🌍 La Terre aurait disposĂ© en surface les Ă©lĂ©ments clĂ©s pour la vie dĂšs sa formation

Publié par Adrien,
Source: IPGP
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Une Ă©tude publiĂ©e dans Science Advances dĂ©montre, grĂące Ă  des expĂ©riences menĂ©es Ă  trĂšs haute pression et haute tempĂ©rature Ă  l'institut de physique du globe de Paris (IPGP), que les Ă©lĂ©ments volatils — Ă©lĂ©ments clĂ©s pour l'habitabilitĂ© — ont Ă©tĂ© incorporĂ©s plus tĂŽt qu'on ne le pensait, dĂšs les premiĂšres Ă©tapes de la formation de la Terre.

Ces résultats remettent en question le scénario dominant selon lequel ces éléments auraient été majoritairement ajoutés aprÚs coup par un "apport tardif" (late veneer ) de météorites riches en volatils.


Formation de la Terre / @IPGP.


La théorie de l'apport tardif remise en cause


Depuis plus de cinquante ans, le modĂšle dit du late veneer ("apport tardif") occupe une place centrale dans les thĂ©ories de formation de la Terre. Selon cette hypothĂšse, lors de la diffĂ©renciation initiale de la planĂšte — lorsque le noyau mĂ©tallique s'est sĂ©parĂ© du manteau — les Ă©lĂ©ments ayant une affinitĂ© pour le fer auraient Ă©tĂ© presque entiĂšrement entraĂźnĂ©s vers le centre. Le manteau aurait donc Ă©tĂ© fortement appauvri en Ă©lĂ©ments volatils comme le soufre (S), le sĂ©lĂ©nium (Se) et le tellure (Te).

Pour expliquer leurs abondances actuelles, il aurait fallu un apport ultĂ©rieur de matĂ©riaux extraterrestres, notamment des mĂ©tĂ©orites carbonĂ©es, venus enrichir la Terre aprĂšs la formation de son noyau. Ces nouvelles expĂ©riences montrent que ce scĂ©nario doit ĂȘtre profondĂ©ment réévaluĂ©.

Reproduire les conditions extrĂȘmes de la Terre primitive


Pour tester directement cette hypothĂšse, les chercheurs ont reproduit en laboratoire les conditions extrĂȘmes rĂ©gnant lors de la formation du noyau terrestre, comparables Ă  celles d'un ocĂ©an magmatique profond.

Les expériences ont été réalisées à l'IPGP à l'aide d'une cellule à enclumes de diamant chauffée par laser. Les analyses nanométriques de la distribution des éléments entre métal et silicate ont été menées à l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à Grenoble.

Ces résultats reposent désormais sur des mesures effectuées dans les conditions réellement pertinentes pour la formation du noyau, et non plus sur des estimations probabilistes dérivées d'expériences à plus basse pression et plus basse température qui étayaient jusqu'à présent l'hypothÚse d'un apport tardif massif.

Une Terre riche en volatils dĂšs sa croissance


Les résultats montrent que, dans ces conditions réalistes de formation du noyau, le soufre, le sélénium et le tellure sont moins fortement attirés vers le noyau que ne l'indiquaient les expériences menées à plus basse pression. Autrement dit, le manteau terrestre aurait pu conserver une fraction significative de ces éléments dÚs la différenciation initiale de la planÚte.

Les modĂšles issus de ces nouvelles donnĂ©es indiquent que l'apport tardif — s'il a existĂ© — aurait Ă©tĂ© limitĂ© Ă  environ 0,1 % de la masse de la Terre, soit quatre Ă  cinq fois moins que les estimations classiques.

Ces rĂ©sultats suggĂšrent donc que le budget en Ă©lĂ©ments volatils de la Terre — et potentiellement une part importante de son eau — s'est Ă©tabli principalement au cours de l'accrĂ©tion initiale, pendant la croissance mĂȘme de la planĂšte, et non lors d'un Ă©pisode tardif majeur.

Implications pour l'origine de l'habitabilité


Cette révision du scénario d'accrétion terrestre modifie profondément notre compréhension de l'origine des éléments essentiels à la vie. Si les volatils ont été incorporés progressivement dÚs les premiÚres étapes de formation planétaire, cela signifie que l'habitabilité d'une planÚte pourrait dépendre davantage de son histoire d'accrétion précoce que d'un événement tardif exceptionnel.

Les résultats ouvrent ainsi de nouvelles perspectives sur la formation des planÚtes telluriques et la distribution des éléments volatils dans le SystÚme solaire.
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