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Tardigrada

Tardigrada
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Description[modifier | modifier le code] Leur durée de vie est de quelques mois seulement. Cependant les tardigrades sont capables d'entrer en cryptobiose, ce qui leur permet de survivre très longtemps. Physiologie[modifier | modifier le code] Un tardigrade vu au microscope. Tardigrade de la famille des Echiniscidae. Classification[modifier | modifier le code] Selon Degma, Bertolani et Guidetti, 2013[9],[10],[11] : Notes et références[modifier | modifier le code] Références taxinomiques[modifier | modifier le code] Autres références[modifier | modifier le code] ↑ Goeze, 1773 : Uber der Kleinen Wasserbär. Annexes[modifier | modifier le code] Bibliographie[modifier | modifier le code] Yves Séméria, Tardigrades continentaux : Oligohydrobiontes et Hétérohydrobiontes, Paris, Fédération française des sociétés de sciences naturelles,‎ , 293 p. Articles connexes[modifier | modifier le code] Liens externes[modifier | modifier le code]

Mue des arthropodes Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Série de photos des différentes phases de l'exuviation du crabe bleu. L'ancienne carapace, devenue trop petite, que l'animal abandonne, s'appelle l'exuvie. On appelle plus particulièrement exuviation le rejet de l'ancienne carapace. Un arthropode est plus vulnérable durant toute la mue, non seulement pendant l'exuviation, où il n'a plus la possibilité de fuir et où les risques de blessure sont fréquents, mais aussi dans les étapes pré- et post-exuviales où la vieille cuticule se ramollit et où la nouvelle n'est pas encore suffisamment durcie. Rôles et fonctions de la mue[modifier | modifier le code] la fonction première de la mue est de permettre la croissance de l'animal ;Chez les espèces qui se métamorphosent, la dernière mue du stade juvénile permet le passage à l'individu adulte et sexuellement mature ;la mue est aussi un moyen de détoxification. Les différentes étapes de la mue[modifier | modifier le code] 2. 3. 4. 5. 6. 7. ↑ Bergey, L.

Arthropode Arthropoda L'arthropodologie est une branche de la biologie consacrée à l'étude des arthropodes. Morphologie[modifier | modifier le code] Caractéristiques générales[modifier | modifier le code] Les arthropodes sont annelés et métamérisés comme certains vers et sont pourvus d'appendices articulés. La cavité générale est réduite à un ensemble de lacunes où circule l'hémolymphe. Le système nerveux est ganglionnaire. Caractères dus à la chitine[modifier | modifier le code] La chitine (du grec ' χιτών (khitôn) signifiant « tunique ») est un polysaccharide azoté sécrétée par l'ectoderme. On considère la chitine comme le caractère des arthropodes dominant auquel sont subordonnés les caractères suivants : membranes articulaires. Appendices[modifier | modifier le code] Les appendices se composent typiquement d'une base, ou protopodite, formée de deux segments qui portent chacun deux segments latéraux. Ces diverses parties ne restent simples que chez les crustacés inférieurs.

Faille Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Les 3 types de failles. Les failles existent depuis l'échelle microscopique (millimétrique) jusqu'à celle des plaques tectoniques (plusieurs centaines de kilomètres). Les grandes failles se trouvent aux limites de plaques et aussi au sein des zones déformées intraplaques. Les failles actives sont responsables de la majorité des tremblements de terre. Terminologie[modifier | modifier le code] Origine du terme[modifier | modifier le code] Éléments d'une faille[modifier | modifier le code] Il existe toute une terminologie autour de la faille[2] : Types de failles[modifier | modifier le code] Suivant le type de mouvement relatif, on définit trois types de failles : faille normale, faille inverse, décrochement. Faille normale[modifier | modifier le code] Représentation schématique d'une faille normale Faille inverse[modifier | modifier le code] Représentation schématique d'une faille inverse Décrochement[modifier | modifier le code] Portail de la géologie

Tectonique Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Carte de la topographie mondiale terrestre et océanique. La tectonique, du grec τέκτων ou tektōn signifiant « bâtisseur », « charpentier », est l'étude des structures géologiques d'échelle kilométrique et plus, telles les chaînes de montagnes ou les bassins sédimentaires, et des mécanismes qui en sont responsables. Cette discipline est directement rattachée à la tectonique des plaques. La néotectonique désigne les processus récents (quaternaire) et encore actifs. À plus petite échelle on parle de microtectonique : « La microtectonique se propose d'étudier la déformation à l'échelle de l'affleurement, de l'échantillon et de la lame mince, c'est-à-dire en gros depuis l'échelle du millimètre jusqu'à celle du mètre. » — M. Principaux processus étudiés[modifier | modifier le code] la subduction continent-océan et océan-océan ;la collision continentale ;l'obduction continentale. Les phénomènes de divergence lorsque deux plaques s'éloignent :

Épicentre Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Épicentre et hypocentre (ou foyer) Sur les autres projets Wikimedia : épicentre, sur le Wiktionnaire Lors d'un séisme, on désigne par épicentre la projection à la surface de la Terre de l'hypocentre, le point où prend naissance la rupture (le préfixe grec 'epi' signifie "au-dessus"). Portail de la géologie Hypocentre Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Épicentre et hypocentre (ou foyer) Lors d’un séisme, on désigne par hypocentre (ou foyer) le point de départ de la rupture sismique sur la faille. La projection de l’hypocentre sur la surface terrestre s'appelle l’épicentre. Lors de l’explosion d’une bombe nucléaire, l’hypocentre représente la zone à l’aplomb de l’explosion (quand elle est aérienne) et donc la zone d'impact majeure. Sur les autres projets Wikimedia : hypocentre, sur le Wiktionnaire

Sismographe Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Dessin par Galitzine (1914) d'un sismographe Wiechert marquant l'introduction de l'amortissement du mouvement en sismomètrie. Un sismographe est un instrument de mesure équipé d'un capteur des mouvements du sol, le sismomètre, capable de les enregistrer sur un support visuel, le sismogramme. Ces instruments sont en général classés selon le type de mesure physique. Les capteurs enregistrant la vitesse du sol sont appelés vélocimètres et ceux enregistrant l'accélération accéléromètres. Il est important de savoir que les accéléromètres utilisés dans le domaine de la sismologie ont une sensibilité très différente de ceux employés dans l'industrie. Description[modifier | modifier le code] Sismographe Ifremer pouvant être installé de façon temporaire au fond des océans. Un sismographe est composé d'un capteur, le sismomètre, qui est la partie mécanique sensible[1] et d'un enregistreur. Sismomètre[modifier | modifier le code]

Séisme Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Il se produit de très nombreux séismes tous les jours mais la plupart ne sont pas ressentis par les humains. Environ cent mille séismes sont enregistrés chaque année sur la planète[1]. Les plus puissants d'entre eux comptent parmi les catastrophes naturelles les plus destructrices. La science qui étudie ces phénomènes est la sismologie (pratiquée par les sismologues) et l'instrument de mesure principal est le sismographe (qui produit des sismogrammes). Conséquences d'un séisme à Mexico. Vue panoramique de San Francisco après le tremblement de terre et l'incendie de 1906. Caractéristiques principales[modifier | modifier le code] Épicentre, hypocentre (foyer) et faille Les trois grands types de failles Quatre catégories de tremblements de terre[modifier | modifier le code] Séismes tectoniques[modifier | modifier le code] Séismes d'origine volcanique[modifier | modifier le code] Séismes d'origine polaire[modifier | modifier le code] , de durée ).

Sciences de la Terre Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Les sciences de la Terre regroupent les sciences dont l'objet est l'étude de la Terre (lithosphère, hydrosphère et atmosphère) et de son environnement spatial ; en tant que planète, la Terre sert de modèle à l'étude d'autres planètes dites telluriques. Depuis que des sondes spatiales permettent d'explorer d'autres objets du système solaire, la planétologie est aussi classée parmi les sciences de la Terre. Principaux domaines[modifier | modifier le code] Sciences géologiques[modifier | modifier le code] La géologie est la science qui, historiquement, s'occupait de la description et de l'histoire des couches externes de la Terre. Sciences géodésiques et géophysiques[modifier | modifier le code] La géodésie et la géophysique sont des sciences qui étudient la Terre par des méthodes mathématiques et physiques. Science météorologique[modifier | modifier le code] Sciences du Vivant[modifier | modifier le code] Voir aussi[modifier | modifier le code]

Sismologie Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La sismologie ou séismologie (ce dernier est un anglicisme de l'anglais seismology[1]), étudie les séismes (tremblements de terre) et plus généralement la propagation des ondes à l'intérieur de la Terre[2]. La sismologie moderne utilise les concepts de la mécanique newtonienne appliqués à la connaissance de la Terre. Les principales disciplines sont la sismogénèse, la sismotectonique, la sismologie de l'ingénieur[3], la sismologie globale, la sismique active et la sismologie spatiale. Histoire[modifier | modifier le code] Réplique du sismographe de Zhang Heng Les tremblements de terre ont longtemps été considérés comme des messages divins. D'après la religion grecque antique, c'était Poséidon le responsable de tels évènements. La sismologie est une science ancienne du point de vue de l'observation, mais les bases scientifiques de l'étude des séismes ne furent posées que de façon très récente. Disciplines[modifier | modifier le code]

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