Le Carbonifère est une période géologique du Paléozoïque Elle s étend de 358 9 0 4 à 298 9 0 2 millions d années Ma Le C
Carbonifère

Le Carbonifère est une période géologique du Paléozoïque. Elle s'étend de −358,9 ± 0,4 à −298,9 ± 0,2 millions d'années (Ma). Le Carbonifère suit le Dévonien et précède le Permien. Carbonifère signifie « porteur, producteur de carbone », faisant référence aux importantes quantités de carbone qui ont été emprisonnées sous forme de charbon, formant ainsi d'abondants dépôts houillers.
Houiller
Notation chronostratigraphique | C |
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Notation française | h |
Notation RGF | h |
Niveau | Période / Système |
Érathème / Ère - Éonothème / Éon | Paléozoïque Phanérozoïque |
Stratigraphie
Début | Fin |
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![]() | ![]() |
Lithologies notables | couches carbonifères |
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Subdivisions
- Pennsylvanien (≃Silésien)
- Mississippien (≃Dinantien)
Paléogéographie et climat

Taux de O2 atmosphérique | env. 25 %vol (125 % de l'actuel) |
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Taux de CO2 atmosphérique | env. 450 ppm (2 fois le niveau d'avant la révolution industrielle) |
Température moyenne | 15 °C (+1 °C par rapport à l'actuel) |
- 345–230 Ma : orogenèse hercynienne
Faune et flore

Évolution
- 350 Ma : filicophytes (fougères)
- 330 Ma : tétrapodes (vertébrés) exclusivement terrestres
- 330 Ma : myxinoïdés (animaux des grands fonds)
- 320 Ma : explosion des plantes à graines
- 315–310 Ma : œuf amniotique
- 310 Ma : pinophytes (conifères)
- 300 Ma : coléoptères
La Pangée continue sa formation durant le Carbonifère, la température moyenne, stable pendant la première partie du Carbonifère diminue par la suite. La partie sud du Gondwana est recouverte d’un glacier continental, mais aux latitudes plus basses un environnement propice et riche en vie prédomine.
Cette période est caractérisée par la présence des premiers grands arbres en abondance. Dans le nord-est de l'Amérique, les lys de mer deviennent moins communs et sont presque inexistants vers la fin de cette période. La vie marine est riche en crinoïdes et autres espèces d’échinodermes. Les brachiopodes sont abondants. Les trilobites se sont raréfiés. Sur les terres, une population variée de plantes existe. Les vertébrés terrestres incluent de grands amphibiens et les premiers reptiles.
Dans certains des textes anciens en français, une autre appellation (désormais obsolète) a été parfois utilisée : « Carboniférien ».
La seconde moitié de la période a connu des glaciations, un niveau de la mer bas, et la formation de montagnes à mesure que les continents entraient en collision pour former la Pangée. Un événement mineur d'extinction marine et terrestre, l'effondrement de la forêt du Carbonifère, s'est produit à la fin de la période, provoqué par les changements climatiques.
Subdivisions
Au niveau mondial, la Commission internationale de stratigraphie divise le Carbonifère en deux sous-systèmes (ou sous-périodes) : le Pennsylvanien et le Mississippien, subdivisés chacun en trois séries : inférieur, moyen et supérieur, comprenant chacune un ou deux étages. Les datations des subdivisions correspondent à celle de l'échelle des temps géologiques publiée en 2012 (Geologic Time Scale 2012, GTS2012),.
Pennsylvanien | |
Pennsylvanien supérieur : | |
Gzhélien | (303,7 ± 0,1 - 298,9 ± 0,2 Ma) |
Kasimovien | (307,0 ± 0,1 - 303,7 ± 0,1 Ma) |
Pennsylvanien moyen : | |
Moscovien | (315,2 ± 0,2 - 307,0 ± 0,1 Ma) |
Pennsylvanien inférieur : | |
Bashkirien | (323,2 ± 0,4 - 315,2 ± 0,2 Ma) |
Mississippien | |
Mississippien supérieur : | |
Serpukhovien | (330,9 ± 0,2 - 323,2 ± 0,4 Ma) |
Mississippien moyen : | |
Viséen | (346,7 ± 0,4 - 330,9 ± 0,2 Ma) |
Mississippien inférieur : | |
Tournaisien | (358,9 ± 0,4 - 346,7 ± 0,4 Ma) |
En Europe on utilise également les notions de « Silésien » et de « Dinantien », qui correspondent au « Pennsylvanien » et au « Mississippien » américains, à l’exception du Serpukhovien qui est placé dans le Silésien. Le Stéphanien, étage régional pour l'Europe du Nord-Ouest, couvre une partie du Gzhélien et du Kasimovien.
Paléogéographie
La baisse globale du niveau de la mer de la fin du Dévonien s’inverse au début du Carbonifère. Cette hausse du niveau de la mer crée des mers épicontinentales et les dépôts de carbonate du Mississippien. Une chute des températures se produit au pôle Sud et le sud du Gondwana est gelé. On ignore si les glaciers de ce continent étaient nouveaux, ou s'ils existaient déjà au Dévonien. Ces conditions plus froides ont peu d’effet aux plus basses latitudes, où des marécages luxuriants sont communs.
Le niveau de la mer s'abaisse vers le milieu du Carbonifère. De nombreuses espèces marines sont touchées et s’éteignent, particulièrement des crinoïdes et la majorité des ammonites. Cet épisode marque la limite entre le Mississippien et le Pennsylvanien.

Le Carbonifère est une période d’orogenèse active: la Pangée est en cours de formation. Les continents de l’hémisphère sud restent liés dans Gondwana, tandis que ce supercontinent entre en collision avec la Laurussia le long de ce qui est actuellement la côte est de l’Amérique du Nord (voir l'article orogenèse alléghanienne). La chaîne hercynienne en Europe et les Appalaches en Amérique du Nord se forment lors de cette collision. La plaque eurasienne se soude à l’Europe de l'Ouest au niveau de l’Oural. La plus grande partie de la Pangée est alors assemblée à l’exception de la Chine du nord et de l’Asie du Sud-Est.
Il existe deux océans majeurs au Carbonifère : le Panthalassique et le Paléotéthys. Des océans moins vastes sont :
- la Prototéthys, fermée par la collision du microcontinent de Chine du Nord et Sibérie/Kazakhstania ;
- l’océan Rhéique, fermé par la collision de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud ;
- le petit et peu profond (en), fermé par la collision entre la Baltique et la Sibérie.
Climat

Après le refroidissement amorcé durant le Dévonien, la température reste tiède (malgré un taux de CO2 estimé entre 0.06 % et 0,09 %, soit deux à trois fois celui du XIXe siècle), et stable durant la première partie du Carbonifère. Pendant la seconde partie du Carbonifère, le climat se refroidit à nouveau. Le Gondwana, dans les latitudes hautes de l’hémisphère sud, est en partie couvert de glace, glaciation qui se poursuit au début du Permien. Laurussia est situé à des latitudes peu élevées et n'est guère touché par le refroidissement.
Les niveaux mondiaux de dioxyde de carbone atmosphérique étaient d'environ 1 500 parties par million, ce qui est une valeur très élevée par rapport aux valeurs contemporaines qui sont autour de 400 ppm en volume en 2021. Les niveaux de dioxyde de carbone ont ensuite diminué à environ 350 parties par million au milieu du Carbonifère. L'émergence des forêts, il y a environ 385 millions d'années, est généralement rendue responsable de cette diminution des niveaux de CO2 atmosphérique et du refroidissement climatique associé. Cependant, les concentrations de CO2 atmosphérique avant l'avènement des forêts présentent des incertitudes importantes.
Le taux d'oxygène était de 35 % pendant le Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années. À mesure que le climat a refroidi et que les plantes terrestres ont disparu, l'oxygène est tombé jusque 12 % au début du Trias.
Géologie


Les couches rocheuses datant du Carbonifère en Europe et en Amérique du Nord consistent souvent en des séquences répétées de calcaire, grès, schiste et charbon. En Amérique du Nord, les dépôts de calcaire sont largement d’origine marine. Les dépôts de charbon du Carbonifère ont fourni une grande part des ressources énergétiques nécessaires à la révolution industrielle. Ils restent encore de nos jours la source d'énergie la plus utilisée dans le monde pour produire de l'électricité et leur exploitation est la principale cause du réchauffement climatique d'origine anthropique.
L'importance des dépôts de charbon est due à deux facteurs :
- l’apparition d’arbres à écorces et en particulier ceux à écorces ligneuses ;
- le niveau des mers, peu élevé, comparé à celui du Dévonien, qui a permis l’extension de vastes marécages et forêts en Amérique du Nord et en Eurasie.
Le taux de CO2 de l'atmosphère (deux à trois fois celui du XIXe siècle) a certainement favorisé la croissance de la végétation.


On a émis l’hypothèse que l’enfouissement de grandes quantités de bois est dû au fait que les bactéries et les animaux n’étaient pas encore assez évolués pour être capables de digérer et de décomposer les nouveaux ligneux. La lignine est en effet difficile à décomposer. De plus les plantes ligneuses de cette période comportaient un ratio écorce/bois bien plus important que de nos jours, 8 pour 1 à 20 pour 1, contre 1 pour 4 de nos jours. Les écorces devaient comporter entre 38 et 58 % de lignine. La lignine n’est pas soluble, elle peut rester dans le sol pendant des centaines d’années et inhiber la décomposition d’autres substances végétales.
L’enfouissement massif de carbone a pu conduire à un surplus d’oxygène dans l’air allant jusqu’à 35 % mais des modèles révisés considèrent ce chiffre comme irréaliste et estiment que le pourcentage d’oxygène dans l’air devait se situer entre 15 et 25 %.
Faune et flore
Flore
La forêt du Carbonifère subsiste aujourd'hui sous la forme de gisements de houille, qui en sont les dépôts fossilisés. Elle était composée de grandes lycophytes arborescentes comme Lépidodendron, de Calamites, arbres d'une hauteur de 10 mètres, semblables aux prêles actuelles, et les fougères arborescentes. Si la forêt du Carbonifère était pour une grande part une forêt de Ptéridophytes (plantes ne produisant ni fleurs ni graines, dont font partie les lycophytes, les calamites et les fougères), y figuraient aussi, en moindre nombre, les premiers conifères archaïques (les Cordaitales), ainsi qu'un groupe aujourd'hui éteint, les Ptéridospermales (« fougères à graines »).
Faune
Le Carbonifère voit l'apparition de l'œuf amniotique et par conséquent des amniotes. Le groupe apparait vers 340 Ma, les synapsides s'en différencient vers 320 Ma et les saurospides 5 Ma plus tard. À la fin du Carbonifère, les deux clades seront en place et bien diversifiés.
Le gigantisme (à nos yeux) affiché par les arthropodes (myriapode géant, Arthropleura, libellule géante Meganeura) et les amphibiens du Carbonifère s'expliquerait par un fort taux de dioxygène contenu dans l'air (proche de 35 % au lieu des 21 % actuels), la quasi-absence de prédateurs, et une nourriture abondante,.
- Bivalves marins Aviculopecten et Syringothyris.
- Helenodora inopinata, un proche parent de nos onychophores.
- Le myriapode Arthropleura pouvait atteindre 2 m de longueur, mais rien ne prouve qu'il était rouge.
- L'arachnide trigonotarbide Maiocercus.
- Pulmonoscorpius atteignait 70 cm.
- Megarachne, un euryptéride aquatique de 60 cm.
- Le paléodictyoptère Mazothairos avait le thorax segmenté et une troisième paire d'ailes résiduelle sur le premier segment.
- Meganeura monyi, un méganisoptère de 75 cm d'envergure.
- Une blatte de 20 cm.
- Akmonistion est un holocéphale de l'ordre des Symmoriida.
- Falcatus, autre holocéphale, présentait un dimorphisme sexuel.
- Dracopristis, un elasmobranche ctenacanthiforme.
- Ornithoprion, un petit holocéphale eugeneodonte.
- Allenypterus, un sarcoptérygien.
- Echinochimaera, autre poisson carbonifère.
- Phanerosteon, un ostéichtyen de l'ordre des palaeonisciformes.
- Rhizodus, poisson d'eau douce sarcoptérygién.
- Squatinactis, un élasmobranche.
- Bandringa, autre élasmobranche, à rostre.
- Le pré-amphibien Pederpes, un des premiers tétrapodes.
- Crassigyrinus, autre amphibien.
- Ophiderpeton, un amphibien aïstopode.
- Microbrachis, un amphibien lépospondyle.
- Amphibamus, un dissorophoïde temnospondyle.
- Hylonomus, un des premiers sauropsides (reptiles).
- Petrolacosaurus, le plus ancien diapside connu (entre autres, les crocodiles, les dinosaures et donc les oiseaux en descendent).
- Archaeothyris, le plus ancien synapside connu (entre autres, les mammifères en descendent).
Extinctions
Lacune de Romer
Les 15 premiers millions d'années du Carbonifère sont marqués par la pauvreté des fossiles terrestres dans les couches géologiques. Cette lacune dans le registre fossile est appelée lacune de Romer, en hommage au paléontologue américain Alfred Romer. Cette lacune a fait l'objet d'un long débat (résultat d'un déficit dans la fossilisation ou conséquence d'un événement), jusqu'à une étude publiée en 2006 qui montre que la période a connu une baisse du niveau d'oxygène, ce qui indique une sorte d'effondrement écologique. Cette période a vu la disparition de tétrapodes basaux du Dévonien, tel Ichthyostega, et l'essor des temnospondyles plus avancés et des reptiliomorphes, caractérisant la faune des vertébrés terrestres du Carbonifère.
Effondrement de la forêt tropicale du Carbonifère
Avant la fin de la période carbonifère, il y a environ 305 millions d'années, une extinction de masse a eu lieu, qui a concerné principalement les plantes, appelée effondrement de la forêt tropicale du Carbonifère (en anglais CRC, Carboniferous Rainforest Collapse). De vastes forêts humides se sont effondrées soudainement alors que le climat, chaud et humide, devenait frais et sec, probablement à cause d'une glaciation intense et de la baisse du niveau de la mer consécutive. Les forêts ont vu leur espace se rétrécir et leur flore a perdu une grande part de sa diversité (les Lycophytes notamment ont été les grandes victimes de cet effondrement).
Les amphibiens, qui étaient les vertébrés dominants à l'époque, ont été pour une grande partie d'entre eux anéantis ; les reptiles, en revanche, ont continué à se diversifier en raison d'adaptations décisives qui leur ont permis de survivre dans un habitat plus sec, en particulier l'œuf à coquille dure, et les écailles, qui retiennent mieux l'humidité que ne le fait la peau des amphibiens.
Cause de la fin du Carbonifère
Le charbon a arrêté de se former il y a près de 290 millions d'années (fin du Carbonifère). Selon une étude ayant comparé l'horloge moléculaire et le génome de 31 espèces de basidiomycètes (agaricomycetes : « pourriture blanche », groupe qui contient aussi des champignons ne dégradant pas la lignine — pourriture brune — et des espèces ectomycorrhiziennes), cet arrêt de formation du charbon semble pouvoir être expliqué par l'apparition de nouvelles espèces de champignons lignivores (dits aussi xylophages) capables de dégrader la totalité de la lignine grâce à des enzymes (les lignine peroxydases),.
Notes et références
- (de) teneur en oxygène dans l'atmosphère au Phanérozoïque
- (en) dioxyde de carbone au Phanérozoïque
- (en) température de la Terre
- Sarda Sahney, Michael J. Benton et Howard J. Falcon-Lang, « Rainforest collapse triggered Carboniferous tetrapod diversification in Euramerica », Geology, vol. 38, no 12, , p. 1079–1082 (ISSN 1943-2682 et 0091-7613, DOI 10.1130/g31182.1, lire en ligne, consulté le )
- Gradstein et al. 2012, p. 603-651.
- Gradstein et al. 2012.
- (en) « International chronostratigraphic chart (2012) » [PDF], sur stratigraphy.org.
- Gradstein, Ogg et Smith 2005, p. 227.
- (en) Steven M. Stanley, Earth System History. (New York: W. H. Freeman and Company, 1999), 414-426.
- Selon Torsvik & Cocks, (en) Earth History and Paleogeography, (ISBN 978-1-107-10532-4).
- « Historique du taux de CO2 »
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- Sahney, S., Benton, M.J. et Falcon-Lang, H.J., « Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica », Geology, vol. 38, no 12, , p. 1079–1082 (DOI 10.1130/G31182.1, Bibcode 2010Geo....38.1079S).
- Heckel, P.H., « Pennsylvanian cyclothems in Midcontinent North America as far-field effects of waxing and waning of Gondwana ice sheets », Resolving the Late Paleozoic Ice Age in Time and Space: Geological Society of America Special Paper, vol. 441, , p. 275–289 (ISBN 978-0-8137-2441-6, DOI 10.1130/2008.2441(19)).
- (en) Floudas D. et al. (2012). The Paleozoic Origin of Enzymatic Lignin Decomposition Reconstructed from 31 Fungal Genomes Science, 336, 1715, (résumé).
- David Garon et Jean-Christophe Guéguen, Biodiversité et évolution du monde végétal, EDP Sciences, , p. 166.
Bibliographie
- (en) F.M. Gradstein, J.G Ogg, M. Schmitz et G. Ogg, The Geologic Time Scale 2012, Elsevier, , 1176 p. (ISBN 978-0-444-59448-8, lire en ligne).
- (en) Felix M. Gradstein, James G. Ogg et Alan G. Smith, A Geologic Time Scale 2004, Cambridge, Cambridge University Press, , 610 p. (ISBN 0-521-78142-6).
Voir aussi
Articles connexes
- Échelle des temps géologiques
- Point stratotypique mondial (PSM)
- Paléobotanique
Liens externes
- (en) GeoWhen Database


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Le Carbonifere est une periode geologique du Paleozoique Elle s etend de 358 9 0 4 a 298 9 0 2 millions d annees Ma Le Carbonifere suit le Devonien et precede le Permien Carbonifere signifie porteur producteur de carbone faisant reference aux importantes quantites de carbone qui ont ete emprisonnees sous forme de charbon formant ainsi d abondants depots houillers Carbonifere HouillerDonnees clesNotation chronostratigraphique CNotation francaise hNotation RGF hNiveau Periode SystemeEratheme Ere Eonotheme Eon Paleozoique Phanerozoique StratigraphieEtendue DebutFin 358 9 0 4 Ma 298 9 0 15 Ma Devonien PermienSedimentaire Lithologies notables couches carboniferes Subdivisions Pennsylvanien Silesien Mississippien Dinantien Paleogeographie et climat Reconstitution de la geographie terrestre de la fin du Carbonifere 300 Ma ClimatTaux de O2 atmospherique env 25 vol 125 de l actuel Taux de CO2 atmospherique env 450 ppm 2 fois le niveau d avant la revolution industrielle Temperature moyenne 15 C 1 C par rapport a l actuel Contexte geodynamique 345 230 Ma orogenese hercynienne Faune et flore Representation paleoartistique de ce a quoi auraient pu ressembler les forets de la periode du Carbonifere d apres les fossiles Evolution 350 Ma filicophytes fougeres 330 Ma tetrapodes vertebres exclusivement terrestres 330 Ma myxinoides animaux des grands fonds 320 Ma explosion des plantes a graines 315 310 Ma œuf amniotique 310 Ma pinophytes coniferes 300 Ma coleopteresAffleurements modifier La Pangee continue sa formation durant le Carbonifere la temperature moyenne stable pendant la premiere partie du Carbonifere diminue par la suite La partie sud du Gondwana est recouverte d un glacier continental mais aux latitudes plus basses un environnement propice et riche en vie predomine Cette periode est caracterisee par la presence des premiers grands arbres en abondance Dans le nord est de l Amerique les lys de mer deviennent moins communs et sont presque inexistants vers la fin de cette periode La vie marine est riche en crinoides et autres especes d echinodermes Les brachiopodes sont abondants Les trilobites se sont rarefies Sur les terres une population variee de plantes existe Les vertebres terrestres incluent de grands amphibiens et les premiers reptiles Dans certains des textes anciens en francais une autre appellation desormais obsolete a ete parfois utilisee Carboniferien La seconde moitie de la periode a connu des glaciations un niveau de la mer bas et la formation de montagnes a mesure que les continents entraient en collision pour former la Pangee Un evenement mineur d extinction marine et terrestre l effondrement de la foret du Carbonifere s est produit a la fin de la periode provoque par les changements climatiques SubdivisionsAu niveau mondial la Commission internationale de stratigraphie divise le Carbonifere en deux sous systemes ou sous periodes le Pennsylvanien et le Mississippien subdivises chacun en trois series inferieur moyen et superieur comprenant chacune un ou deux etages Les datations des subdivisions correspondent a celle de l echelle des temps geologiques publiee en 2012 Geologic Time Scale 2012 GTS2012 Pennsylvanien Pennsylvanien superieur Gzhelien 303 7 0 1 298 9 0 2 Ma Kasimovien 307 0 0 1 303 7 0 1 Ma Pennsylvanien moyen Moscovien 315 2 0 2 307 0 0 1 Ma Pennsylvanien inferieur Bashkirien 323 2 0 4 315 2 0 2 Ma Mississippien Mississippien superieur Serpukhovien 330 9 0 2 323 2 0 4 Ma Mississippien moyen Viseen 346 7 0 4 330 9 0 2 Ma Mississippien inferieur Tournaisien 358 9 0 4 346 7 0 4 Ma En Europe on utilise egalement les notions de Silesien et de Dinantien qui correspondent au Pennsylvanien et au Mississippien americains a l exception du Serpukhovien qui est place dans le Silesien Le Stephanien etage regional pour l Europe du Nord Ouest couvre une partie du Gzhelien et du Kasimovien PaleogeographieLa baisse globale du niveau de la mer de la fin du Devonien s inverse au debut du Carbonifere Cette hausse du niveau de la mer cree des mers epicontinentales et les depots de carbonate du Mississippien Une chute des temperatures se produit au pole Sud et le sud du Gondwana est gele On ignore si les glaciers de ce continent etaient nouveaux ou s ils existaient deja au Devonien Ces conditions plus froides ont peu d effet aux plus basses latitudes ou des marecages luxuriants sont communs Le niveau de la mer s abaisse vers le milieu du Carbonifere De nombreuses especes marines sont touchees et s eteignent particulierement des crinoides et la majorite des ammonites Cet episode marque la limite entre le Mississippien et le Pennsylvanien Orogeneses varisque hercynienne et alleghenienne au Carbonifere Le Carbonifere est une periode d orogenese active la Pangee est en cours de formation Les continents de l hemisphere sud restent lies dans Gondwana tandis que ce supercontinent entre en collision avec la Laurussia le long de ce qui est actuellement la cote est de l Amerique du Nord voir l article orogenese alleghanienne La chaine hercynienne en Europe et les Appalaches en Amerique du Nord se forment lors de cette collision La plaque eurasienne se soude a l Europe de l Ouest au niveau de l Oural La plus grande partie de la Pangee est alors assemblee a l exception de la Chine du nord et de l Asie du Sud Est Il existe deux oceans majeurs au Carbonifere le Panthalassique et le Paleotethys Des oceans moins vastes sont la Prototethys fermee par la collision du microcontinent de Chine du Nord et Siberie Kazakhstania l ocean Rheique ferme par la collision de l Amerique du Nord et de l Amerique du Sud le petit et peu profond en ferme par la collision entre la Baltique et la Siberie ClimatPosition des continents il y a 355 Ma Apres le refroidissement amorce durant le Devonien la temperature reste tiede malgre un taux de CO2 estime entre 0 06 et 0 09 soit deux a trois fois celui du XIX e siecle et stable durant la premiere partie du Carbonifere Pendant la seconde partie du Carbonifere le climat se refroidit a nouveau Le Gondwana dans les latitudes hautes de l hemisphere sud est en partie couvert de glace glaciation qui se poursuit au debut du Permien Laurussia est situe a des latitudes peu elevees et n est guere touche par le refroidissement Les niveaux mondiaux de dioxyde de carbone atmospherique etaient d environ 1 500 parties par million ce qui est une valeur tres elevee par rapport aux valeurs contemporaines qui sont autour de 400 ppm en volume en 2021 Les niveaux de dioxyde de carbone ont ensuite diminue a environ 350 parties par million au milieu du Carbonifere L emergence des forets il y a environ 385 millions d annees est generalement rendue responsable de cette diminution des niveaux de CO2 atmospherique et du refroidissement climatique associe Cependant les concentrations de CO2 atmospherique avant l avenement des forets presentent des incertitudes importantes Le taux d oxygene etait de 35 pendant le Carbonifere il y a environ 300 millions d annees A mesure que le climat a refroidi et que les plantes terrestres ont disparu l oxygene est tombe jusque 12 au debut du Trias GeologieLepidodendron un arbre cryptogame du Carbonifere pouvant atteindre 40 metres de haut Ecorce fossile de Lepidodendron Herault Les couches rocheuses datant du Carbonifere en Europe et en Amerique du Nord consistent souvent en des sequences repetees de calcaire gres schiste et charbon En Amerique du Nord les depots de calcaire sont largement d origine marine Les depots de charbon du Carbonifere ont fourni une grande part des ressources energetiques necessaires a la revolution industrielle Ils restent encore de nos jours la source d energie la plus utilisee dans le monde pour produire de l electricite et leur exploitation est la principale cause du rechauffement climatique d origine anthropique L importance des depots de charbon est due a deux facteurs l apparition d arbres a ecorces et en particulier ceux a ecorces ligneuses le niveau des mers peu eleve compare a celui du Devonien qui a permis l extension de vastes marecages et forets en Amerique du Nord et en Eurasie Le taux de CO2 de l atmosphere deux a trois fois celui du XIX e siecle a certainement favorise la croissance de la vegetation Formation vegetale actuelle du Mississippi semblable aux forets du Carbonifere mais formee d angiospermes tandis que les forets carboniferes etaient composees de lycophytes de pteridophytes et des premiers gymnospermes Sol fossile de la foret carbonifere avec des feuilles des fougeres Alethopteris serli et Neuropteris On a emis l hypothese que l enfouissement de grandes quantites de bois est du au fait que les bacteries et les animaux n etaient pas encore assez evolues pour etre capables de digerer et de decomposer les nouveaux ligneux La lignine est en effet difficile a decomposer De plus les plantes ligneuses de cette periode comportaient un ratio ecorce bois bien plus important que de nos jours 8 pour 1 a 20 pour 1 contre 1 pour 4 de nos jours Les ecorces devaient comporter entre 38 et 58 de lignine La lignine n est pas soluble elle peut rester dans le sol pendant des centaines d annees et inhiber la decomposition d autres substances vegetales L enfouissement massif de carbone a pu conduire a un surplus d oxygene dans l air allant jusqu a 35 mais des modeles revises considerent ce chiffre comme irrealiste et estiment que le pourcentage d oxygene dans l air devait se situer entre 15 et 25 Faune et floreFlore La foret du Carbonifere subsiste aujourd hui sous la forme de gisements de houille qui en sont les depots fossilises Elle etait composee de grandes lycophytes arborescentes comme Lepidodendron de Calamites arbres d une hauteur de 10 metres semblables aux preles actuelles et les fougeres arborescentes Si la foret du Carbonifere etait pour une grande part une foret de Pteridophytes plantes ne produisant ni fleurs ni graines dont font partie les lycophytes les calamites et les fougeres y figuraient aussi en moindre nombre les premiers coniferes archaiques les Cordaitales ainsi qu un groupe aujourd hui eteint les Pteridospermales fougeres a graines Faune Le Carbonifere voit l apparition de l œuf amniotique et par consequent des amniotes Le groupe apparait vers 340 Ma les synapsides s en differencient vers 320 Ma et les saurospides 5 Ma plus tard A la fin du Carbonifere les deux clades seront en place et bien diversifies Le gigantisme a nos yeux affiche par les arthropodes myriapode geant Arthropleura libellule geante Meganeura et les amphibiens du Carbonifere s expliquerait par un fort taux de dioxygene contenu dans l air proche de 35 au lieu des 21 actuels la quasi absence de predateurs et une nourriture abondante Bivalves marins Aviculopecten et Syringothyris Helenodora inopinata un proche parent de nos onychophores Le myriapode Arthropleura pouvait atteindre 2 m de longueur mais rien ne prouve qu il etait rouge L arachnide trigonotarbide Maiocercus Pulmonoscorpius atteignait 70 cm Megarachne un eurypteride aquatique de 60 cm Le paleodictyoptere Mazothairos avait le thorax segmente et une troisieme paire d ailes residuelle sur le premier segment Meganeura monyi un meganisoptere de 75 cm d envergure Une blatte de 20 cm Akmonistion est un holocephale de l ordre des Symmoriida Falcatus autre holocephale presentait un dimorphisme sexuel Dracopristis un elasmobranche ctenacanthiforme Ornithoprion un petit holocephale eugeneodonte Allenypterus un sarcopterygien Echinochimaera autre poisson carbonifere Phanerosteon un osteichtyen de l ordre des palaeonisciformes Rhizodus poisson d eau douce sarcopterygien Squatinactis un elasmobranche Bandringa autre elasmobranche a rostre Le pre amphibien Pederpes un des premiers tetrapodes Crassigyrinus autre amphibien Ophiderpeton un amphibien aistopode Microbrachis un amphibien lepospondyle Amphibamus un dissorophoide temnospondyle Hylonomus un des premiers sauropsides reptiles Petrolacosaurus le plus ancien diapside connu entre autres les crocodiles les dinosaures et donc les oiseaux en descendent Archaeothyris le plus ancien synapside connu entre autres les mammiferes en descendent ExtinctionsLacune de Romer Article detaille Lacune de Romer Les 15 premiers millions d annees du Carbonifere sont marques par la pauvrete des fossiles terrestres dans les couches geologiques Cette lacune dans le registre fossile est appelee lacune de Romer en hommage au paleontologue americain Alfred Romer Cette lacune a fait l objet d un long debat resultat d un deficit dans la fossilisation ou consequence d un evenement jusqu a une etude publiee en 2006 qui montre que la periode a connu une baisse du niveau d oxygene ce qui indique une sorte d effondrement ecologique Cette periode a vu la disparition de tetrapodes basaux du Devonien tel Ichthyostega et l essor des temnospondyles plus avances et des reptiliomorphes caracterisant la faune des vertebres terrestres du Carbonifere Effondrement de la foret tropicale du Carbonifere Article detaille Effondrement de la foret tropicale du Carbonifere Avant la fin de la periode carbonifere il y a environ 305 millions d annees une extinction de masse a eu lieu qui a concerne principalement les plantes appelee effondrement de la foret tropicale du Carbonifere en anglais CRC Carboniferous Rainforest Collapse De vastes forets humides se sont effondrees soudainement alors que le climat chaud et humide devenait frais et sec probablement a cause d une glaciation intense et de la baisse du niveau de la mer consecutive Les forets ont vu leur espace se retrecir et leur flore a perdu une grande part de sa diversite les Lycophytes notamment ont ete les grandes victimes de cet effondrement Les amphibiens qui etaient les vertebres dominants a l epoque ont ete pour une grande partie d entre eux aneantis les reptiles en revanche ont continue a se diversifier en raison d adaptations decisives qui leur ont permis de survivre dans un habitat plus sec en particulier l œuf a coquille dure et les ecailles qui retiennent mieux l humidite que ne le fait la peau des amphibiens Cause de la fin du CarbonifereLe charbon a arrete de se former il y a pres de 290 millions d annees fin du Carbonifere Selon une etude ayant compare l horloge moleculaire et le genome de 31 especes de basidiomycetes agaricomycetes pourriture blanche groupe qui contient aussi des champignons ne degradant pas la lignine pourriture brune et des especes ectomycorrhiziennes cet arret de formation du charbon semble pouvoir etre explique par l apparition de nouvelles especes de champignons lignivores dits aussi xylophages capables de degrader la totalite de la lignine grace a des enzymes les lignine peroxydases Notes et references de teneur en oxygene dans l atmosphere au Phanerozoique en dioxyde de carbone au Phanerozoique en temperature de la Terre Sarda Sahney Michael J Benton et Howard J Falcon Lang Rainforest collapse triggered Carboniferous tetrapod diversification in Euramerica Geology vol 38 no 12 decembre 2010 p 1079 1082 ISSN 1943 2682 et 0091 7613 DOI 10 1130 g31182 1 lire en ligne consulte le 10 novembre 2023 Gradstein et al 2012 p 603 651 Gradstein et al 2012 en International chronostratigraphic chart 2012 PDF sur stratigraphy org Gradstein Ogg et Smith 2005 p 227 a b et c en Steven M Stanley Earth System History New York W H Freeman and Company 1999 414 426 Selon Torsvik amp Cocks en Earth History and Paleogeography ISBN 978 1 107 10532 4 Historique du taux de CO2 a et b en GB The Carboniferous Period sur Darwin s Door 24 avril 2020 consulte le 10 novembre 2023 Georg Feulner Formation of most of our coal brought Earth close to global glaciation Proceedings of the National Academy of Sciences vol 114 no 43 9 octobre 2017 p 11333 11337 ISSN 0027 8424 et 1091 6490 DOI 10 1073 pnas 1712062114 lire en ligne consulte le 10 novembre 2023 Georg Feulner et Tais W Dahl New proxy estimates reveal low atmospheric CO2 levels before the emergence of forested ecosystems sur dx doi org 15 mai 2023 consulte le 10 novembre 2023 How does Earth maintain a constant level of oxygen sur www sciencefocus com consulte le 10 novembre 2023 en Jennifer M Robinson Lignin land plants and fungi Biological evolution affecting Phanerozoic oxygen balance Geology vol 18 no 7 1990 p 607 610 DOI 10 1130 0091 7613 1990 018 lt 0607 LLPAFB gt 2 3 CO 2 resume en Robert A Berner Atmospheric oxygen over Phanerozoic time PNAS vol 96 no 20 1999 p 10955 10957 lire en ligne en Timothy M Lenton The role of land plants phosphorus weathering and fire in the rise and regulation of atmospheric oxygen en vol 7 no 6 2001 p 613 629 DOI 10 1046 j 1354 1013 2001 00429 x a et b Marcel Bournerias et Christian Bock Le genie des vegetaux Des conquerants fragiles Humensis 2 septembre 2014 ISBN 978 2 7011 8702 0 lire en ligne p 135 en N J Butterfield Oxygen animals and oceanic ventilation An alternative view en vol 7 no 1 2009 p 1 7 PMID 19200141 DOI 10 1111 j 1472 4669 2009 00188 x en Martin Lockley et Christian Meyer Dinosaur Tracks and Other Fossil Footprints of Europe Columbia University Press 2000 p 32 en Michael I Coates et Jennifer A Clack Romer s gap tetrapods orings and terrestriality Bulletin du Museum national d histoire naturelle 4e serie vol 17 nos 1 4 1995 p 373 388 resume en Peter Waerd Conrad Labandeira Michel Laurin et Robert A Berner Confirmation of Romer s Gap as a low oxygen interval constraining the timing of initial arthropod and vertebrate terrestrialization PNAS vol 103 no 45 2006 p 16818 16822 DOI 10 1073 pnas 060782410 a et b Sahney S Benton M J et Falcon Lang H J Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica Geology vol 38 no 12 2010 p 1079 1082 DOI 10 1130 G31182 1 Bibcode 2010Geo 38 1079S Heckel P H Pennsylvanian cyclothems in Midcontinent North America as far field effects of waxing and waning of Gondwana ice sheets Resolving the Late Paleozoic Ice Age in Time and Space Geological Society of America Special Paper vol 441 2008 p 275 289 ISBN 978 0 8137 2441 6 DOI 10 1130 2008 2441 19 en Floudas D et al 2012 The Paleozoic Origin of Enzymatic Lignin Decomposition Reconstructed from 31 Fungal Genomes Science 336 1715 resume David Garon et Jean Christophe Gueguen Biodiversite et evolution du monde vegetal EDP Sciences 2014 p 166 Bibliographie en F M Gradstein J G Ogg M Schmitz et G Ogg The Geologic Time Scale 2012 Elsevier 2012 1176 p ISBN 978 0 444 59448 8 lire en ligne en Felix M Gradstein James G Ogg et Alan G Smith A Geologic Time Scale 2004 Cambridge Cambridge University Press 2005 610 p ISBN 0 521 78142 6 Voir aussiSur les autres projets Wikimedia Carbonifere sur le Wiktionnairecarbonifere sur le Wiktionnaire Articles connexes Echelle des temps geologiques Point stratotypique mondial PSM PaleobotaniqueLiens externes en GeoWhen DatabaseFrise chronologique des eons eres systemes de l Histoire de la Terre Frise chronologique des eres systemes series du Phanerozoique Paleozoique Mesozoique CenozoiqueCambrien 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