Paléomagnétisme Paléoclimat Environnement (PAMCE)

Excursions et inversions du champ géomagnétique
Décrypter le signal paléomagnétique porté par les roches volcaniques et sédimentaires de différentes origines (marine, lacustre, éolienne) permet de retracer les variations temporelles en intensité et/ou en direction du champ géomagnétique au cours des temps géologiques. Ce signal constitue en particulier la seule source d’information sur les excursions et les inversions géomagnétiques.
Archéomagnétisme
L’archéomagnétisme permet de retracer l’évolution détaillée du champ géomagnétique au travers des derniers millénaires à partir de l’analyse des propriétés magnétiques des objets archéologiques ayant subi une cuisson lors de leur fabrication ou de leur utilisation. Aux études portant sur la variation séculaire géomagnétique s’ajoute la possibilité d’utiliser l’archéomagnétisme comme outil de datation en archéologie.
Magnétisme environnemental
Le magnétisme minéral permet d’étudier l’évolution de notre environnement à toutes les échelles de temps, des variations climatiques passées aux perturbations anthropiques actuelles. Il permet une détection fine et une caractérisation précise des minéraux magnétiques dans les roches, sédiments, sols ou végétaux, ce qui apporte des informations précieuses sur l’origine de ces minéraux et sur les processus de mise en place et d’altération des formations géologiques.

Notre projet de science citoyenne
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Géodynamique
L’analyse de l’aimantation rémanente des roches magmatiques ou sédimentaires permet de déterminer la position des pôles magnétiques et de calculer la paléolatitude et l’orientation des continents à un âge donné. Des modèles paléogéographiques sont ainsi établis en combinant l’ensemble des données magnétiques acquises pour différents continents avec les observations géologiques. Ces modèles permettent d’étudier l’évolution de la paléogéographie au cours du temps et ses interactions avec les processus de surface comme le climat et ses couplages avec la Terre interne comme la convection mantellique.
Modélisation climatique
Les activités de recherche de l’équipe visent à comprendre les interactions entre les enveloppes externe et interne de la Terre. Elles s’appuient largement sur la modélisation numérique du climat, des cycles biogéochimiques (notamment celui du carbone), de l’altération continentale, et de la cryosphère.