vendredi 11 septembre 2026

 3/ Paléogéographie

Manuel p.170-171i

Animation permettant de remonter dans le temps jusqu’à 750 millions d’années et de découvrir où se trouvait alors votre région. Pour chaque période, des explications en anglais sont données. https://dinosaurpictures.org/ancient-earth#0

« disposition passées des continents » dans le menu « extra » du logigiel tectoglob : https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/

  • La dynamique de la lithosphère détermine ainsi différentes périodes paléogéographiques, avec des périodes de réunion de blocs continentaux, liées à des collisions orogéniques, et des périodes de fragmentation conduisant à la mise en place de nouvelles dorsales.

Film / Aux origines de l'Europe | La valse des continents | ARTE : https://youtu.be/ajt5OAhZff4

L’Europe est née de trois gigantesques collisions entre l’Amérique, l’Asie et l’Afrique. Le continent n’est pas figé pour autant... Une traversée des temps géologiques à la découverte de la "valse tectonique". L'Europe s'est bâtie par trois gigantesques collisions avec l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. L’Europe est née de trois gigantesques collisions entre l’Amérique, l’Asie et l’Afrique. Chacune a occasionné des cataclysmes d’une ampleur prodigieuse qui ont créé un monde aux formes chaotiques et aux couleurs vives. Au fil du temps, des chaînes de montagnes plus hautes que l’Himalaya se sont élevées en Scandinavie et en Écosse, là où l’on trouve aujourd’hui les grandes plaines du centre… Après des millions d’années d’érosion, l’Europe est devenue un fond marin. Elle a été envahie par des formes de vie insolites et certaines de ces espèces ont modifié la forme même du continent. Ces métamorphoses dans le temps et l’espace s’inscrivent dans l’incessante valse des continents.

Biomolecules

Check_Your_English_Vocabulary_for_Medicine : http://medicine.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Files/Check_Your_English_Vocabulary_for_Medicine.pdf

Text 787w : https://basicbiology.net/biology-101/molecules-of-life : Molecules of life

video 8'11 : https://youtu.be/YO244P1e9QM focuses on general functions of biomolecules. The biomolecules: carbs, lipids, proteins, and nucleic acids, can all can have important functions in the body. However, this video is not giving human dietary guidelines and should not be used in any attempt to do so. This is a video about the biomolecules.

Video 7’48 : https://youtu.be/1Dx7LDwINLU?si=vRc52wNGbewQrG2G Explore the four biomolecules and their importance for organisms and the structure and function of their cells! This 2023 UPDATED Biomolecules Amoeba Sisters video has some more detail and improved art from the 2016 Amoeba Sisters biomolecules video.

jeudi 10 septembre 2026

1,1,3/ Les marques de la fragmentation continentale et de l’ouverture océanique : marges continentales

1/ Marges passives

Recenser, organiser et exploiter des données (sismiques, tectoniques, sédimentaires) relatives à des marges passives divergentes ;

Manuel p.168-169i

  • Les marges passives bordant un océan portent des marques de distension (failles normales et blocs basculés) qui témoignent de la fragmentation initiale (=Rift continental) avant l’accrétion océanique.

2/ Rift continental

Recenser, organiser et exploiter des données (sismiques, tectoniques, sédimentaires) : relatives à un rift continental (par exemple, le rift des Afars).

Manuel p.166-169ii


Rift continental

Marge passive

Structures tectoniques

Failles normales

→ listriques

Sédiments

continentaux syn-rift de type conglomérats et évaporites

0

marins post-rifts

Activité sismique

Importante, liée notamment au mouvement des failles normales

Faible ou absente (failles non actives)

Activité volcanique

Importante (volcanisme basaltique)

Absente

  • Les stades initiaux de la fragmentation continentale correspondent aux rifts continentaux.

i p169q1/ La vitesse des ondes sismiques indiquées sur le schéma interprétatif permet, en comparant avec les valeurs du tableau, d’identifier les roches magmatiques constitutives de la croûte continentale (granite), de la croûte océanique (basaltes) et du manteau (péridotites). Les failles normales peuvent être identifiées par le déplacement relatif des blocs de socle continental. Les sédiments peuvent être datés par les couleurs en se reportant au document 2 et être identifiés comme syn-rift ou post-rift en utilisant le document 3.

p169q3/ D’après la séquence stratigraphique du forage représenté sur le document 2 et le modèle présenté dans le document 3, on peut reconstituer deux grandes étapes de la formation de cette marge passive :

  1. 1– Oligocène (−34 à −23 Ma) : fragmentation continentale par formation d’un rift avec effondrement le long de failles normales actives et dépôts de sédiments continentaux syn-rift remplissant les bassins sédimentaires dissymétriques (conglomérats – évaporites).

2– Miocène à aujourd’hui (−23 à 0 Ma) : expansion océanique séparant les deux moitiés de l’ancien rift et recouvrement des blocs basculés par dépôts de sédiments marins post-rift argileux.

ii p169q1/ Les caractéristiques du rift d’Assal :

– tectonique en distension,

– failles normales avec effondrement central,

– volcanisme actif basaltique au centre du rift,

– dépôts de roches sédimentaires évaporitiques au fond du rift,

– sismicité active le long des failles et au niveau de la zone magmatique.

p169q2/ D’après l’étude des données GPS, le rift de l’Afar se trouve en régime tectonique distensif, entraînant un amincissement de la lithosphère continentale.

p169q3/ Le régime tectonique en distension (=extension) provoque un amincissement de la lithosphère s’accompagnant en surface de la fracturation de la croûte continentale le long de failles normales parallèles, ce qui forme un fossé d’effondrement ou rift. L’amincissement lithosphérique est également à l’origine du magmatisme responsable de l’activité volcanique au centre du rift. L’activité sismique est la conséquence du jeu des failles normales, mais aussi de l’activité magmatique. Enfin la faible épaisseur d’eau envahissant les zones basses est à l’origine, en climat chaud et sec, d’une sédimentation évaporitique.

video 5’16 : https://youtu.be/li1kO3hg4iE?si=lhb43zkmc0TPpapu TedEd Why do we have crooked teeth when our ancestors didn’t? - G. Richard Scott

2/ Contraintes historiques

Interpréter des caractéristiques anatomiques humaines en relation avec des contraintes historiques (comme le trajet de la crosse aortique), des contraintes de construction (comme le téton masculin)

manuel p.276-277 / p.209

video 4’03 : https://www.dailymotion.com/video/xdm5he dissection girafe par Dawkins :

viceo 0’34 : https://youtu.be/iUoAm1eHtok?si=88MZRR-Z5JaG5VeD

https://www.chimio-pratique.com/cancer-sein-homme-tumeur/

https://www.lelivrescolaire.fr/page/5339666

Le pharynx [du grec φάρυγξ « phárynx » : gorge] est un carrefour aéro-digestif entre les voies aériennes, de la cavité nasale au larynx, et les voies digestives, de la cavité buccale à l'œsophage. L'ouverture de la trompe d'Eustache (tube auditif) le met en communication avec l'oreille moyenne. Le nerf laryngé, un nerf crânien, n'a pas le même trajet à droite et à gauche du fait des origines différentes des artères. A droite il naît juste en dessous de l'artère subclavière et la crochète pour remonter obliquement vers le pharynx en innervant les organes du cou : œsophage, larynx, trachée. À gauche il naît dans le thorax sous la crosse aortique et son trajet est plutôt vertical, cheminant entre l'œsophage et la trachée. Responsable de l'innervation des muscles intrinsèques du larynx, dont le muscle vocal, il est le nerf de la phonation (nerf des cordes vocales). Le parcours du nerf représente un détour qui heurte le bon sens, mais s'explique par l'évolution : son parcours était quasiment rectiligne chez les poissons et s'est graduellement allongé au cours de l'évolution des tétrapodes, au fur et à mesure de la formation du cou (et de l'éloignement entre le cœur et le cerveau). Ainsi, lors de la dissection publique d'une girafe en 2009, Richard Dawkins a mis en évidence que son nerf laryngé récurrent atteignait une longueur de 4,6 mètres.

=> le nerf laryngé récurent est « emporté » par la formation de la crosse aortique lors du développement de l’embryon

Le parcours du nerf représente un détour qui heurte le bon sens mais s'explique par l'évolution : son parcours quasiment rectiligne chez les poissons, s'est graduellement allongé au cours de l'évolution des tétrapodes, au fur et à mesure de la formation du cou et de l'éloignement entre le cœur et le cerveau.

Autres contraintes historiques : le téton ♂ ; canaux déférents ♂

3/ Compromis sélectif

Interpréter des caractéristiques anatomiques humaines en relation avec des compromis sélectifs (comme les difficultés obstétriques)

https://www.lelivrescolaire.fr/page/5339666

Manuel p.209

Les difficultés obstétriques


Teeth evolution

text 296 words : https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.1125956 : Medicine Needs Evolution

photos : https://www.orthodontisteenligne.com/en/wisdom-teeth-myths-and-realities/

video 3'20 : https://youtu.be/QQvlCZP-wTQ

video 4’45 : https://youtu.be/wrPEjEqURJg?si=jJWJzy4EgYQZlqQb TedEd How did teeth evolve? - Peter S. Ungar