La Recherche
septembre 2018 n°539 - pages 24-25 |
![]() |
941°C
Fumerolle |
1996-1997 |
Russie
![]() |
La fumerolle la plus chaude, volcan Kudryavy.
Une température de 941°C a été relevée dans les fumerolles du centre du volcan Kudryavy, sur Iturup, dans les îles Kouriles, Russie, entre 1996 et 1997. |
Guinness World Records
2004 |
![]() |
n° 46 ![]() Eruption volcanique |
1 997 |
Soufrières
(Montserrat) |
32 morts.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 1998 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 1999 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 65-66 ![]() Eruption volcanique |
17 août
1 999 |
Izmit, Istanbul
(Turquie) |
18 000 morts. 7,4M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Eruption volcanique |
octobre
1 999 |
Quito
Equateur ![]() |
Le volcan Guagua Pichincha, expulsa ce jour-là une nuage de vapeur d'eau et de cendres de 12km de haut. |
Science & Vie Junior
n°284 mai 2013 |
![]() |
n° 65-66 ![]() Eruption volcanique |
12 novembre
1 999 |
Istanbul
(Turquie) |
400 morts. 7,2M.
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
L'an 2000 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Mont Usu | 2 000 | Japon |
Le Japon compte 108 volcans en activité, c'est à dire ayant entré
en éruption au cours des 10 000 dernières années. Encore
récemment les éruptions du Mont Usu ou de l'île de Miyake
en 2000 ont causé de nombreux dommages et ont forcé les habitants
à évacuer les zones menacées. Le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), qui est le plus grand organisme publique de recherche du Japon, compte trois instituts menant des recherches sur les volcans: Institute of Geology and Geoinformation, Institute for Geo-Resources and Environment, Research Center for Deep Geological Environments. Les activités menées au sein de l'AIST sont orientées vers la compréhension des mécanismes impliqués dans l'activité volcanique, en s'appuyant sur des observations, sur le terrain et par satellite. Cette connaissance scientifique s'applique en premier lieu à la prévention des catastrophes mais aussi à l'exploitation des ressources offertes par les volcans. Le Japon est le plus gros utilisateur de la chaleur géothermale directe. L'équivalent de 8730 GWh par an est économisé en utilisant l'eau chaude à proximité des volcans pour les stations thermales et 1940 GWh par an sont utilisés pour le chauffage, l'industrie, l'agriculture. Le production d'électricité d'origine géothermale est relativement peu développée, la capacité installée s'élevant à 550 MW, ce qui place le Japon en sixième position dans le monde. |
BE Japon |
![]() |
55 m de haut
Cheminée hydrothermale |
décembre 2000 |
Les plus grandes cheminées hydrothermales
Les plus hautes que l'on connaisse mesurent 55 m. Elles ont été découvertes par des chercheurs de la Woods Hole Oceanographic Institution (USA). Ces cheminées situées au fond de l'océan et que l'on appelle aussi "La Cité Perdue", font partie d'un ensemble de bouches hydrothermales de la dorsale médio-atlantique, qui constitue elle-même le plus vaste système de bouches hydrothermales connu à ce jour. |
Guinness World Records
2004 |
L'an 2001 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
78 TW
Eruption volcanique |
février 2001 |
La lune Io
Jupiter Système solaire |
L'éruption du volcan d'Io, Surt.
Observée à l'aide d'un télescope de l'observatoire W. M. Keck d'Hawaii (Etats-Unis) et présentée dans la revue Icarus en novembre 2002. |
Guinness World Records
2012 |
L'an 2002 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
n° 66 ![]() |
2 002 |
Goma
République Démocratique du Congo |
100 morts
![]() ![]() ![]() ![]() Carte des perturbations terrestres (2Mo) |
Science & Avenir
n°689 juillet 2004. Science & Avenir n°714 août 2006. |
![]() |
Coulée de lave | 17 janvier 2002 |
République Démocratique du Congo
![]() |
L'éruption du Nyiragongo cause une coulée de lave
qui conduira à 147 morts. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 2003 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2004 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
2 400 km de diamètre
1020 t Diamant |
2004 |
![]() |
Le plus gros cristal (ou diamant).
Essentiellement composé de fer, le noyau central sphérique de la Terre mesure quelque 2 400 km. A une température de 5 000 à 6 000 °C, il est solide et non liquide à cause des énormes pressions qui existent à l'intérieur de la planète. De nombreux géologues estiment maintenant que cette gigantesque boule de fer est en fait un cristal unique. |
Guinness World Records
2004 |
![]() |
200 m de diamètre
Anneaux de vapeur |
2004 |
Etna
Sicile Italie ![]() |
Les plus grands anneaux de vapeur, sur l'Etna.
L'Etna, en Sicile, Italie, est le volcan actif le plus haut d'Europe. Un processus physique complexe, qui pourrait être lié à la géométrie inhabituelle de l'une de ses cheminées, entraîne la production d'immenses anneaux de vapeur. D'un diamètre d'environ 200 m, ils peuvent conserver leur forme pendant 10 min en montant lentement jusqu'à 1 000 m au-dessus du volcan. |
Guinness World Records
2004 |
![]() |
1 300 km
Faille tectonique |
26 décembre 2004 |
Indonésie
![]() |
La plus longue rupture de faille tectonique par séisme
Le séisme de Sumatra-Andaman, du 26 décembre 2004, a été la plus longue rupture de faille tectonique jamais mesurée lors d'un tremblement de terre. La rupture s'est produite sur environ 1 300 km au niveau de la jonction entre la plaque indo-australienne et la partie sud-est de la plaque indochinoise. A certains endroits, le déplacement du fond de l'océan le long de la faille était de 15m. |
Guinness World Records
2007 |
L'an 2005 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Nouvel océan | 2005 |
Désert éthiopien
Ethiopie ![]() |
En 2005, une éruption volcanique a ouvert une fissure de 56 km en quelques jours dans le désert éthiopien. Elle atteint 6 mètres de large par endroits. En 2010, les géologues ont prédit qu'elle donnerait naissance à un nouvel océan, l'Afrique se coupant peu à peu en deux. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 39 |
L'an 2006 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
80,62km x 80,62km
Eruption de boue |
mai 2006 |
Sidoarjo
L'île de Java Indonésie ![]() |
Depuis mai 2006, un volcan de boue est entré en éruption dans l'est de l'île de Java en Indonésie. Emettant un mélange d'argile et d'eau, l'éruption et ses coulées ont enseveli 6,5 km² de la ville de Sidoarjo sous près de 40m de boue: 40 000 habitants ont dû être déplacés. |
Guinness World Records
2018 |
![]() |
56m x 56m x 56m de boue
11 ans d'écoulement non stop Accident industrialo-géologique Anomalie volcanique ? |
29 mai 2006 |
Sidoarjo
Indonésie ![]() |
Jusqu'à 180 000 m3 de boue nauséabonde s'écoulent chaque jour dans la ville de Sidoarjo. Le phénomène devrait durer encore vingt ans. Il existe 600 volcans de boue dans le monde, mais, celui-ci est unique. D'après certains chercheurs, l'origine serait due à un incroyable accident industrialo-géologique (un forage gazier tout proche, effectué le 28 mai 2006). |
Science & Vie
octobre 2017 n°1201 |
![]() |
50 piscines journalière
Boue volcanique |
2006 |
Sidoarjo
île de Java Indonésie ![]() |
Un volcan situé à Sidoarjo, sur l'île de Java (Indonésie), crache chaque jour de quoi remplir 50 piscines olympiques de boue brûlante. Depuis sa première éruption, en 2006, il a enseveli 12 villages. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 44 |
L'an 2007 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
245 litres/seconde
Eau chaude |
2007 |
Reykjavik
Islande ![]() |
La plus grande source d'eau chaude
Le plus grand fleuve d'eau chaude se forme à partir des sources d'eau chaude alcaline de Deildartunguhver, au nord de Reykjavik (Islande) et se déverse au rythme de 245 litres d'eau bouillante par seconde. |
Guinness World Records
2007 |
![]() |
6 887 m
Point culminant |
2007 |
Argentine
![]() Chili ![]() |
Le volcan en activité le plus haut sur Terre.
L'Ojos del Salado, entre l'Argentine et le Chili. |
Guinness World Records
2007 |
![]() |
221m x 221m
Lac de lave |
2007 |
République Démocratique du Congo
![]() |
Le lac de lave le plus grand
Dans son cratère de quelque 250 m de diamètre, le volcan en bouclier Nyiragongo (République Démocratique du Congo) renferme un lac de lave en fusion. Le volcan est entré en éruption 34 fois depuis 1982. |
Guinness World Records
2007 |
L'an 2008 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
230 décès dus aux volcans
pour 62 catastophes en 9 ans |
1999 à 2008 |
![]() |
Il y a eu 230 victimes dues aux volcans, entre 1999 et 2008, dans le monde, réparties sur 62 catastrophes volcaniques. |
Science & Vie Junior
avril 2009 n°235 - page 45 |
![]() |
464°C
Valeur optimale |
août 2008 | Océan Atlantique |
La température la plus élevée dans l'océan.
Une équipe internationale de scientifiques relève cette température à la sortie d'un mont hydrothermal au fond de l'océan, à 3 000 m, au niveau de la dorsale médio-atlantique. A cette profondeur, au-dessus de 407°C, l'eau devient "supercritique" et plus claire que l'eau normale. |
Guinness World Records
2011 |
L'an 2009 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
1 220 m
Activité volcanique |
mai 2009 |
Samoa américaines
![]() |
En mai 2009, des scientifiques américains ont filmé pour la première fois l'éruption d'un volcan sous-marin au large des Samoa, à 1 220 mètres de profondeur. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 40 |
L'an 2010 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Ecran de fumée | 14 avril 2010 |
Islande
![]() |
La plus grande perturbation d'origine climatique
Le volcan Eyjaflallajökull (Islande) est entrée dans une phase hautement explosive, rejetant un nuage de cendres fines dans l'atmosphère à plus de 8 km d'altitude. Ce nuage a été poussé par un jet-stream (courant d'air très rapide) vers le continent européen. Du 14 au 21 avril, 313 aéroports ont été fermées, 100 000 vols annulé & 7 millions de personnes bloquées. |
Guinness World Records
2012 |
![]() |
Orage volcanique | 14 juin 2010 |
Volcan Eyjafjöll
Islande ![]() |
Ce type d'orage se produit quand les gaz rejetées par l'éruption tourbillonnent à une vitesse telle que les particules de poussière (les cendres) se frottent les uns contre les autres et s'électrisent. L'électricité statique accumulée se libère alors et les différences de potentiel très importantes engendrent des arcs électriques. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
![]() |
Nuage de gaz | 25 octobre 2010 |
Indonésie
![]() |
L'éruption du Merapi, à Java, provoque un
nuage de gaz qui tue 353 personnes. |
Guinness World Records
2014 |
L'an 2011 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
140 fm/sec
140 . 10-15m/seconde Vitesse atomique Cristaux géants de gypse |
novembre 2011 |
Mines de Naica
Mexique ![]() |
![]() Vitesse de cristallisation la plus lente Découverte sous 300m de profondeur et sous la ville de Naica, gît une grotte emplie de cristaux géants (10 mètres de long), baignée par des eaux à 55°C. |
Archéologia
octobre 2021 n°602 Science & Vie n°1130 novembre 2011 page 33 |
![]() |
Eaux alcalines | 2 011 |
Kenya
![]() Tanzanie ![]() |
Les lacs aux eaux les plus alcalines, le bassin du Magadi-Natron, dans la vallée du Rift. Des nappes d'eaux salées dont la température avoisine 50°C. Avec un pH situé entre 10 et 12, l'eau y est suffisamment alcaline pour brûler la peau. Ce sont les minéraux provenant des sources chaudes voisines et le fort taux d'évaporation qui donnent aux eaux des lacs Natron, Magadi et Nakuru leur pouvoir corrisif. La teinte rouge caractéristique est due à des algues qui se sont adaptées à cet environnement hypersalin. |
Guinness World Records
2011 |
L'an 2012 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
400 volcans de boue | 2012 |
Mer Caspienne
(un lac en réalité) Azerbaïdjan ![]() |
Nombre de volcans de boue se trouvant dans la région de la mer Caspienne
L'Azerbaïdjan est la région qui compte le plus de volcans de boue au monde, dont le plus grand mesure près de 1km de diamètre. |
Guinness World Records
2012 |
![]() |
75 %
des volcans |
2012 | Océan Pacifique |
Proportion de volcans actifs ou en sommeil se trouvant
dans la ceinture de feu du Pacifique, un arc d'environ 40 000 km de long, et qui présente une forte activité sismique et volcanique. |
Guinness World Records
2012 |
![]() |
Séisme
8,7 sur l'échelle de Richter |
avril 2012 |
Sumatra
![]() |
Au large de l'île indonésienne de Sumatra, dans le bassin de Wharton, la plaque indo-australienne a subi quatre puissantes secousses, dont deux en avril 2012. Celle-ci, commence à se déchirer sur 1 000 km. |
Science & Vie
mars 2017 n°1194 |
![]() |
500 à 600°C
Lave |
2012 |
Lengai
Tanzanie ![]() |
La lave la plus froide
composée de natro-carbonatites du volcan d'Oldoinyo |
Guinness World Records
2012 |
![]() |
5 000 ans
sans éruptions |
2012 |
Australie
![]() |
Le continent à la plus faible activité volcanique
La masse continentale de l'Australie n'a connu aucune éruption depuis plus de 5 000 ans. |
Guinness World Records
2012 |
![]() |
10 %
des volcans |
2012 |
Japon
![]() |
Part de volcans de la planète qui se trouvent non loin du Japon. |
Guinness World Records
2012 |
![]() |
452 volcans | 2012 | Océan Pacifique |
Nombre de volcans se trouvant dans la ceinture de feu du Pacifique,
un arc d'environ 40 000 km de long (la plus grande zone volcanique). |
Guinness World Records
2012 |
![]() |
245 l/s
Sources thermales |
2012 |
Islande
![]() |
La plus grande source chaude
La plus grande rivière d'eau bouillante jaillit des sources thermales de Deildartunguhver, au nord de Reykjavik (Islande), au rythme de 245 litre par seconde. |
Guinness World Records
2012 |
L'an 2013 après J.-C.
![]() |
|||||
Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
L'île toxique | 2013 |
L'île Miykejima
Japon ![]() |
En raison du risque de gaz volcaniques toxiques, les habitants de l'île Miykejima (Japon) portent des masques en permanence. Parfois même, ils dorment avec. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 48 |
![]() |
401°C
4 968 m Cheminées hydrothermales |
21 février 2013 |
Fosse des Caïmans
Mer des Caraïbes ou mer des Antilles |
Les monts hydrothermaux les plus profonds
Le 21 février 2013, une équipe scientifiques britanniques, à bord du navire de recherche RRS James Cook, a annoncé la découverte de monts hydrothermaux à 4 968 m de profondeur. Un véhicule sous-marin téléguidé (ROV) les a repérés au fond de la fosse des Caïmans. Le ROV a mesuré à 401°C la température de l'eau riche en minéraux émanant de ces cheminées. |
Guinness World Records
2018 |
![]() |
Grotte de glace |
Volcan Öræfajökull
Islande ![]() |
Le glacier descend lentement les pentes du volcan,
faisant fondre à la même occasion,
la partie intérieure du glacier.
Une voûte naturelle, éphémère, se crée. |
Science & Vie Junior
n°281 février 2013 |
|
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Lave à 1250°C
100 km/h Volcan |
2013 |
La lave d'un volcan peut atteindre une température de 1 250 °C
et s'écouler à 100 km/h. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
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Eclairs & lave | 23 mars 2013 |
Volcan Sakurajima
Japon ![]() |
Fait exceptionnel ce jour-là, des éclairs
viennent se mélanger à l'éruption
de lave.
Hypothèse: le magma, les gaz et les cendres catapultés par le volcan seraient tous chargés électriquement. Leur éruption brutale crée au-dessus du cratère des zones de charges différentes, positives ou négatives, comme les deux pôles d'une pile géante. Les éclairs se forment alors spontanément entre deux zones de charges opposés, transférant des électrons à haut débit pour rétablir l'équilibre. |
Science & Vie Junior
n°286 juillet 2013 |
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500 millions d'habitants
Région volcanique |
2013 |
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Environ 500 millions de personnes vivent à proximité de volcans actifs, soit 1/13e de la population mondiale. Le Popocatepetl, surnommé El Popo, situé à seulement 53 km de Mexico, rejette chaque année dans l'atmosphère des milliers de tonnes de gaz et de cendres volcaniques. |
Big Livre de l'Incroyable 2013
Ripley's Believe it or not page 37 |
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Cristaux géants |
Sous Naica
Mexique ![]() |
Sous la ville de Naica, par 300m de profondeur, gît une
grotte emplie de cristaux géants, baignée par des
eaux à 55°C.
Tant que les cristaux étaient baignés des eaux à 55°C chargées de sulfates de calcium, ils étaient en croissance. Dès l'instant où la grotte fut délivrée de ces eaux chaudes, les visiteurs purent découvrir des cristaux géants de plus de 10m de long. Dès lors à l'air libre, leur croissance stoppa. |
Science & Vie Junior
n°286 juillet 2013 |
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Emergence d'une nouvelle île | 20 novembre 2013 |
Japon
![]() |
Les gardes-côtes japonais ont détecté un panache de fumée noire à proximité de l'île Nishino, une petite île inhabitée située à 130 kilomètres à l'ouest de l'archipel Ogasawara, lui-même placé à quelque 1000 kilomètres au sud de Tokyo. Ils ont également confirmé que cette fumée était le résultat d'une activité volcanique intense ayant donné lieu à l'apparition de nouvelles terres émergées à moins de 500 mètres de l'île de Nishino. Lire la suite |
BE Japon n°678
31 janvier 2014 75008.htm |
L'an 2014 après J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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9,8 . 10+16 joules
Volcan |
2000 à 2014 |
Volcan Kilauea
Hawaii Etats-Unis ![]() |
De 2000 à 2014, le volcan Kilauea d'Hawaï a émis 9,8 . 10+16 joules d'énergie thermique, selon une étude du 28 janvier 2015 de géologues américains et anglais. Leur analyse se base sur les données satellites des 95 volcans les plus actifs. |
Guinness World Records
2018 |
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47,56 kg
Ambre |
2014 |
Sumatra
Indonésie ![]() |
La plus grosse ambre jamais découverte.
La Maison de l'ambre et le musée de l'Ambre de Copenhague (tous 2 Danemark) possèdent un morceau d'ambre de 47,56 kg. Découverte au cœur de la région de Dharmasray, dans la province occidentale de Sumatra (Indonésie), cette pièce unique a probablement entre 15 et 25 millions d'années. |
Guinness World Records
2016 |
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1 500 volcans actifs | 2014 |
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Chaque jour, 8 000 séisme d'intensité variable secouent la Terre,
et nous vivons sous la menace de 1 500 volcans actifs. |
Guinness World Records
2014 |
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Cratère
dû au méthane 60m de diamètre 70m de profondeur |
juillet 2014 |
Sibérie
Russie ![]() |
La plus grande concentration de cratères provoqués par une explosion de méthane. Parmi les sept formations référencées (dont l'une d'elles est entourée de 20 plus petites), celle de la péninsule de Yamal (nord-ouest de la Sibérie) constitue la plus grande. Les scientifiques pensent qu'il s'est constitué après l'explosion de méthane pioégé dans le pergélisol. |
Guinness World Records
2017 |
L'an 2015 après J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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6 457 catastrophes | 2005-2015 |
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Ces dix dernières années, 6 457 catastrophes ont été recensées dans le monde par le CRED (Centre for Research on the Epidemiology): Inondations (43%), tempêtes (28%), séismes (8%), températures extrêmes (6%), glissement de terrain (5%), sécheresse (5%), incendies (4%), volcans (2%)]. Deux fois plus que pendant la période 1985-1994. |
Science & Avenir
n°828 février 2016 |
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Pyrocumulonimbus
ou orage volcanique |
23 avril 2015 |
Chili
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Un orage volcanique impressionnant ou "pyrocumulonimbus" (du grec pyro, "feu") s'est produit lors de l'éruption du Calbuco, au Chili, le 23 avril 2015. |
Guinness World Records
2017 |
L'an 2016 après J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
73 ° Celcius
Source géothermale |
février 2016 |
Parc de Wai-O-Tapu
Nouvelle-Zélande ![]() |
Dans la région de Wai-O-Tapu (eaux sacrées, en maori), sur l'île du Nord, foisonne de merveilles géothermales. Ces bassins regorgent d'arsenic et de sulfite d'antimoine, donnant à ses eaux une couleur orangée, mais surtout un pH cinquante fois plus acide que la normale, et une température de 73°C. |
Géo
n°444 février 2016 |
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5 600 °C
Cœur de la Terre |
2016 |
![]() |
Température au centre de la Terre. |
Guinness World Records
2016 |
L'an 2017 après J.-C.
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
42°C
Abeille |
janvier 2017 |
Masaya
Nicaragua ![]() |
La biologiste anglaise Hilary Erenler et son équipe viennent de découvrir sur le site de Masaya, un volcan actif du Nicaragua en Amérique centrale, d'étonnantes petites abeilles velues et solitaires aux yeux verts, les Anthophora squammulosa. Les femelles creusent un nid à 30cm du cratère pour y pondre leurs œufs et y récoltent même le nectar d'une fleur sauvage, la Snow Stem, pour nourrir les larves. |
Abeille: propriétés physiologiques
Tout comprendre janvier 2017 n°50 |
![]() |
7 246 catastophes
1 339 080 décès en 19 ans |
1998 à 2017 |
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Entre 1998 et 2017 pour 246 catastrophes naturelles dénombrées:
4 463 600 victimes touchées dont 1 339 080 décès, 3 147 inondations, 2 045 tempêtes & ouragans, 569 tremblements de terre, 407 températures extrêmes, 377 glissements de terrain, 347 sécheresses, 254 feux de forêt ou de brousse & 100 éruptions volcaniques. |
La Recherche
septembre 2018 n°539 - page 25 |
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Flammes de 5 m
Lave bleue |
2017 |
L'île de Java
Indonésie ![]() |
Kawah Ijen, une mine de soufre volcanique sur l'île de Java, en Indonésie, produit une lave bleue. Son cratère actif (200 mètres de profondeur), abrite un lac bleu turquoise mortel, composé d'acide sulfurique presque pur _mortel pour toute personne qui y tomberait. Le jour, le soufre fondu débordant du lac paraît rouge vif, mais la nuit, il dégage une lumière bleue étrange, avec des flammes qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres. |
Big Livre de l'Incroyable 2017
Ripley's Believe it or not page 32 |
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Zelandia
7e continent |
mai 2017 |
Nouvelle-Calédonie
![]() Nouvelle-Zélande ![]() |
L'équipe de Julien Collot, coauteur de l'étude sur "Zelandia", ce continent immergé entre la mer de Tasmanie et l'océean Pacifique dont l'existence est suspectée depuis les années 1990. Son épaisseur varie entre 10km et 25km, ce qui permettrait de le classer officiellement comme "croûte continentale". |
Science & Vie
mai 2017 n°1196 Science & Vie janvier 2018 n°1204 |
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75 atolls
1 450 km de long |
2017 | Océan Pacifique |
Le plus grand archipel d'atolls
L'archipel des Tuamotu, au cœur du Pacifique, compte 75 atolls qui s'étendent sur plus de 1 450 km. Le plus grand atoll, Rangiroa, couvre près de 1 640 km², pour une partie émergée de seulement 79km². |
Guinness World Records
2017 |
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28cm de soulèvement en 5 ans
Supervolcan |
mars 2017 |
Naples
Italie ![]() |
Si d'abondantes fumerolles y témoignent d'une activité volcanique constante depuis 1950, ces douze dernières années la situation a évolué dangereusement. L'existence d'une "pression critique" n'y est pas étrangère, confirme Giovanni Chiodini, de l'Institut de géophysique italien. |
Science & Avenir février 2017
n°840 Science & Vie mars 2017 n°1194 |
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24,67km x 24,67km
Atoll Kiribati |
2017 |
Kiribati
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Le plus grand atoll pour sa superficie terrestre
L'atoll Kiribati fait partie de l'archipel des îles de la Ligne, au centre du Pacifique. Atoll en partie émergé, ses îles couvrent 609 km² autour d'un petit lagon. |
Guinness World Records
2017 |
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La vie comme il y a 3,5 Mds d'années
pH de -1,5 Anomalie chimique |
octobre 2017 |
Désert du Danakil
Ethiopie ![]() |
Le champ hydrothermal de Dallol, niché dans une dépression sous le niveau de la mer, est un dôme de sel de 2km d'épaisseur, placé sous une poche magmatique (prochainement un volcan).A chaque pluie, l'eau s'infiltre, puis remonte au contact de la chaleur, chargée en sel et en minéraux. Avec un pH de -1,5 seules des bactéries et archées survivent dans cette Terre primitive. |
Science & Vie
octobre 2017 n°1201 |
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16 éruptions | L'an 781 à octobre 2017 |
Mont Fuji
Japon ![]() |
Le mont Fuji, la plus haute montagne du Japon, est entré en éruption 16 fois depuis 781. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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1 510 volcans
en 10 000 ans |
8 000 av. J.-C. à octobre 2017 |
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1 510 volcans sont entrés en éruption ces 10 000 dernières années. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Six geysers | octobre 2017 |
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Les geysers se trouvent dans six régions du monde:
Parc national de Yellowstone (Etats-Unis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Grand Prismatic Spring
100m de diamètre |
octobre 2017 |
Yellowstone
Wyoming USA ![]() |
La troisième plus grande source chaude du monde (110m de diamètre et 37m de profondeur) se présente comme un immense cratère d'eau chaude aux couleurs éclatantes: bleu profond au centre, puis turquoise, vert, jaune et orange à mesure qu'on se rapproche des bords. L'eau qui s'échappe des entrailles de la Terre sort à plus de 70 ° Celcius. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Six supervolcans | octobre 2017 |
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Il existe six supervolcans connus:
Lac Toba, Sumatra (Indonésie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
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Lac Natron
pH 9 à 10,5 |
octobre 2017 |
Tanzanie
![]() |
En raison de la proximité du volcan Ol Doinyo Lengaï, et de sa lave concentrée en carbonate de sodium, l'eau du lac Natron se retrouve avec un pH (la mesure de l'acidité ou de la basicité d'une solution, un milieu dit neutre ayant un pHde 7) élevé: il varie entre 9 et 10,5. L'eau de ce lac a la particularité de pétrifier les corps: le natron qui était très utilisé dans l'Egypte antique pour la momification, transforme littéralement les corps en statues de sel. Son eau à 60 ° Celcius donne sa couleur rose au lac. |
Tout Comprendre Max
(ex-Tout le Savoir) octobre-novembre-décembre 2017 n°18 |
L'an 2018 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Chaussée des Géants
Orgues basaltiques |
2018 |
Comté d'Antrim
Irlande du Nord ![]() |
La Chaussée des Géants, sur le comté d'Antrim en Irlande du Nord, est composée de roche volcanique, de même type que sur les îles d'Hawaii et d'Islande. La Chaussée des Géants ressemble à une juxtaposition de colonnes, souvent de section hexagonale. |
Guinness World Records
2018 |
![]() |
348 m de haut
Monolithe de grès |
2018 |
Territoire du Nord
Australie ![]() |
Uluru s'élève à 348m au-dessus des plaines désertiques du Territoire du Nord en Australie. Connu également sous le nom d'Ayers Rock (ou Ayer's Rock), ce monolithe de grès mesure 2,5km de long sur 1,6km de large. En réalité, près de 2,5km de ce monument australien se trouvent sous terre. La teinte rouge caractéristique d'Uluru provient de l'oxydation du fer contenu dans la roche. |
Guinness World Records
2018 |
L'an 2019 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Eruption du
Stromboli |
03 juillet 2019 |
Stromboli
Italie ![]() |
Deux puissantes explosions se sont produites sur l'île de Stromboli, dans l'archipel italien des Eoliennes, au nord de la Sicile, tuant un randonneur et entraînant l'évacuation par la marine italienne de dizaines d'habitants et de touristes. L'île avait déjà subit une éruption volcanique en décembre 2002, faisant six blessés. |
![]() France 24 03 juillet 2019 Paréidolie |
L'an 2020 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Volcan sous-marin | janvier 2020 |
Mayotte
![]() |
Situé à 50km à l'est de Mayotte, et à 3 500 mètres de profondeur, ce volcan mesure 4km de diamètre pour une hauteur de 800 mètres. L'archipel de Mayotte s'enfonce de 15cm et se déplace de 20cm vers l'est en un peu plus d'un an. |
La Recherche
n°555 janvier 2020 |
![]() |
Réservoir d'eau douce | 1er décembre 2020 |
Archipel Hawaii
Etats-Unis ![]() |
![]() Pour expliquer les 40% d'eau en moins dans les nappes aquifères (1 billion de litres ou 1 million de million de litres) par rapport à leur modèle théorique, en plus de l'hypothèse (couramment admise) d'une couche peu profonde d'eau douce flottant sur l'eau de mer, les géologues proposent la présence de deux niveaux d'eau douce sous la surface, cachés dans des couches basaltiques poreux. |
![]() Gurumed 1er décembre 2020 |
L'an 2021 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Eruption imminente | 11 mars 2021 |
Grindavik
Péninsule de Reykjanes Islande ![]() |
Le vulcanologue Thorvaldur Thórdarson (Ecole d'ingénierie et des sciences naturelles) et le sismologue Thorbjörg Agústsdóttir (Institut de recherche géoscientifique ISOR) signalent que depuis le début de la surveillance numérique en 1991, et une accalmie de près de 800 ans, la péninsule de Reykjanes a connu depuis le séisme du 24 février 2021 (magnitude 5,7) près de 34 000 secousses. Le magma, situé à moins d'un kilomètre de la surface, devrait sortir via une fissure située entre Keilir et le mont voisin de Fagradalsfjall. Les dernières éruptions datent de janvier 1973 (île d'Heimaey, archipel des Vestmann) et de 2010 (volcan Eyjafjallajökull). |
Radio-Canada
11 mars 2021 ![]() |
L'an 2022 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
Eruption
5 à 30 Mtonnes de TNT 8 minutes Tsunami |
14 janvier 2022 |
Les îles Tonga
![]() Océan Pacifique |
![]() La vulcanologue Heather Handlay (Université Monash, Australie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Gurumed 23 avril 2022 ![]() ![]() Radio-Canada 18 janvier 2022 ![]() |
![]() |
50 km d'altitude
Panache de cendres 58 000 piscines olympiques 146 mégatonnes Volcan Hunga Tonga |
06 novembre 2022 |
Les îles Tonga
![]() Océan Pacifique |
Simon Proud & Andrew Prata (National Centre for Earth Observation, Oxford, Royaume-Uni
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gurumed
06 août & 06 novembre 2022 |
![]() |
Volcan Mauna Loa
4 169 mètres d'altitude 33 éruptions depuis 1843 |
27 novembre 2022 |
Archipel Hawaï
Océan Pacifique Etats-Unis ![]() |
Le vulcanologue Robin George Andrews (Institut américain de géophysique ou USGS) signale que le plus gros volcan actif du monde, le Mauna Loa (ou Longue Montagne en hawaïen) situé à Hawaï au milieu de l'océan Pacifique, est entré en éruption pour la première fois en près de 40 ans. En 1984, il avait vomi de la lave pendant 22 jours, s'arrêtant à sept kilomètres de la ville d'Hilo, située au nord-est du volcan. |
Radio-Canada
29 novembre 2022 ![]() |
L'an 2023 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2024 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2025 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2026 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2027 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2028 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2029 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2030 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2031 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2032 après J.-C.
![]() |
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Type | Evénement | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
![]() |
D'ici 100 000 ans
Explosion volcanique |
L'an 102 000 de notre ère |
![]() |
Situation critique ou catastrophe à venir :
Explosion du volcan de Yellowstone ou d'un autre volcan géant engendrant un hiver volcanique d'un an. |
La Montagne Mouvement
L'aventure de la physique - Volume 3 Christoph Schiller Licence Creative Commons 2009 |
L'an 2033 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2034 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2035 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2036 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2037 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2038 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2039 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2040 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2041 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2042 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2043 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2044 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2045 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2046 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2047 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2048 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2049 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2050 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2051 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2052 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2053 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2054 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2055 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2056 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2057 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2058 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2059 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2060 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2061 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2062 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2063 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2064 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2065 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2066 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2067 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2068 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2069 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2070 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2071 après J.-C.
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
L'an 2072 après J.-C.
![]() |
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Auteur | Nom | Date | Lieu | Caractéristique | Référence |
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EVENEMENT | DATE | LIEU | CARACTERISTIQUES |
REFERENCES
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