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[e]" accesskey="e"><span>Voir le texte source</span></a></li><li id="ca-history" class="vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Terre&amp;action=history" title="Historique des versions de cette page [h]" accesskey="h"><span>Voir l’historique</span></a></li> </ul> </div> </div> </nav> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Outils de la page"> <div id="vector-page-tools-dropdown" class="vector-dropdown vector-page-tools-dropdown" > <input type="checkbox" id="vector-page-tools-dropdown-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-tools-dropdown" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Outils" > <label id="vector-page-tools-dropdown-label" for="vector-page-tools-dropdown-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet" aria-hidden="true" ><span class="vector-dropdown-label-text">Outils</span> </label> <div 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typeof="mw:File"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Semi-protection" title="Page semi-protégée"><img alt="Page semi-protégée" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Semi-protection-shackle-frwiki.svg/42px-Semi-protection-shackle-frwiki.svg.png" decoding="async" width="42" height="60" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Semi-protection-shackle-frwiki.svg/63px-Semi-protection-shackle-frwiki.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Semi-protection-shackle-frwiki.svg/85px-Semi-protection-shackle-frwiki.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="725" /></a></span></td> <td style="line-height:1.3em; padding-top:9px; vertical-align:top; font-size:100%;"><div style="font-size:120%; align:center; font-weight:bold; width:100%; text-align:center;"><a href="/wiki/Wikip%C3%A9dia:Semi-protection" title="Wikipédia:Semi-protection">Cette page est semi-protégée</a>.</div><br />Cela veut dire que seuls les <a 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Par ailleurs, elle est le seul [[objet céleste]] connu pour abriter la [[vie]]. Elle orbite [[Période de révolution|autour du Soleil]] en {{nobr|365,256 jours}} solaires {{Incise|une [[année sidérale]]}} et réalise une rotation sur elle-même relativement au Soleil en un [[jour sidéral]] (environ {{Heures|23|56|4}}), soit un peu moins que son [[Temps solaire|jour solaire]] de {{Heure|24}} du fait de ce déplacement autour du Soleil&lt;ref group="alpha">Le nombre de jours solaires dans une année est par conséquent inférieur de un au nombre de [[Temps sidéral|jours sidéraux]], car le mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil ajoute une révolution de la planète autour de son axe. Par un calcul approximatif, 4 minutes de différence par jour font en effet au bout de 365 jours : 4×365 = 1460 minutes, soit environ 24 heures.&lt;/ref>. L'[[axe de rotation]] de la Terre possède une [[Inclinaison de l'axe|inclinaison]] de 23°, ce qui cause l'apparition des [[saison]]s. D'après la [[datation radiométrique]], la Terre s'est formée il y a {{nobr|4,54 [[Annum|milliards d'années]]}}. Elle possède un unique [[satellite naturel]], la [[Lune]], qui s'est formée peu après. L'[[Gravitation|interaction gravitationnelle]] avec son satellite crée les [[marée]]s, stabilise son axe de rotation et réduit graduellement sa [[Vitesse angulaire|vitesse de rotation]]. La vie serait apparue dans les [[océan]]s il y a au moins {{nobr|3,5 milliards}} d'années, ce qui a affecté l'[[Atmosphère terrestre|atmosphère]] et la [[surface terrestre]]s par la prolifération d'[[Organisme (physiologie)|organismes]] d'abord [[anaérobie]]s puis, à la suite de l'[[explosion cambrienne]], [[aérobie]]s. Une combinaison de facteurs tels que la distance de la Terre au Soleil (environ {{nobr|150 millions}} de kilomètres {{Incise|une [[unité astronomique]]|non}}), son atmosphère, sa [[couche d'ozone]], son [[Champ magnétique terrestre|champ magnétique]] et son [[Échelle des temps géologiques|évolution géologique]] ont permis à la vie d'[[Évolution (biologie)|évoluer]] et de se développer. Durant l'[[histoire évolutive du vivant]], la [[biodiversité]] a connu de longues périodes d'expansion occasionnellement ponctuées par des [[Extinction massive|extinctions massives]] ; environ 99 % des [[espèce]]s qui ont un jour vécu sur Terre sont maintenant [[Extinction des espèces|éteintes]]. En 2023, plus de {{nobr|8 milliards}} d'[[Homo sapiens|êtres humains]] vivent sur Terre et dépendent de sa [[biosphère]] et de ses [[Ressource naturelle|ressources naturelles]] pour leur [[Dynamique des populations|survie]]. La Terre est la planète la plus [[Densité|dense]] du Système solaire ainsi que la plus grande et massive des quatre [[Planète tellurique|planètes telluriques]]. Son enveloppe rigide {{Incise|appelée la [[lithosphère]]}} est divisée en différentes [[Plaque tectonique|plaques tectoniques]] qui migrent de quelques centimètres par an. Environ 71 % de la surface de la planète est couverte d'[[eau]] {{Incise|notamment des [[océan]]s, mais aussi des [[lac]]s et [[rivière]]s, constituant l'[[hydrosphère]]}} et les 29 % restants sont des [[continent]]s et des [[île]]s. La majeure partie des [[Région polaire|régions polaires]] est couverte de [[glace]], notamment avec l'[[inlandsis de l'Antarctique]] et la [[banquise]] de l'[[océan Arctique]]. La [[structure interne de la Terre]] est [[Géologie|géologiquement]] active, le [[noyau interne]] solide et le [[noyau externe]] liquide (composés tous deux essentiellement de [[fer]]) permettant notamment de générer le [[champ magnétique terrestre]] par [[Effet dynamo (astrophysique)|effet dynamo]] et la [[Convection mantellique|convection]] du [[manteau terrestre]] (composé de [[roche]]s [[Silicate|silicatées]]) étant la cause de la [[tectonique des plaques]]. == Chronologie == {{Article détaillé|Histoire de la Terre|Histoire évolutive du vivant}} L'[[âge de la Terre]] est aujourd'hui estimé à [[1 E17 s|{{nobr|4,54 milliards}} d'années]]&lt;ref name="Dalrymple" />. L'histoire de la Terre est divisée en quatre grands intervalles de temps, dits [[éon]]s, dont la frise est donnée ci-dessous (en millions d'années)&lt;ref name="PABourque">{{Lien web|auteur=Pierre-André Bourque |titre=Les grands cycles biogéochimiques : perspective historique |url=http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/histoire.cycles.html |site=[[Université Laval]], Département de géologie et de génie géologique |consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref> : &lt;timeline> ImageSize = width:800 height:100 PlotArea = left:10 right:10 bottom:20 top:0 AlignBars = early Period = from:-4540 till:0 TimeAxis = orientation:horizontal ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-4500 ScaleMinor = unit:year increment:100 start:-4500 PlotData= align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:25 shift:(0,-5) text:Phanérozoïque from:-541 till:0 color:limegreen text:Protérozoïque from:-2500 till:-541 color:yellowgreen text:Archéen from:-4000 till:-2500 color:kelleygreen text:Hadéen from:start till:-4000 color:green &lt;/timeline> === Hadéen === {{Article détaillé|Hadéen}} [[Fichier:Artist's concept of collision at HD 172555.jpg|vignette|Vue d'artiste d'un [[Hypothèse de l'impact géant|impact géant]], comme celui entre [[Théia (impacteur)|Théia]] et la Terre.|alt=Collision entre deux objets célestes créant un nuage jaune|gauche]]L'[[Hadéen]] débute il y a {{nobr|4,54 [[Annum|milliards d'années]]}} (Ga), lorsque la Terre se forme en même temps que les autres planètes à partir d'une [[nébuleuse solaire]] {{Incise|une masse de poussières et de gaz en forme de disque, détachée du Soleil en formation|stop}}&lt;ref name="Dalrymple">{{Lien web|langue=en|auteur=G. Brent Dalrymple|titre=Geologic Time: Age of the Earth|url=https://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html|site=pubs.usgs.gov|consulté le=2020-08-13}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=G. Brent|nom1=Dalrymple|titre=The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved|périodique=Geological Society, London, Special Publications|volume=190|numéro=1|date=2001-01-01|issn=0305-8719|issn2=2041-4927|doi=10.1144/GSL.SP.2001.190.01.14|lire en ligne=https://sp.lyellcollection.org/content/190/1/205|consulté le=2020-08-13|pages=205–221}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|titre=Comment les planètes se sont-elles formées ?|auteur=Jacques Deferne|url=https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/4640214-comment-les-planetes-se-sontelles-formees.html | site=rts.ch/decouverte|date=22 mars 2008|consulté le = 13/08/2020}}.&lt;/ref>. La formation de la Terre par accrétion se termine en moins de {{nobr|20 millions}} d'années&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Qingzhu|nom1=Yin|prénom2=S. B.|nom2=Jacobsen|prénom3=K.|nom3=Yamashita|prénom4=J.|nom4=Blichert-Toft|titre=A short timescale for terrestrial planet formation from Hf–W chronometry of meteorites|périodique=Nature|volume=418|numéro=6901|date=2002-08|issn=1476-4687|doi=10.1038/nature00995|lire en ligne=https://www.nature.com/articles/nature00995|consulté le=2020-08-13|pages=949–952}}.&lt;/ref>. Initialement en [[Fusion (physique)|fusion]], la couche externe de la Terre se refroidit pour former une croûte solide lorsque l'eau commence à s'accumuler dans l'atmosphère, aboutissant aux premières pluies et aux [[Origine de l'eau sur la Terre|premiers océans]]. La [[Lune]] se forme peu de temps après, il y a {{nobr|4,53 milliards}} d'années&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Thorsten|nom1=Kleine|prénom2=Herbert|nom2=Palme|prénom3=Klaus|nom3=Mezger|prénom4=Alex N.|nom4=Halliday|titre=Hf-W Chronometry of Lunar Metals and the Age and Early Differentiation of the Moon|périodique=Science|volume=310|numéro=5754|date=2005-12-09|issn=0036-8075|issn2=1095-9203|pmid=16308422|doi=10.1126/science.1118842|lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/310/5754/1671|consulté le=2020-08-13|pages=1671–1674}}.&lt;/ref>. Le consensus concernant la [[formation de la Lune]] est l'[[hypothèse de l'impact géant]], selon laquelle un [[impacteur]] communément appelé [[Théia (impacteur)|Théia]], de la taille de [[Mars (planète)|Mars]] et de masse environ égale au dixième de la masse terrestre&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=R. M.|nom1=Canup|prénom2=E.|nom2=Asphaug|titre=An impact origin of the Earth-Moon system|périodique=AGU Fall Meeting Abstracts|volume=2001|date=2001-12|lire en ligne=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2001AGUFM.U51A..02C/abstract|consulté le=2020-08-13|pages=U51A–02}}.&lt;/ref>, serait entré en collision avec la Terre&lt;ref name="ErikAsphaug">{{Article|langue=en|prénom1=Robin M.|nom1=Canup|prénom2=Erik|nom2=Asphaug|titre=Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation|périodique=Nature|volume=412|numéro=6848|date=2001-08-16|issn=0028-0836|pmid=11507633|doi=10.1038/35089010|lire en ligne=https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/origin-of-the-moon-in-a-giant-impact-near-the-end-of-the-earths-f|consulté le=2020-08-13|pages=708–712}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en|prénom=Michael|nom=Reilly|titre=Controversial moon theory rewrites history|url=http://www.nbcnews.com/id/33435604/ns/technology_and_science-science/t/controversial-moon-theory-rewrites-history/|site=msnbc.com|date=2009-10-22|consulté le=2020-08-13}}.&lt;/ref>. Dans ce modèle, une partie de cet objet se serait agglomérée avec la Terre tandis qu'une autre partie, mêlée avec environ 10 % de la masse totale de la Terre, aurait été éjectée dans l'[[Espace (cosmologie)|espace]] puis se serait agglomérée pour former la Lune&lt;ref name="ErikAsphaug" />. L'activité [[volcanisme|volcanique]] qui suit l'impact, associée aux très importantes températures (jusqu'à {{tmp|10000|°C}}), produit une [[Atmosphère terrestre|atmosphère]] primitive par [[Dégazage (astrophysique)|dégazage]]&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Kevin|nom1=Zahnle|prénom2=Laura|nom2=Schaefer|prénom3=Bruce|nom3=Fegley|titre=Earth’s Earliest Atmospheres|périodique=Cold Spring Harbor Perspectives in Biology|volume=2|numéro=10|date=2010-10|issn=1943-0264|pmid=20573713|pmcid=2944365|doi=10.1101/cshperspect.a004895|lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2944365/|consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Evolution of the atmosphere|url=https://www.britannica.com/topic/evolution-of-the-atmosphere-1703862|site=[[Encyclopædia Britannica]]|consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|titre=L'atmosphère primitive - Evolution biologique|url=http://www.evolution-biologique.org/histoire-de-la-vie/monde-bacterien/l-atmosphere-primitive.html|site=evolution-biologique.org|consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>. De la vapeur d'eau condensée ayant [[Origine de l'eau sur la Terre|plusieurs origines possibles]], mêlée à de la [[glace]] apportée par des [[comète]]s, produit les [[océan]]s lorsque les températures baissent&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|titre=L’origine de l’eau sur Terre en question|url=https://www.cieletespace.fr/actualites/l-origine-de-l-eau-sur-terre-en-question|site=[[Ciel et Espace]] |consulté le=2020-08-13}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Richard C.|nom1=Greenwood|prénom2=Jean-Alix|nom2=Barrat|prénom3=Martin F.|nom3=Miller|prénom4=Mahesh|nom4=Anand|titre=Oxygen isotopic evidence for accretion of Earth’s water before a high-energy Moon-forming giant impact|périodique=Science Advances|volume=4|numéro=3|date=2018-03-01|issn=2375-2548|doi=10.1126/sciadv.aao5928|lire en ligne=https://advances.sciencemag.org/content/4/3/eaao5928|consulté le=2020-08-13|pages=eaao5928}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=A.|nom1=Morbidelli|prénom2=J.|nom2=Chambers|prénom3=J. I.|nom3=Lunine|prénom4=J. M.|nom4=Petit|titre=Source regions and timescales for the delivery of water to the Earth|périodique=Meteoritics &amp; Planetary Science|volume=35|numéro=6|date=2000|issn=1945-5100|doi=10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x |consulté le=2020-08-13|pages=1309–1320}}.&lt;/ref>. Les [[gaz à effet de serre]] de cette atmosphère permettent de maintenir une température compatible avec la présence d'[[Eau|eau liquide]] à la surface de la Terre et empêchent les océans de geler alors que la planète ne recevait qu'environ 70 % de la [[luminosité solaire]] actuelle&lt;ref name="PABourque" />{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=en|auteur1=Guinan, E. F. &amp; Ribas, I.|titre=Our Changing Sun: The Role of Solar Nuclear Evolution and Magnetic Activity on Earth's Atmosphere and Climate|périodique=he Evolving Sun and its Influence on Planetary Environments. ASP Conference Proceedings, Vol. 269|date=2002|isbn=1-58381-109-5|lire en ligne=http://adsabs.harvard.edu/full/2002ASPC..269...85G|pages=85}}.&lt;/ref>. Deux principaux modèles sont proposés pour expliquer la vitesse de croissance continentale&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=Rogers, John J. W. (John James William), 1930-2015.|titre=Continents and supercontinents|éditeur=[[Oxford University Press]]|année=2004|passage=48|isbn=1-4237-2050-4|isbn2=978-1-4237-2050-8|isbn3=1-60256-919-3|oclc=61341472}}.&lt;/ref> : une croissance constante jusqu'à nos jours&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Patrick M.|nom1=Hurley|prénom2=John R.|nom2=Rand|titre=Pre-Drift Continental Nuclei|périodique=Science|volume=164|numéro=3885|date=1969-06-13|issn=0036-8075|issn2=1095-9203|pmid=17772560|doi=10.1126/science.164.3885.1229|lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/164/3885/1229|consulté le=2020-08-14|pages=1229–1242}}.&lt;/ref> et une croissance rapide au début de l'histoire de la Terre&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Richard Lee|nom1=Armstrong|titre=A model for the evolution of strontium and lead isotopes in a dynamic Earth|périodique=Reviews of Geophysics|volume=6|numéro=2|date=1968|issn=1944-9208|doi=10.1029/RG006i002p00175 |consulté le=2020-08-14|pages=175–199}}.&lt;/ref>. Le consensus est que la deuxième hypothèse est la plus probable avec une formation rapide de la croûte continentale&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=J.|nom1=De Smet|prénom2=A. P.|nom2=Van den Berg|prénom3=N. J.|nom3=Vlaar|titre=Early formation and long-term stability of continents resulting from decompression melting in a convecting mantle|périodique=Tectonophysics|volume=322|numéro=1|date=2000-07-10|issn=0040-1951|doi=10.1016/S0040-1951(00)00055-X|lire en ligne=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004019510000055X|consulté le=2020-08-14|pages=19–33}}.&lt;/ref> suivie par de faibles variations de la surface globale des continents&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=R. L.|nom1=Armstrong|titre=The persistent myth of crustal growth|périodique=Australian Journal of Earth Sciences|volume=38|numéro=5|date=1991-12-01|issn=0812-0099|doi=10.1080/08120099108727995 |consulté le=2020-08-14|pages=613–630}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name="DaweiHong">{{Article|langue=en|prénom1=Dawei|nom1=Hong|prénom2=Jisheng|nom2=Zhang|prénom3=Tao|nom3=Wang|prénom4=Shiguang|nom4=Wang|titre=Continental crustal growth and the supercontinental cycle: evidence from the Central Asian Orogenic Belt|périodique=Journal of Asian Earth Sciences|série=Phanerozoic Continental Growth in Central Asia|volume=23|numéro=5|date=2004-09-01|issn=1367-9120|doi=10.1016/S1367-9120(03)00134-2|lire en ligne=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1367912003001342|consulté le=2020-08-14|pages=799–813}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=T. M.|nom1=Harrison|prénom2=J.|nom2=Blichert-Toft|prénom3=W.|nom3=Müller|prénom4=F.|nom4=Albarede|titre=Heterogeneous Hadean Hafnium: Evidence of Continental Crust at 4.4 to 4.5 Ga|périodique=Science|volume=310|numéro=5756|date=2005-12-23|issn=0036-8075|issn2=1095-9203|pmid=16293721|doi=10.1126/science.1117926|lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/310/5756/1947|consulté le=2020-08-14|pages=1947–1950}}.&lt;/ref>. Sur une [[Échelle des temps géologiques|échelle de temps]] de plusieurs centaines de millions d'années, les continents ou [[supercontinent]]s se forment ainsi puis se divisent&lt;ref name="DaweiHong" />. Avec l'[[Archéen]] et le [[Protérozoïque]] (les deux éons suivants), ils forment un [[Éon#Superéon|superéon]] nommé le [[Précambrien]]&lt;ref name="PABourque" />. === Archéen === {{Article détaillé|Archéen|Origine de la vie}} [[Fichier:Stromatolite_(Dresser_Formation,_Paleoarchean,_3.48_Ga;_Normay_Mine,_North_Pole_Dome,_Pilbara_Craton,_Western_Australia)_2_(47748432842).jpg|alt=Une pierre grise présentant des stries blanches|gauche|vignette|[[Stromatolites]] [[Fossile|fossilisés]] produits par des colonies de [[bactéries]] et âgés de {{Unité|3,48|Ga}} ([[Craton de Pilbara]], [[Australie]]).]] {{Évolution du vivant}} L'[[Archéen]] débute il y a environ {{nobr|4 milliards}} d'années (Ga) et est l'éon marqué par les premières traces de [[vie]]. En effet, il est supposé qu'une activité chimique intense dans un milieu hautement énergétique a alors permis de produire une [[molécule]] capable de se reproduire&lt;ref name="PABourque" />. La vie elle-même serait apparue entre 200 et {{nobr|500 millions}} d'années plus tard&lt;ref name=":17" />, avant environ {{nombre|-3.5|Ga}}, point de départ de l'évolution de la [[biosphère]]&lt;ref name="encyclopedie-environnement">{{Lien web|langue=fr|titre=La biosphère, un acteur géologique majeur |url=https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/biosphere-acteur-geologique-majeur/ |site=Encyclopédie de l'environnement |date=2016-05-25 |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name=":5">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Steve|nom1=Olson|titre=Evolution and the Biosphere|éditeur=[[National Academies Press]] (US)|année=1989|lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK218603/|consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Par ailleurs, la date d'apparition du [[dernier ancêtre commun universel]] est estimée entre {{nombre|-3.5|et=-3.8|Ga}}&lt;ref name=":17">{{Article |langue=en |prénom1=W. Ford |nom1=Doolittle |titre=Uprooting the Tree of Life |périodique=Scientific American |volume=282 |numéro=2 |date=2000-02 |issn=0036-8733 |doi=10.1038/scientificamerican0200-90 |lire en ligne=http://labs.icb.ufmg.br/lbem/aulas/grad/evol/treeoflife-complexcells.pdf |format=pdf |consulté le=2020-08-07 |pages=90–95}}.&lt;/ref>. Parmi les premiers signes de vie, on trouve notamment des [[biomolécule]]s dans du [[granite]] âgé de {{nombre|3.7|Ga}} au [[Groenland]]&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Yoko |nom1=Ohtomo |prénom2=Takeshi |nom2=Kakegawa |prénom3=Akizumi |nom3=Ishida |prénom4=Toshiro |nom4=Nagase |titre=Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks |périodique=Nature Geoscience |volume=7 |numéro=1 |date=2014-01 |issn=1752-0908 |doi=10.1038/ngeo2025 |lire en ligne=https://www.nature.com/articles/ngeo2025 |consulté le=2020-08-14 |pages=25–28}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Allen P. |nom1=Nutman |prénom2=Vickie C. |nom2=Bennett |prénom3=Clark R. L. |nom3=Friend |prénom4=Martin J. |nom4=Van Kranendonk |titre=Rapid emergence of life shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures |périodique=Nature |volume=537 |numéro=7621 |date=2016-09 |issn=0028-0836 |issn2=1476-4687 |doi=10.1038/nature19355 |lire en ligne=http://www.nature.com/articles/nature19355 |consulté le=2020-08-14 |pages=535–538}}.&lt;/ref> ou des traces de [[carbone]] potentiellement [[biogène]] dans un [[zircon]] âgé de {{nombre|4.1|Ga}} en [[Australie]]&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Elizabeth A. |nom1=Bell |prénom2=Patrick |nom2=Boehnke |prénom3=T. Mark |nom3=Harrison |prénom4=Wendy L. |nom4=Mao |titre=Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon |périodique=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=112 |numéro=47 |date=2015-10-19 |issn=0027-8424 |issn2=1091-6490 |doi=10.1073/pnas.1517557112 |lire en ligne=https://www.pnas.org/content/112/47/14518 |consulté le=2020-08-14 |pages=14518–14521}}.&lt;/ref>. Cependant, la [[Fossiles les plus anciens|plus ancienne preuve fossilisée]] de [[micro-organisme]]s date d'il y a {{unité|3.5|Ga}} et a également été trouvée en [[Australie]]&lt;ref name="WU-20171218">{{Lien web|langue=en |prénom=Kelly April |nom=Tyrell |titre=Oldest fossils ever found show life on Earth began before 3.5 billion years ago |url=https://news.wisc.edu/oldest-fossils-ever-found-show-life-on-earth-began-before-3-5-billion-years-ago/ |éditeur=[[Université du Wisconsin à Madison]] |date=18 December 2017 |consulté le=18 décembre 2017}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name="PNAS-2017">{{article |langue=en |prénom1=J. William |nom1=Schopf |prénom2=Kouki |nom2=Kitajima |prénom3=Michael J. |nom3=Spicuzza |prénom4=Anatolly B. |nom4=Kudryavtsev |titre=SIMS analyses of the oldest known assemblage of microfossils document their taxon-correlated carbon isotope compositions |journal=[[Proceedings of the National Academy of Sciences|PNAS]] |volume=115 |numéro=1 |date=2017 |pmid=29255053 |pmc=5776830 |doi=10.1073/pnas.1718063115 |bibcode=2018PNAS..115...53S |pages=53–58 |prénom5=John W. |nom5=Valley|issn = 0027-8424}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name="NC-20170509">{{article |langue=en |prénom1=Tara |nom1=Djokic |prénom2=Martin J. |nom2=Van Kranendonk |prénom3=Kathleen A. |nom3=Campbell |prénom4=Malcolm R. |nom4=Walter |titre=Earliest signs of life on land preserved in ca. 3.5 Ga hot spring deposits |journal=[[Nature Communications]] |date=9 mai 2017 |doi=10.1038/ncomms15263 |url=https://www.nature.com/articles/ncomms15263 |consulté le=21 août 2018 |nom5=Ward |prénom5=Colin R.}}.&lt;/ref>. Par ailleurs, vers {{nobr|-3,5 milliards}} d'années, le [[champ magnétique terrestre]] se forme et permet d'éviter à l'atmosphère d'être emportée par le [[vent solaire]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Oldest measurement of Earth's magnetic field reveals battle between Sun and Earth for our atmosphere |url=https://phys.org/news/2010-03-oldest-earth-magnetic-field-reveals.html |site=phys.org |consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=John A. |nom1=Tarduno |prénom2=Rory D. |nom2=Cottrell |prénom3=Michael K. |nom3=Watkeys |prénom4=Axel |nom4=Hofmann |titre=Geodynamo, Solar Wind, and Magnetopause 3.4 to 3.45 Billion Years Ago |périodique=Science |volume=327 |numéro=5970 |date=2010-03-05 |issn=0036-8075 |issn2=1095-9203 |pmid=20203044 |doi=10.1126/science.1183445 |lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/327/5970/1238 |consulté le=2020-08-14 |pages=1238–1240}}.&lt;/ref>. {{Clr|gauche}} === Protérozoïque === {{Article détaillé|Protérozoïque}} [[Fichier:Phylogenetic_tree.svg|alt=Arbre phylogénétique avec pour branches les relations de parenté entre des groupes d'êtres vivants|gauche|vignette|[[Arbre phylogénétique]] montrant les trois [[Domaine (biologie)|domaines]] du vivant : [[bactérie]]s, [[Archaea|archées]] et [[Eukaryota|eucaryotes]] ([[Carl Woese|Woese]], 1990).]] Le [[Protérozoïque]] débute il y a {{nombre|2.5|Ga}} et marque l'apparition de la [[photosynthèse]] chez les [[Cyanobacteria|cyanobactéries]], produisant de l’oxygène libre {{O2}} et formant des [[stromatolithe]]s&lt;ref name="PABourque" />. Cela conduit à un bouleversement écologique majeur vers {{nombre|-2.4|Ga}}, appelé la [[Grande Oxydation]], en formant la [[couche d'ozone]] et en faisant graduellement évoluer l'atmosphère alors riche en [[méthane]] en celle actuelle, composée essentiellement de [[diazote]] et de [[dioxygène]]&lt;ref name=":10">{{Article |langue=en-US |prénom1=Carl |nom1=Zimmer |titre=The Mystery of Earth’s Oxygen |périodique=The New York Times |date=2013-10-03 |issn=0362-4331 |lire en ligne=https://www.nytimes.com/2013/10/03/science/earths-oxygen-a-mystery-easy-to-take-for-granted.html |consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name=":11">{{Lien web|langue=fr |titre=Comment les cyanobactéries ont résisté à la "Grande Oxydation" ? |url=https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-cyanobacteries-ont-resiste-grande-oxydation-10119/ |site=[[Futura (portail web)|Futura]] |consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>. C'est toujours la [[photosynthèse]] qui permet de maintenir le taux d'oxygène dans l'[[atmosphère terrestre]] et qui est à l'origine de la [[matière organique]] {{Incise|essentielle à la vie sur Terre|.}}&lt;ref>{{Lien web|auteur=UC Louvain |titre=Photosynthèse |url=https://biologievegetale.be/physiologie-vegetale/photosynthese/ |site=biologievegetale.be|consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>. Du fait de l'augmentation de la [[Histoire géologique de l'oxygène|concentration en oxygène]] dans l’atmosphère, des [[Organisme multicellulaire|organismes multicellulaires]] appelés [[eucaryotes]] (bien que certains d'entre eux sont [[organisme unicellulaire|unicellulaires]]), plus complexes, voient le jour par un mécanisme supposé être l'[[Théorie endosymbiotique|endosymbiose]]&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=F. J. R. |nom1=Taylor |titre=Autogenous Theories for the Origin of Eukaryotes |périodique=TAXON |volume=25 |numéro=4 |date=1976 |issn=1996-8175 |doi=10.2307/1220521 |consulté le=2020-08-14 |pages=377–390}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |prénom=Janlou Chaput |nom=Futura |titre=La théorie de la mitochondrie parasite refait surface |url=https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/biologie-theorie-mitochondrie-parasite-refait-surface-35419/ |site=Futura |consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=L. V. |nom1=Berkner |prénom2=L. C. |nom2=Marshall |titre=On the Origin and Rise of Oxygen Concentration in the Earth's Atmosphere |périodique=Journal of the Atmospheric Sciences |volume=22 |numéro=3 |date=1965-05-01 |issn=0022-4928 |doi=10.1175/1520-0469(1965)0222.0.CO;2 |lire en ligne=https://journals.ametsoc.org/jas/article/22/3/225/16991/On-the-Origin-and-Rise-of-Oxygen-Concentration-in |consulté le=2020-08-14 |pages=225-261}}.&lt;/ref>. Les plus anciens retrouvés datent de {{nombre|-2.1|Ga}} et ont été appelés ''[[Groupe fossile de Franceville|Gabonionta]]'', car découverts au [[Gabon]]&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Abderrazak El |nom1=Albani |prénom2=Stefan |nom2=Bengtson |prénom3=Donald E. |nom3=Canfield |prénom4=Andrey |nom4=Bekker |titre=Large colonial organisms with coordinated growth in oxygenated environments 2.1 Gyr ago |périodique=Nature |volume=466 |numéro=7302 |date=2010-07 |issn=1476-4687 |doi=10.1038/nature09166 |lire en ligne=https://www.nature.com/articles/nature09166 |consulté le=2020-08-14 |pages=100–104}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |titre=Des fossiles vieux de 2 milliards d’années |url=https://geosciences.univ-rennes1.fr/des-fossiles-vieux-de-2-milliards-dannees |site=geosciences.univ-rennes1.fr |consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>. Les eucaryotes forment par la suite des [[Colonie (biologie)|colonies]] et, protégés des [[rayons ultraviolets]] par la couche d'ozone, ces formes de vie pourraient avoir dès lors colonisé la surface de la Terre&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=NASA - Early Life on Land |url=https://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2000/00_79AR.html |site=[[National Aeronautics and Space Administration|NASA]] |consulté le=2020-08-14|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>. De -750 à {{nobr|-580 millions}} d'années, pendant le [[Néoprotérozoïque]], la Terre aurait connu une ou plusieurs séries de glaciations globales qui auraient couvert la planète d'une couche de glace. Cette hypothèse est nommée ''[[Terre boule de neige|{{lang|en|snowball Earth}}]]'' ({{Citation|Terre boule de neige}}), et est d'un intérêt particulier parce qu'elle précède directement l'[[explosion cambrienne]] et pourrait avoir déclenché l'[[Évolution de la multicellularité|évolution de la vie multicellulaire]]&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=Schopf, J. William|nom2=Klein, Cornelis|titre=Late Proterozoic low-latitude global glaciation : the Snowball Earth. The Proterozoic biosphere : a multidisciplinary study.|lieu=Cambridge|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=1992|pages totales=1348|passage=51-52|isbn=0-521-36615-1|isbn2=978-0-521-36615-1|isbn3=0-521-36793-X|oclc=23583672 |consulté le=2020-08-14}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |auteurs=Guillaume Le Hir, Pierre |nom=Sansjofre |titre=Le paradoxe de la Terre boule de neige |url=https://www.pourlascience.fr/sd/geosciences/le-paradoxe-de-la-terre-boule-de-neige-13112.php |site=[[Pour la science]] |consulté le=2020-08-26}}.&lt;/ref>. Par ailleurs, le plus vieux des [[supercontinent]]s connus, [[Rodinia]], commence à se disloquer il y a environ {{nobr|750 millions}} d'années&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Z. X. |nom1=Li |prénom2=S. V. |nom2=Bogdanova |prénom3=A. S. |nom3=Collins |prénom4=A. |nom4=Davidson |titre=Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: A synthesis |périodique=Precambrian Research |série=Testing the Rodinia Hypothesis: Records in its Building Blocks |volume=160 |numéro=1 |date=2008-01-05 |issn=0301-9268 |doi=10.1016/j.precamres.2007.04.021 |lire en ligne=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301926807001635 |consulté le=2020-08-14 |pages=179-210}}.&lt;/ref>. Les continents entre lesquels il s'est divisé se recombinent plus tard pour former [[Pannotia]], il y a 650 à {{nobr|540 millions}} d'années&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Ian W. D. |nom1=Dalziel |titre=OVERVIEW: Neoproterozoic-Paleozoic geography and tectonics: Review, hypothesis, environmental speculation |périodique=GSA Bulletin |volume=109 |numéro=1 |date=1997-01-01 |issn=0016-7606 |doi=10.1130/0016-7606(1997)1092.3.CO;2 |lire en ligne=https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/109/1/16/183166/OVERVIEW-Neoproterozoic-Paleozoic-geography-and |consulté le=2020-08-14 |pages=16-42}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=J. Brendan |nom1=Murphy |prénom2=R. Damian |nom2=Nance |titre=How Do Supercontinents Assemble? One theory prefers an accordion model; another has the continents travel the globe to reunite |périodique=American Scientist |volume=92 |numéro=4 |date=2004 |issn=0003-0996 |lire en ligne=http://www.jstor.org/stable/27858421 |consulté le=2020-08-14 |pages=324-333}}.&lt;/ref>. === Phanérozoïque === {{Article détaillé|Phanérozoïque|Explosion cambrienne}} [[Fichier:Chicxulub_impact_-_artist_impression.jpg|vignette|alt=Une météorique s'abat sur Terre, des oiseaux sont visibles au premier plan.|Vue d'artiste de l'impact de [[Cratère de Chicxulub|Chicxulub]], une des causes probables de l'[[Extinction Crétacé-Paléogène|extinction massive]] il y a 66 Ma.]] Le [[Phanérozoïque]] est marqué par l'apparition des premiers animaux à coquille. Il débute il y a {{unité|541|±=0.1|millions}} années et s'étend jusqu'à nos jours&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=K.M.|nom1=Cohen|prénom2=S.C.|nom2=Finney|prénom3=P.L.|nom3=Gibbard|prénom4=J.-X.|nom4=Fan|titre=The ICS International Chronostratigraphic Chart|périodique=Episodes|volume=36|numéro=3|date=2013-09-01|issn=0705-3797|issn2=2586-1298|doi=10.18814/epiiugs/2013/v36i3/002|lire en ligne=https://stratigraphy.org/icschart/ChronostratChart2020-01.pdf |format=pdf |consulté le=2020-08-18|pages=199–204}}.&lt;/ref>. Son commencement coïncide avec l'[[explosion cambrienne]], l'apparition rapide de la plupart des grands [[Embranchement (biologie)|embranchements]] actuels de [[Metazoa|métazoaires]] (animaux pluricellulaires)&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=D Y|nom1=Wang|prénom2=S|nom2=Kumar|prénom3=S B|nom3=Hedges|titre=Divergence time estimates for the early history of animal phyla and the origin of plants, animals and fungi.|périodique=Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences|volume=266|numéro=1415|date=1999-01-22|issn=0962-8452|pmid=10097391|pmcid=1689654|lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1689654/|consulté le=2020-08-18|pages=163–171}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|auteur=Musée royal de l'Ontario et Parcs Canada|titre=Les schistes de Burgess|url=https://burgess-shale.rom.on.ca/fr/science/origine/04-explosion-cambrienne.php|site=burgess-shale.rom.on.ca|date=2011-06-10|consulté le=2020-08-18|brisé le=2024-02-25}}.&lt;/ref>. Le dernier supercontinent, la [[Pangée]], se forme il y a approximativement {{nobr|335 millions}} d'années puis commence à se disloquer il y a {{nobr|175 millions}} d'années&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=Rogers, John J. W. (John James William), 1930-2015.|titre=Continents and supercontinents|éditeur=[[Oxford University Press]]|année=2004|passage=146|isbn=1-4237-2050-4|isbn2=978-1-4237-2050-8|isbn3=1-60256-919-3|oclc=61341472}}.&lt;/ref>. Pendant cet éon, la [[biosphère]] a connu cinq [[extinctions massives]]&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=David M.|nom1=Raup|prénom2=J. John|nom2=Sepkoski|titre=Mass Extinctions in the Marine Fossil Record |périodique=[[Science (revue)|Science]] |volume=215|numéro=4539|date=1982-03-19|issn=0036-8075|issn2=1095-9203|pmid=17788674|doi=10.1126/science.215.4539.1501|lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/215/4539/1501|consulté le=2020-08-18|pages=1501–1503}}.&lt;/ref>. La [[Extinction Crétacé-Paléogène|dernière d'entre elles]] se produit il y a {{nobr|66 millions}} d'années, sa cause généralement admise étant une [[météorite]] entrée en [[Impact cosmique|collision]] avec la Terre qui aurait créé l'[[impact de Chicxulub]]&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Paul R.|nom1=Renne|prénom2=Alan L.|nom2=Deino|prénom3=Frederik J.|nom3=Hilgen|prénom4=Klaudia F.|nom4=Kuiper|titre=Time Scales of Critical Events Around the Cretaceous-Paleogene Boundary |périodique=Science |volume=339|numéro=6120|date=2013-02-08|issn=0036-8075|issn2=1095-9203|pmid=23393261|doi=10.1126/science.1230492|lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/339/6120/684|consulté le=2020-08-18|pages=684-687}}.&lt;/ref>. La conséquence est l'extermination des [[dinosaure]]s (excepté les [[Oiseau|aviens]]) et d'autres grands [[reptile]]s, affectant sans les éteindre de plus petits animaux comme les [[mammifère]]s, les [[oiseau]]x, ou encore les [[lézard]]s&lt;ref>{{Lien web|titre=Comment les oiseaux ont-ils survécu à la disparition des dinosaures ? |url=https://leblob.fr/archives/comment-les-oiseaux-ont-ils-survecu-la-disparition-des-dinosaures|site=leblob.fr|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|prénom=Marcus|nom=Dupont-Besnard|titre=Comment la Terre s’est rapidement remise de l’extinction des dinosaures|url=https://www.numerama.com/sciences/563996-comment-les-mammiferes-et-les-plantes-se-sont-remis-de-lextinction-des-dinosaures.html|site=[[Numerama]] |date=2019-10-25|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Au cours des {{unité|66|Ma}} suivants, les mammifères se sont diversifiés et, il y a environ {{unité|6|Ma}}, des [[Hominina|hominiens]] comme le ''[[Orrorin tugenensis]]'' développent la capacité de se [[Bipédie|tenir debout]]&lt;ref>{{Lien web |langue=fr|titre=HOMINIDÉS|url=https://www.universalis.fr/encyclopedie/hominides/|site=[[Encyclopædia Universalis]] |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=The Evolution of Life on the Earth|url=https://www.scientificamerican.com/article/the-evolution-of-life-on-the-earth/ |périodique=[[Scientific American]] |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Il s'est ensuivi un développement simultané de l'utilisation d'[[Outils de la Préhistoire|outils]] et du développement du [[Cerveau humain|cerveau]] au cours de l'[[histoire évolutive de la lignée humaine]]&lt;ref>{{Article|langue=en|auteur1=Kwang Hyun Ko|titre=Origins of human intelligence: The chain of tool-making and brain evolution|périodique=ANTHROPOLOGICAL NOTEBOOKS |numéro=22 |volume=1 |pages=5–22|date=2016|lire en ligne=http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2016_1/Anthropological_Notebooks_XXII_1_Ko.pdf |format=pdf |passage=18}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Ann|nom1=Gibbons|titre=Solving the Brain's Energy Crisis|périodique=Science|volume=280|numéro=5368|date=1998-05-29|issn=0036-8075|issn2=1095-9203|pmid=9634409|doi=10.1126/science.280.5368.1345|lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/280/5368/1345|consulté le=2020-08-18|pages=1345-1347}}.&lt;/ref>. Le développement de l'[[agriculture]] puis des [[civilisation]]s a permis aux [[Humanité|humains]] d'avoir une influence sur la Terre, la [[nature]] et les autres formes de vie&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Bruce H.|nom1=Wilkinson|prénom2=Brandon J.|nom2=McElroy|titre=The impact of humans on continental erosion and sedimentation|périodique=GSA Bulletin|volume=119|numéro=1-2|date=2007-01-01|issn=0016-7606|doi=10.1130/B25899.1|lire en ligne=https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/119/1-2/140/125350/The-impact-of-humans-on-continental-erosion-and|consulté le=2020-08-18|pages=140-156}}.&lt;/ref>. Le schéma actuel de [[Glaciation|périodes glaciaire]] s'établit au cours du [[Pléistocène]] il y a environ {{unité|2,6|Ma}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Thomas B.|nom1=Chalk|prénom2=Mathis P.|nom2=Hain|prénom3=Gavin L.|nom3=Foster|prénom4=Eelco J.|nom4=Rohling|titre=Causes of ice age intensification across the Mid-Pleistocene Transition|périodique=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=114|numéro=50|date=2017-12-12|issn=0027-8424|issn2=1091-6490|pmid=29180424|doi=10.1073/pnas.1702143114|lire en ligne=https://www.pnas.org/content/114/50/13114|consulté le=2020-08-18|pages=13114–13119}}.&lt;/ref>. Depuis, les régions de [[latitude]]s hautes connaissent des cycles de glaciation d'environ {{unité|80000|ans}}, la dernière s'étant achevée il y a environ {{unité|10000|ans}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Paleoclimatology|url=http://www.lakepowell.net/sciencecenter/paleoclimate.htm|site=lakepowell.net|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. {{Clr}} {{Évolution de la vie sur Terre}} === Futur === {{article détaillé|Avenir de la Terre|Risque de catastrophe planétaire}} [[Fichier:Solar Life Cycle-fr.svg|vignette|alt=évolution légendée du Soleil sur 14 milliards d'années.|upright=2.6|center|Ligne de temps illustrant le [[Évolution stellaire|cycle évolutif]] du Soleil.]] Le futur de la Terre est très lié à celui du [[Soleil]]. Du fait de l'accumulation d'[[hélium]] dans le cœur de l'[[étoile]], sa [[luminosité solaire]] augmente lentement à l'[[échelle des temps géologiques]]. Ainsi, la [[luminosité]] va croître de 10 % au cours des {{nobr|1,1 milliard}} années à venir et de 40 % sur les prochaines {{nobr|3,5 milliards}} d'années&lt;ref name="sun_future"/>. Les [[Modèle climatique|modèles climatiques]] indiquent que l'accroissement des radiations atteignant la Terre aura probablement des conséquences dramatiques sur la pérennité de son climat « terrestre », notamment la disparition des océans&lt;ref name="icarus74_472"/>. La Terre devrait cependant rester habitable pendant encore plus de {{nobr|500 millions}} d'années&lt;ref name="britt2000"/>, cette durée pouvant passer à {{nobr|2,3 milliards}} d'années si la [[pression atmosphérique]] diminue en retirant une partie de l'[[azote]] de l'atmosphère&lt;ref name="pnas1_24_9576"/>. L'augmentation de la température terrestre va accélérer le [[cycle du carbone]] inorganique, réduisant sa concentration à des niveaux qui pourraient devenir trop faibles pour les plantes ({{nobr|10 [[partie par million|ppm]]}} pour la [[Photosynthèse#Fixation du carbone en C4|photosynthèse du {{formule chimique|C|4}}]]) dans environ 500 à {{nobr|900 millions}} d'années&lt;ref name="britt2000"/>. La réduction de la [[végétation]] entraînera la diminution de la quantité d'[[oxygène]] dans l'atmosphère, ce qui provoquera la disparition progressive de la plupart des formes de vie animales&lt;ref name="carrington" />. Ensuite, la température moyenne de la Terre augmentera plus vite en raison de l'emballement de l'effet de serre par la vapeur d'eau. Dans {{unité|1|à=1.7|Ga}}, la température sera si élevée que les océans s'évaporeront, précipitant le climat de la Terre dans celui de type [[Atmosphère de Vénus|vénusien]], et faisant disparaître toute forme simple de vie à la surface de la Terre&lt;ref name="carrington"/>{{,}}&lt;ref>{{article|auteur=René Heller|titre=Des exoplanètes plus accueillantes que la Terre|périodique=Pour la Science|numéro=448|date=Mars 2015|page=26}}.&lt;/ref>. [[Fichier:Red Giant Earth warm.jpg|alt=Le Soleil, représenté très rouge, s'approche d'une Terre dont le sol montre du magma|vignette|Vue d'artiste de la Terre lorsque le Soleil sera une [[géante rouge]].]] Même si le Soleil était éternel et stable, le refroidissement interne de la Terre entraînerait la baisse du niveau de {{CO2}} du fait d'une réduction du [[volcanisme]]&lt;ref name="sec1014" /> et 35 % de l'eau des océans descendrait dans le [[manteau terrestre|manteau]] du fait de la baisse des échanges au niveau des dorsales océaniques&lt;ref name="hess5_4_569" />. === « Fin » === Dans le cadre de son [[évolution stellaire|évolution]], le Soleil deviendra une [[géante rouge]] dans plus de {{nobr|5 milliards}} d'années. Les modèles prédisent qu'il gonflera jusqu'à atteindre environ {{nobr|250 fois}} son [[Rayon solaire|rayon actuel]]&lt;ref name="sun_future"/>{{,}}&lt;ref name="sun_future_schroder"/>. Le destin de la Terre est moins clair. En tant que géante rouge, le Soleil devrait perdre environ 30 % de sa masse&lt;ref name="sun_future_schroder" />. Ainsi, sans prendre en compte les effets de marée, la Terre se déplacerait sur une orbite à {{nobr|1,7 [[Unité astronomique|au]]}} (environ {{nobr|250 millions}} de kilomètres) du Soleil&lt;ref name="sun_future" /> lorsque celui-ci atteindra son rayon maximal de {{unité|1,2 au]}} (environ {{nobr|180 millions}} de kilomètres)&lt;ref name="sun_future_schroder" />. Dans ce modèle, la planète ne devrait donc pas être engloutie par les couches externes du Soleil même si l'atmosphère restante finira par être {{Citation|soufflée}} dans l'espace, et la [[croûte terrestre]] finira par fondre pour se transformer en un océan de lave, lorsque la luminosité solaire atteindra environ {{nombre|5000|fois}} son niveau actuel&lt;ref name="sun_future"/>. Cependant, une simulation de 2008 indique que l'orbite terrestre va se modifier du fait des effets de marées et poussera en réalité la Terre à entrer dans l'atmosphère du Soleil où elle sera absorbée et vaporisée {{Incise|tout comme [[Mercure (planète)|Mercure]] et [[Vénus (planète)|Vénus]], mais pas [[Mars (planète)|Mars]]|.}}&lt;ref name="sun_future_schroder"/>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |prénom=Xavier |nom=Demeersman |titre=Soleil : quand et comment notre étoile va-t-elle mourir ? |url=https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-soleil-notre-etoile-va-t-elle-mourir-9545/ |site=[[Futura (portail web)|Futura]] |consulté le=2020-08-26}}.&lt;/ref>. == Forme et taille == === Forme === {{Article détaillé|Figure de la Terre|Géoïde}} [[Fichier:OblateSpheroid.PNG|gauche|alt=Une sphère aplatie.|redresse=0.5|vignette|[[Ellipsoïde de révolution]] oblate.]][[Fichier:Earth2014shape SouthAmerica small-fr.jpg|vignette|alt=Globe en couleurs montrant la Figure de la Terre|Distances entre le relief de la surface et le centre de la Terre avec exagération verticale (Earth2014&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Earth2014 global topography (relief) model|url=https://www.lrg.tum.de/iapg/forschung/topographie/earth2014/|site=lrg.tum.de|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>).]] La forme de la Terre est approchée par un [[ellipsoïde de révolution]], une [[sphère]] légèrement aplatie aux pôles&lt;ref>{{Lien web |langue=en |prénom=Dennis G. |nom=Milbert |prénom2=Dru A. |nom2=Smith |titre=Converting GPS Height into NAVD88 Elevation with the GEOID96 Geoid Height Model |url=https://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/gislis96.html |site=ngs.noaa.gov|date=1996 |consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|auteur1=Bernard Jenner|titre=Encyclo junior|passage=145|lieu=Paris|éditeur=Hachette|date=2004|pages totales=562|isbn=9782011681591|consulté le=21 juin 2023}}.&lt;/ref>. Plus précisément, elle est dite oblate {{Incise|ou aplatie}} car son axe secondaire est aussi son axe de rotation. En effet, la [[rotation de la Terre]] entraîne un aplatissement aux pôles du fait de la [[force centrifuge]]&lt;ref name="MaréeENS">{{Lien web|langue=fr|titre=Force de marée et déformation de la Terre|url=http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/maree-deformation.xml|site=culturesciencesphysique.ens-lyon.fr|consulté le=2020-08-11|brisé le=2024-02-25}}.&lt;/ref>, de sorte que le rayon terrestre à l’[[Équateur terrestre|équateur]] est environ {{unité|21|km}} plus grand que celui aux pôles Nord et Sud, soit une variation de moins de 1 % du rayon&lt;ref name="EarthFactNASA" />{{,}}&lt;ref name=":18" />{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|auteur1=E. Calais|titre=Chapitre 2|sous-titre=Pesanteur et géoïde|éditeur=Géologie ENS|passage=16-17|lire en ligne=http://www.geologie.ens.fr/~ecalais/teaching/geodynamics/pesanteur_geoide_seul.pdf |format=pdf}}.&lt;/ref>. Le diamètre moyen du sphéroïde de référence {{Incise|appelé [[géoïde]], la surface [[équipotentielle]] du [[champ (physique)|champ]] de [[pesanteur]] terrestre, c'est-à-dire la forme qu'adopteraient les océans terrestres en l'absence de continents et de perturbations comme le vent}} est d'environ {{unité|12742|km}}, ce qui est approximativement {{unité|40008|km}}/[[pi|π]] car le [[mètre]] était initialement défini comme 1/{{formatnum:10000000}}{{e}} (dix-millionième) de la distance de l'équateur au [[pôle Nord]] en passant par [[Paris]] (donc un demi [[méridien]] terrestre)&lt;ref>{{Lien web|titre=L'histoire des unités|url=https://metrologie-francaise.lne.fr/fr/metrologie/histoire-des-unites|site=metrologie-francaise.lne.fr|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|auteur1=Bureau international des poids et mesures|titre=Le Système international d’unités (SI)|lieu=Sèvres|éditeur=BIPM|année=2019|passage=Annexe 4, 95-103|lire en ligne=https://www.bipm.org/utils/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9-FR.pdf |format=pdf}}.&lt;/ref>. Les plus grandes variations dans la surface rocheuse de la Terre sont l'[[Everest]] ({{unité|8849|m}} d'altitude&lt;ref name="Wilkinson">{{en}} Freddie Wilkinson, [https://www.nationalgeographic.com/science/2020/12/new-height-of-mount-everest-announced-by-china-and-nepal/ Mount Everest is more than two feet taller, China and Nepal announce], ''[[National Geographic]]'', 8 décembre 2020.&lt;/ref>, soit une variation de 0,14 % du rayon) et la [[fosse des Mariannes]] ({{unité|10984|±=25|m}} sous le [[niveau de la mer]]&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=James V. |nom1=Gardner |prénom2=Andrew A. |nom2=Armstrong |prénom3=Brian R. |nom3=Calder |prénom4=Jonathan |nom4=Beaudoin |titre=So, How Deep Is the Mariana Trench? |périodique=Marine Geodesy |volume=37 |numéro=1 |date=2014-01-02 |issn=0149-0419 |doi=10.1080/01490419.2013.837849 |consulté le=2020-08-11 |pages=1–13}}.&lt;/ref>, soit une variation de 0,17 %)&lt;ref name="BilliardsDigest">{{Article|langue=en|auteur1=David Alciatore, PhD|titre=Is a Pool Ball Smoother Than the Earth?|périodique=Billiards Digest|date=Juin 2013|lire en ligne=https://billiards.colostate.edu/bd_articles/2013/june13.pdf |format=pdf |pages=4}}.&lt;/ref>. Du fait de l'aplatissement aux pôles et du plus grand diamètre à l'équateur, les lieux les plus éloignés du centre de la Terre sont les sommets du [[Chimborazo (volcan)|Chimborazo]] en [[Équateur (pays)|Équateur]] distant de {{Unité|6384.4|km}} du centre de la Terre {{Incise|quand bien même il culmine à {{Unité|6263|m}} du niveau de la mer}} suivi du [[Huascarán]] au [[Pérou]], et non l'Everest comme cela est parfois pensé&lt;ref>{{Lien web|langue=en|auteur=Joseph H. Senne|titre=Did Edmund Hillary Climb the Wrong Mountain|url=https://archives.profsurv.com/magazine/article.aspx?i=589|site=Professional Surveyor|date=2000, vol. 20, no 5|consulté le=2020-08-11|page=p. 16–21}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=David|nom1=Sharp|titre=Chimborazo and the old kilogram|périodique=The Lancet|volume=365|numéro=9462|date=2005-03|doi=10.1016/S0140-6736(05)71021-7|lire en ligne=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673605710217|consulté le=2020-08-11|pages=831–832}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en-AU|prénom=Karl S.|nom=Kruszelnicki|titre=Tall Tales about Highest Peaks|url=https://www.abc.net.au/science/articles/2004/04/16/1086384.htm|site=[[Australian Broadcasting Corporation]] |date=2004-04-16|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>. Pour la même raison, l'embouchure du [[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] est plus éloignée du centre de la Terre que sa source&lt;ref>{{Lien web|langue = fr|titre = Le Mississippi coule-t-il "vers le haut" ? Quelques précisions sur la gravité à la surface de la Terre|url = http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Mississippi.xml#N10103|auteur=Gabrielle Bonnet|site = [[École normale supérieure de Lyon]]}}.&lt;/ref>. Par ailleurs, du fait de sa forme, la [[circonférence]] de la Terre est de {{Unité|40075.017|km}} à l'[[Équateur terrestre|équateur]] et de {{Unité|40007.863|km}} pour un [[méridien]]&lt;ref>{{Lien archive|langue=en |titre=How WGS 84 defines Earth |horodatage archive=20110424104419 |url=http://home.online.no/~sigurdhu/WGS84_Eng.html|site=web.archive.org |date=2011-04-24 |consulté le=2020-08-12}}.&lt;/ref>. === Rayon === {{article détaillé|Rayon de la Terre}} [[Fichier:David Torres Costales Chimborazo Riobamba Ecuador Montaña Mas Alta del Mundo.jpg|alt=Photo du volcan Chimborazo|vignette|Le volcan [[Chimborazo (volcan)|Chimborazo]], le sommet le plus éloigné du centre de la Terre.]] Le rayon [[équateur terrestre|équatorial]] de la Terre est de {{unité|6378.137|km}} alors que le [[rayon polaire]] est de {{unité|6356.752|km}} ([[Modèle ellipsoïdal de la Terre|modèle ellipsoïde de sphère aplatie aux pôles]])&lt;ref name="EarthFactNASA">{{Lien web|langue=en |titre=Earth Fact Sheet|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html|site=nssdc.gsfc.nasa.gov|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>. De plus, la distance entre son centre et la surface varie également selon les caractéristiques géographiques de {{unité|6352.8|km}} au fond de l'[[océan Arctique]]&lt;ref>{{Lien archive|langue=en|titre= Mariana Trench|horodatage archive=20120910021956|url=http://guam.discover-theworld.com/Country_Guide.aspx?id=96&amp;entry=Mariana+Trench|site=guam.discover-theworld.com|date=2012-09-10|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref> à {{unité|6384.4|km}} au sommet du [[Chimborazo (volcan)|Chimborazo]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US|nom=mathscinotes|titre=The Farthest Mountaintops from the Center of the Earth|url=https://www.mathscinotes.com/2015/01/the-farthest-mountaintops-from-the-center-of-the-earth/|site=Math Encounters Blog|date=2015-01-02|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Michel Marie|nom1=Deza|prénom2=Elena|nom2=Deza|titre=Encyclopedia of Distances|lieu=Heidelberg/New York|éditeur=Springer Science &amp; Business Media|date=2012-10-28|passage=25|isbn=978-3-642-30958-8|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=QxX2CX5OVMsC&amp;pg=PA466|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>. Du fait de ces variations, le rayon moyen d'une planète selon le modèle d'une ellipsoïde est défini par convention par l'[[Union géodésique et géophysique internationale]] comme étant égal à : &lt;math>R_\mathrm 1=\frac{2a+b}3&lt;/math>, où ''a'' le rayon équatorial et ''b'' le rayon polaire&lt;ref name="Moritz">{{Ouvrage|langue=en|auteur1=H. Moritz|titre={{lien|langue=en|trad=GRS 80|Geodetic Reference System 1980}}|lieu=Canberra|éditeur=resolution of the XVII General Assembly of the IUGG|année=1980|passage=128-162|lire en ligne=http://www.fgg.uni-lj.si/~/mkuhar/Zalozba/GRS_80_Moritz.pdf |format=pdf}}.&lt;/ref>. Pour la Terre, cela donne donc &lt;math>R_\mathrm 1=&lt;/math> {{Unité|6371.0088|km}}&lt;ref name="EarthFactNASA" />{{,}}&lt;ref name="Moritz" />. === Masse === {{article détaillé|Masse de la Terre}} La [[masse]] de la Terre est déterminée en divisant le [[paramètre gravitationnel standard]] &lt;math>\mu&lt;/math>''= GM'' {{Incise|aussi appelé, dans le cas de la Terre, constante gravitationnelle géocentrique}} par la [[constante de gravitation]] ''G''. De fait, la précision de sa mesure est donc limitée par celle de ''G'', le produit ''GM'' pouvant être déduit pour un corps disposant de satellites avec grande précision grâce à des mesures d'accélération gravitationnelle {{sfrac|''GM''|''d''{{2}}}} (où {{math|''d''}} la distance planète-satellite)&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=S. W.|nom1=Hawking|prénom2=W.|nom2=Israel|titre=Three Hundred Years of Gravitation|éditeur=[[Cambridge University Press]]|date=1989-03-30|pages totales=690|passage=70-75|isbn=978-0-521-37976-2|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=Vq787qC5PWQC&amp;printsec=frontcover&amp;q=the+measurement+of+the+constant+of+gravitation|consulté le=2020-08-12}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |prénom=Jean Louis |nom=Vigneresse |titre=Constante gravitationnelle universelle : quelle inconstance ! |url=http://theconversation.com/constante-gravitationnelle-universelle-quelle-inconstance-104119 |site=The Conversation |consulté le=2020-08-12}}.&lt;/ref>. Parmi les expériences célèbres pour la mesure de cette masse, on compte notamment l'[[expérience de Cavendish]]&lt;ref>{{Lien web|prénom1=Pierre |nom1=Lauginie |titre=La pesée de la Terre |url=https://www.pourlascience.fr/sd/astrophysique/la-pesee-de-la-terre-4934.php |périodique=[[Pour la science]] |consulté le=2020-08-12}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=es |titre=Pesar la Tierra |url=http://www.escritoscientificos.es/trab21a40/pesotierra/pesotierra.htm |site=escritoscientificos.es |consulté le=2020-08-12}}.&lt;/ref> {{Incise|à l'aide d'un [[pendule de torsion]] pour déterminer G}} et des méthodes liées au calcul de la [[densité]] de la Terre&lt;ref>{{Ouvrage|titre=Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences : pub. conformément à une décision de l'académie en date du 13 juillet 1835|année=1873|lire en ligne=https://books.google.cat/books?id=hn5QAAAAYAAJ&amp;pg=PA954&amp;dq=D%C3%A9termination+nouvelle+de+la+constante+de+l%27attraction+et+de+la+densit%C3%A9+moyenne+de+la+Terre|consulté le=2020-08-12}}.&lt;/ref>. L'[[Union astronomique internationale|UAI]] donne pour estimation &lt;math>M_\oplus=(5.9722\;\pm\;0.0006)\times10^{24}\;\mathrm{kg}&lt;/math>&lt;ref>{{Lien web |langue=en |auteur=IAU |titre=Astronomical Constants |url=http://asa.hmnao.com/static/files/2018/Astronomical_Constants_2018.pdf |format=pdf |site=asa.hmnao.com |date=2018 |consulté le=12/08/2020}}.&lt;/ref>. === Comparaisons === {{Comparaison des planètes telluriques|groupe=alpha}} == Composition et structure == {{Article détaillé|Sciences de la Terre}} La Terre est une [[planète tellurique]], c'est-à-dire une planète essentiellement [[roche]]use à [[Noyau planétaire|noyau]] [[métal]]lique, contrairement aux [[Planète géante gazeuse|géantes gazeuses]] telles que [[Jupiter (planète)|Jupiter]], essentiellement constituées de [[gaz]] légers ([[Dihydrogène|hydrogène]] et [[hélium]])&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|prénom=Nathalie|nom=Mayer|titre=Planète tellurique, planète gazeuse : quelles différences ?|url=https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-planete-tellurique-planete-gazeuse-differences-6462/|site=[[Futura (portail web)|Futura]]|consulté le=2020-08-26}}.&lt;/ref>. Il s'agit de la plus grande des quatre planètes telluriques du [[Système solaire]], que ce soit par la taille ou la masse&lt;ref name=":0" />. De ces quatre planètes, la Terre a aussi la [[masse volumique]] globale la plus élevée, la plus forte [[gravité de surface]], le plus puissant [[champ magnétique]] global, la vitesse de rotation la plus élevée&lt;ref name="stern20011125"/> et est probablement la seule avec une [[tectonique des plaques]] active&lt;ref name="science288_5473_2002"/>. La surface externe de la Terre est divisée en plusieurs segments rigides {{Incise|appelés [[plaques tectoniques]]}} qui migrent de quelques centimètres par an et connaissent ainsi des déplacements majeurs sur la surface de la planète à l'échelle géologique. Environ 71 % de la surface est couverte d'[[océan]]s d'[[eau de mer|eau salée]], les 29 % restants étant des [[continent]]s et des [[île]]s&lt;ref name=":1" />. L'[[eau]] liquide, nécessaire à la vie telle que nous la connaissons, est très abondante sur Terre, et aucune autre planète n'a encore été découverte avec de telles étendues d'eau liquide ([[lac]]s, [[mer]]s, océans) à sa surface&lt;ref>{{Lien web|langue=en |prénom=Tony |nom=Greicius |titre=The Solar System and Beyond is Awash in Water |url=http://www.nasa.gov/jpl/the-solar-system-and-beyond-is-awash-in-water |site=nasa.gov|date=2015-04-07 |consulté le=2020-08-18|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>. === Composition chimique === {{Article détaillé|Abondance des éléments dans la croûte terrestre}} {| class="wikitable sortable" style="float: right; clear: right; margin-left: 2em" |+Composition chimique de la croûte&lt;ref name="brown_mussett1981" /> ! rowspan="2"|Composé ! rowspan="2"|Formule ! colspan="2"|Composition |- ! style="font-size: smaller"|Continentale ! style="font-size: smaller"|Océanique |- |[[Dioxyde de silicium|Silice]] | style="text-align: center"|SiO{{ind|2}} | style="text-align: right"|60,2 % | style="text-align: right"|48,6 % |- |[[Alumine|Oxyde d'aluminium]] | style="text-align: center"|{{formule chimique|Al|2|O|3}} | style="text-align: right"|15,2 % | style="text-align: right"|16,5 % |- |[[Oxyde de calcium]] | style="text-align: center"|CaO | style="text-align: right"|5,5 % | style="text-align: right"|12,3 % |- |[[Oxyde de magnésium]] | style="text-align: center"|MgO | style="text-align: right"|3,1 % | style="text-align: right"|6,8 % |- |[[Oxyde de fer(II)]] | style="text-align: center"|FeO | style="text-align: right"|3,8 % | style="text-align: right"|6,2 % |- |[[Oxyde de sodium]] | style="text-align: center"|Na{{ind|2}}O | style="text-align: right"|3,0 % | style="text-align: right"|2,6 % |- |[[Oxyde de potassium]] | style="text-align: center"|K{{ind|2}}O | style="text-align: right"|2,8 % | style="text-align: right"|0,4 % |- |[[Oxyde de fer(III)]] | style="text-align: center"|{{formule chimique|Fe|2|O|3}} | style="text-align: right"|2,5 % | style="text-align: right"|2,3 % |- |[[Eau]] | style="text-align: center"|H{{ind|2}}O | style="text-align: right"|1,4 % | style="text-align: right"|1,1 % |- |[[Dioxyde de carbone]] | style="text-align: center"|CO{{ind|2}} | style="text-align: right"|1,2 % | style="text-align: right"|1,4 % |- |[[Dioxyde de titane]] | style="text-align: center"|TiO{{ind|2}} | style="text-align: right"|0,7 % | style="text-align: right"|1,4 % |- |[[Pentoxyde de phosphore]] | style="text-align: center"|P{{ind|2}}O{{ind|5}} | style="text-align: right"|0,2 % | style="text-align: right"|0,3 % |- ! colspan="2"|Total ! style="text-align: right"|99,6 % ! style="text-align: right"|99,9 % |} La Terre est principalement composée de [[fer]] (32,1 %&lt;ref group="alpha">Exprimé en [[fraction massique]].&lt;/ref>), d'[[oxygène]] (30,1 %), de [[silicium]] (15,1 %), de [[magnésium]] (13,9 %), de [[soufre]] (2,9 %), de [[nickel]] (1,8 %), de [[calcium]] (1,5 %) et d'[[aluminium]] (1,4 %), le reste (1,2 %) consistant en des traces d'autres éléments&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=A. A.|nom1=Yaroshevsky|titre=Abundances of chemical elements in the Earth’s crust|périodique=Geochemistry International|volume=44|numéro=1|date=2006-01-01|issn=1556-1968|doi=10.1134/S001670290601006X |consulté le=2020-08-18|pages=48–55}}.&lt;/ref>. Les éléments les plus denses ayant tendance à se concentrer au centre de la Terre (phénomène de [[différenciation planétaire]]), il est estimé que le cœur de la Terre est composé majoritairement de [[fer]] (88,8 %), avec une plus petite quantité de [[nickel]] (5,8 %), de [[soufre]] (4,5 %) et moins de 1 % d'autres éléments&lt;ref name="pnas71_12_6973" />. Le géochimiste [[Frank Wigglesworth Clarke|F. W. Clarke]] a calculé que 47 % (en poids, soit 94 % en volume&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=S.V.S. Rana|titre=Essentials of ecology and environnmetal science|éditeur=PHI Learning Pvt. Ltd|année=2013|passage=90}}.&lt;/ref>) de la [[croûte terrestre]] était faite d'oxygène, présent principalement sous forme d'oxydes, dont les principaux sont les oxydes de [[silicium]] (sous forme de [[silicate]]s), d'[[aluminium]] ([[aluminosilicate]]s), de [[fer]], de [[calcium]], de [[magnésium]], de [[potassium]] et de [[sodium]]. La [[Dioxyde de silicium|silice]] est le constituant majeur de la croûte, sous forme de [[pyroxénoïde]]s, les minéraux les plus communs des [[Roche magmatique|roches magmatiques]] et [[Roche métamorphique|métamorphiques]]. Après une synthèse basée sur l'analyse de nombreux types de roches, Clarke a obtenu les pourcentages présentés dans le tableau ci-contre&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Frank Wigglesworth Clarke |url=https://www.encyclopedia.com/people/history/historians-miscellaneous-biographies/frank-wigglesworth-clarke|site=encyclopedia.com|consulté le=2020-08-26}}.&lt;/ref>. === Structure interne === {{Article détaillé|Structure interne de la Terre}} L'intérieur de la Terre, comme celui des autres planètes telluriques, est stratifié, c'est-à-dire organisé en couches concentriques superposées, ayant des densités croissantes avec la profondeur. Ces diverses couches se distinguent par leur nature [[Pétrologie|pétrologique]] (contrastes chimiques et minéralogiques) et leurs propriétés physiques (changements d'état physique, propriétés [[rhéologie|rhéologiques]])&lt;ref name="robertson2001" />. La couche extérieure de la Terre solide, fine à très fine relativement au [[rayon terrestre]], s'appelle la [[croûte terrestre|croûte]]&lt;ref name="robertson2001" /> ; elle est solide, et chimiquement distincte du [[manteau terrestre|manteau]], solide, sur lequel elle repose ; sous l'effet combiné de la pression et de la température, avec la profondeur, le manteau passe d'un état solide fragile (cassant, sismogène, « [[lithosphère|lithosphérique]] ») à un état solide ductile (plastique, « [[asthénosphère|asthénosphérique]] », et donc caractérisé par une [[viscosité]] plus faible, quoique encore extrêmement élevée)&lt;ref name="pnas76_9_4192" />. La surface de contact entre la croûte et le manteau est appelée le [[Moho]] ; il se visualise très bien par les méthodes sismiques du fait du fort contraste de vitesse des ondes sismiques, entre les deux côtés&lt;ref name="robertson2001" />. L'épaisseur de la croûte varie de {{nobr|6 kilomètres}} sous les océans jusqu'à plus de {{nobr|50 kilomètres}} en moyenne sous les continents&lt;ref name="pnas76_9_4192" />. La croûte et la partie supérieure froide et rigide du [[manteau terrestre|manteau supérieur]] sont appelés [[lithosphère]] ; leur comportement horizontalement rigide à l'échelle du million à la dizaine de millions d'années est à l'origine de la [[tectonique des plaques]]&lt;ref name="robertson2001" />. L'[[asthénosphère]] se trouve sous la lithosphère et est une couche convective, relativement moins visqueuse sur laquelle la lithosphère se déplace en « plaques minces ». Des changements importants dans la structure cristallographique des divers minéraux du manteau, qui sont des changements de phase au sens thermodynamique, vers respectivement les profondeurs de {{nobr|410 kilomètres}} et de {{nobr|670 kilomètres}} sous la surface, encadrent une zone dite de transition, définie initialement sur la base des premières images sismologiques&lt;ref name="pnas76_9_4192" />. On appelle manteau supérieur la couche qui va du Moho à la transition de phase vers {{nobr|670 kilomètres}} de profondeur, la transition à {{nobr|410 kilomètres}} de profondeur étant reconnue pour ne pas avoir une importance majeure sur le processus de [[convection mantellique]], au contraire de l'autre. Par conséquent, on appelle manteau inférieur la zone comprise entre cette transition de phase à {{nobr|670 kilomètres}} de profondeur et la limite noyau-manteau&lt;ref name="pnas76_9_4192" />. Sous le manteau inférieur, le [[noyau terrestre]], composé d'environ 88 % de fer, constitue une entité chimiquement originale de tout ce qui est au-dessus, à savoir la Terre [[Silicate|silicatée]]. Ce noyau est lui-même stratifié en un [[noyau externe]] liquide et très peu visqueux (viscosité de l'ordre de celle d'une huile moteur à {{tmp|20|°C}}), qui entoure un [[noyau interne]] solide, également appelé [[Graine terrestre|graine]]&lt;ref name="tanimoto_ahrens1995" />. Cette graine résulte de la cristallisation du noyau du fait du refroidissement séculaire de la Terre. Cette cristallisation, par la [[chaleur latente]] qu'elle libère, est source d'une convection du noyau externe, laquelle est la source du champ magnétique terrestre&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Ataru|nom1=Sakuraba|prénom2=Paul H.|nom2=Roberts|titre=Generation of a strong magnetic field using uniform heat flux at the surface of the core|périodique=Nature Geoscience|volume=2|numéro=11|date=2009-11|doi=10.1038/ngeo643|lire en ligne=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009NatGe...2..802S/abstract|consulté le=2020-08-18|pages=802–805}}.&lt;/ref>. L'absence d'un tel champ magnétique sur les autres planètes telluriques laisse penser que leurs noyaux métalliques, dont les présences sont nécessaires pour expliquer les données astronomiques de densité et de moment d'inertie, sont totalement cristallisés. Selon une interprétation encore débattue de données sismologiques, le [[Graine terrestre|noyau interne terrestre]] semblerait tourner à une [[vitesse angulaire]] légèrement supérieure à celle du reste de la planète, avançant relativement de {{nombre|0.1|à=0.5|°}} par an&lt;ref name="science309_5739_1313" />. {| class="wikitable centre" style="text-align:center;" |+ Couches géologiques de la Terre&lt;ref name="pnas76_9_4192"/> |- ! rowspan="7" style="font-size:smaller; text-align:center; padding:0"| [[Fichier:Earth poster-fr.svg|alt=Schéma des différents éléments géologiques de la Terre.|center|thumb|upright=1.5|Coupe de la Terre depuis le noyau jusqu'à l'exosphère.&lt;br>Échelle respectée.]] ! style="vertical-align: top"| Profondeur&lt;ref name="robertson2001"/>&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">km&lt;/span> ! colspan="2" style="vertical-align: top"| Couche ! style="vertical-align: top"| Densité&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">g/cm{{3}}&lt;/span> ! style="vertical-align: top"| Épaisseur&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">km&lt;/span> ! style="vertical-align: top"| Température&lt;br/>&lt;small>°C&lt;/small> |- |0–35 | Croûte&lt;ref group="alpha">Peut localement varier entre 5 et plus de 70 kilomètres.&lt;/ref> | rowspan="2"| Lithosphère&lt;ref group="alpha">Peut localement varier entre 5 et 200 kilomètres.&lt;/ref> | 2,2–2,9 | 35 | rowspan="2"| 0–1 100 |- |35–100 | rowspan="2"| Manteau supérieur | rowspan="2"| 3,4–4,4 | 65 |- | 100–670 | Asthénosphère | 570 | 1 100–2 000 |- | 670–2 890 | Manteau inférieur | | 4,4–5,6 | 2 220 | 2 000–4 000 |- | 2 890–5 100 | Noyau externe | | 9,9–12,2 | 2 210 | 4 000–6 000 |- | 5 100–6 378 | Noyau interne | | 12,8–13,1 | 1 278 | 6 000 |} === Chaleur === {{Article connexe|Structure interne de la Terre#Caractéristique : la chaleur interne{{!}}Structure interne de la Terre : chaleur interne|Bilan radiatif de la Terre}} [[Fichier:Evolution of Earth's radiogenic heat-with total.svg|thumb|upright=1.4|Évolution de la puissance thermique radiogénique au cours du temps dans les couches internes de la Terre.|alt=Des courbes colorées en décroissance exponentielle montrent la chaleur dégagée par différents éléments.]] La [[chaleur interne]] de la Terre est issue d'une combinaison de l'énergie résiduelle issue de l'[[Accrétion|accrétion planétaire]] (environ 20 %) et de la [[Chaleur (thermodynamique)|chaleur]] produite par les éléments [[radioactivité|radioactifs]] (80 %)&lt;ref name="turcotte"/>. Les principaux isotopes producteurs de chaleur de la Terre sont le {{lnobr|Potassium|potassium 40}}, l'{{lnobr|uranium 238}}, l'{{lnobr|uranium 235}} et le {{lnobr|thorium 232}}&lt;ref name="sanders20031210"/>. Au centre de la planète, la température pourrait atteindre {{tmp|7000|K}} et la pression serait de {{nobr|360 [[Pascal (unité)|GPa]]}}&lt;ref name="ptrsl360_1795_1227"/>. Comme la plus grande partie de la chaleur est issue de la désintégration des éléments radioactifs, les scientifiques considèrent qu'au début de l'[[histoire de la Terre]], avant que les isotopes à courte durée de vie ne se soient désintégrés, la production de chaleur de la Terre aurait été bien plus importante. Cette production supplémentaire, deux fois plus importante il y a trois milliards d'années qu'aujourd'hui&lt;ref name="turcotte"/>, aurait accru les [[Gradient de température|gradients de températures]] dans la Terre et donc le rythme de la [[convection mantellique]] et de la [[tectonique des plaques]]&lt;ref name=":3">{{Article|langue=en|prénom1=N. J.|nom1=Vlaar|prénom2=P. E.|nom2=van Keken|prénom3=A. P.|nom3=van den Berg|titre=Cooling of the earth in the Archaean: Consequences of pressure-release melting in a hotter mantle|périodique=Earth and Planetary Science Letters|volume=121|numéro=1|date=1994-01-01|issn=0012-821X|doi=10.1016/0012-821X(94)90028-0|lire en ligne=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0012821X94900280|consulté le=2020-08-18|pages=1–18}}.&lt;/ref>. Cela aurait permis la formation de [[Roche magmatique|roches ignées]] comme les [[komatiites]], qui ne sont plus formées aujourd'hui&lt;ref name=":3" />. {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |+Principaux isotopes producteurs de chaleur actuels&lt;ref name="turcotte" /> |- ! class="unsortable"| Isotope ! Libération de chaleur&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">[[Watt|W]]/kg isotope&lt;/span> ! Demi-vie&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">années&lt;/span> ! Âge en&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">demi-vies&lt;/span> ! Concentration moyenne dans le manteau&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">kg isotope/kg manteau&lt;/span> ! Libération de chaleur&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">W/kg manteau&lt;/span> |- ! [[Uranium 238|{{exp|238}}U]] | {{ntsh|9.46}} {{unité|9.46|e=-5}} | {{ntsh|4.47}} {{unité|4.47|e=9}} | {{ntsh|1.09}} {{unité|1.09}} | {{ntsh|30.8}} {{unité|30.8|e=−9}} | {{ntsh|2.91}} {{unité|2.91|e=−12}} |- ! [[Uranium 235|{{exp|235}}U]] | {{ntsh|56.9}} {{unité|5.69|e=−4}} | {{ntsh|0.704}} {{unité|7.04|e=8}} | {{ntsh|6.45}} {{unité|6.45}} | {{ntsh|0.22}} {{unité|0.22|e=−9}} | {{ntsh|0.125}} {{unité|1.25|e=−13}} |- ! [[Thorium 232|{{exp|232}}Th]] | {{ntsh|2.64}} {{unité|2.64|e=−5}} | {{ntsh|14}} {{unité|1.40|e=10}} | {{ntsh|0.32}} {{unité|0.32}} | {{ntsh|124}} {{unité|124|e=−9}} | {{ntsh|3.27}} {{unité|3.27|e=−12}} |- ! [[Potassium 40|{{exp|40}}K]] | {{ntsh|2.92}} {{unité|2.92|e=−5}} | {{ntsh|1.25}} {{unité|1.25|e=9}} | {{ntsh|3.63}} {{unité|3.63}} | {{ntsh|36.9}} {{unité|36.9|e=−9}} | {{ntsh|1.08}} {{unité|1.08|e=−12}} |} La perte moyenne de chaleur par la Terre est de {{unité|87|mW/m2}} pour une perte globale de {{unité|4.42|e=13|W}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Henry N.|nom1=Pollack|prénom2=Suzanne J.|nom2=Hurter|prénom3=Jeffrey R.|nom3=Johnson|titre=Heat flow from the Earth's interior: Analysis of the global data set|périodique=Reviews of Geophysics|volume=31|numéro=3|date=1993|issn=1944-9208|doi=10.1029/93RG01249 |consulté le=2020-08-18|pages=267–280}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name="borexino">{{Article|langue=en|titre=Comprehensive [[Géoneutrino|geoneutrino]] analysis with Borexino|périodique=[[Physical Review D]]|auteur institutionnel={{Lien|trad=Borexino|fr=Borexino|texte=Collaboration Borexino}}|date=21 janvier 2020|volume=101|lire en ligne=https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.101.012009}}, article en accès libre.&lt;/ref> ({{unité|44.2|TW}}). Une portion de l'énergie thermique du noyau est transportée vers la croûte par des [[Panache (géologie)|panaches]], une forme de convection où des roches semi-fondues remontent vers la croûte. Ces panaches peuvent produire des [[Point chaud (géologie)|points chauds]] et des [[trapp]]s&lt;ref name="science246_4926_103"/>. La plus grande partie de la chaleur de la Terre est perdue à travers la tectonique des plaques au niveau des dorsales océaniques. La dernière source importante de perte de chaleur est la conduction à travers la [[lithosphère]], la plus grande partie ayant lieu dans les océans, car la croûte y est plus mince que celle des continents, surtout au niveau des [[Dorsale (géologie)|dorsales]]&lt;ref name="heat loss"/>. === Plaques tectoniques === {{Article détaillé|Tectonique des plaques}} {| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em;" |+ [[Plaque tectonique|Principales plaques]]&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Peter|nom1=Bird|titre=An updated digital model of plate boundaries|périodique=Geochemistry, Geophysics, Geosystems|volume=4|numéro=3|date=2003|issn=1525-2027|doi=10.1029/2001GC000252 |consulté le=2020-08-19}}.&lt;/ref> |- |colspan="2" style="font-size: smaller; text-align: center"|[[Fichier:Tectonic plates-fr.png|alt=Planisphère montrant en couleurs les délimitations des plus grandes plaques tectoniques.|thumb|Les principales plaques tectoniques.]] |- !Nom de la plaque !Superficie&lt;br />&lt;span style="font-size: smaller;">{{unité|e6 km2}}&lt;/span> |- | [[Plaque africaine]]&lt;ref name="jaes41_3_379" group="alpha">Incluant la [[plaque somalienne]], qui serait en train de se séparer de la plaque africaine. Voir : {{article |langue=en |prénom1=Jean |nom1=Chorowicz |titre=The East African rift system |journal=[[Journal of African Earth Sciences]] |volume=43 |numéro=1–3 |date=octobre 2005 |doi=10.1016/j.jafrearsci.2005.07.019 |bibcode=2005JAfES..43..379C |pages=379–410 }}.&lt;/ref>|| style="text-align: center" | 77,6 |- | [[Plaque antarctique]]||style="text-align: center"| 58,2 |- | [[Plaque australienne]]||style="text-align: center"| 50,0 |- | [[Plaque eurasienne]]||style="text-align: center"| 48,6 |- | [[Plaque nord-américaine]]||style="text-align: center"| 55,4 |- | [[Plaque sud-américaine]]||style="text-align: center"| 41,8 |- | [[Plaque pacifique]]||style="text-align: center"| 104,6 |} Les plaques tectoniques sont des segments rigides de lithosphère qui se déplacent les uns par rapport aux autres. Les relations cinématiques qui existent aux frontières des plaques peuvent être regroupées en trois domaines : des domaines de [[Orogenèse|convergence]] où deux plaques se rencontrent, de [[Rift|divergence]] où deux plaques se séparent et des domaines de [[Faille transformante|transcurrence]] où les plaques se déplacent latéralement les unes par rapport aux autres. Les [[Séisme|tremblements de terre]], l'[[Activité d'un volcan|activité volcanique]], la [[Orogenèse|formation des montagnes]] et des [[fosse océanique|fosses océaniques]] sont plus fréquents le long de ces frontières&lt;ref name="kious_tilling1999"/>. Le mouvement des plaques tectoniques est lié aux mouvements de convection ayant lieu dans le manteau terrestre&lt;ref name="seligman2008"/>. Lorsque la densité de la lithosphère dépasse celle de l'asthénosphère sous-jacente, la première plonge dans le manteau, formant une zone de [[subduction]]. Au même moment, la remontée [[Processus adiabatique|adiabatique]] du manteau asthénosphérique amène à la [[fusion partielle]] des [[péridotite]]s, ce qui forme du [[Magma (géologie)|magma]] au niveau des frontières divergentes et crée des [[Dorsale (géologie)|dorsales]]. La combinaison de ces processus permet un recyclage continuel de la [[lithosphère océanique]] qui retourne dans le manteau. Par conséquent, la plus grande partie du [[Fond marin|plancher océanique]] est âgée de moins de {{nobr|100 millions}} d'années. La plus ancienne croûte océanique est localisée dans l'ouest du [[Océan Pacifique|Pacifique]] et a un âge estimé de {{nobr|200 millions}} d'années&lt;ref name="duennebier1999"/>{{,}}&lt;ref name="noaa20070307"/>. Par comparaison, les éléments les plus anciens de la [[croûte continentale]] sont âgés de {{nombre|4030|millions}} d'années&lt;ref name="cmp134_3"/>. Il existe sept principales plaques, [[plaque pacifique|Pacifique]], [[plaque nord-américaine|Nord-Américaine]], [[plaque eurasienne|Eurasienne]], [[Plaque africaine|Africaine]], [[Plaque antarctique|Antarctique]], [[Plaque australienne|Australienne]] et [[Plaque sud-américaine|Sud-Américaine]]&lt;ref name=":7">{{Lien web|langue=en |titre=SFT--Tectonic plates |url=https://www.lanl.gov/orgs/ees/geodynamics/Wohletz/SFT-Tectonics.htm |site=lanl.gov |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Parmi les plaques importantes, on peut également citer les plaques [[plaque arabique|Arabique]], [[plaque caraïbe|Caraïbe]], [[plaque de Nazca|Nazca]] à l'ouest de la côte occidentale de l'Amérique du Sud et la [[plaque Scotia]] dans le sud de l'[[océan Atlantique]]&lt;ref name=":7" />. La plaque indienne s'est enfoncée il y a 50 à 70 millions d'années sous la plaque eurasienne par [[subduction]], créant le [[plateau tibétain]] et l'[[Himalaya]]&lt;ref>{{Article|langue=fr|titre=Le mouvement des plaques indienne et eurasienne à l’origine du séisme au Népal|périodique=[[Le Monde]] |date=2015-04-28|lire en ligne=https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/28/les-mouvements-des-plaques-indiennes-et-eurasiennes-a-l-origine-du-seisme-au-nepal_4623691_3244.html|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Les plaques océaniques sont les plus rapides : la [[plaque de Cocos]] avance à un rythme de {{unité|75|mm/an}}&lt;ref name="podp2000"/> et la plaque pacifique à {{unité|52–69|mm/an}}. À l'autre extrême, la plus lente est la plaque eurasienne progressant à une vitesse de {{unité|21|mm/an}}&lt;ref name="gps_time_series"/>. === Surface === {{Article détaillé|Géomorphologie|Liste de points extrêmes du monde}} Le [[Relief (géomorphologie)|relief]] de la Terre diffère énormément suivant le lieu. Environ 70,8 %&lt;ref name="Pidwirny2006"/> de la surface du globe est recouverte par de l'eau et une grande partie du [[Plateau continental (géophysique)|plateau continental]] se trouve sous le niveau de la mer. Les zones submergées ont un relief aussi varié que les autres dont une [[Dorsale (géologie)|dorsale océanique]] faisant le tour de la Terre ainsi que des [[Volcan sous-marin|volcans sous-marins]], des [[Fosse océanique|fosses océaniques]], des [[Canyon sous-marin|canyons sous-marins]], des [[Plateau (géographie)|plateaux]] et des [[plaine abyssale|plaines abyssales]]&lt;ref name=":18">{{Lien web|langue=en|auteur=David T. Sandwell|titre=Exploring the ocean basins with satellite altimeter data|url=https://topex.ucsd.edu/marine_grav/explore_grav.html|site=topex.ucsd.edu|date=1997|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Les 29,2 % non recouvertes d'eau sont composés de [[montagne]]s, de [[désert]]s, de [[plaine]]s, de plateaux et d'autres [[géomorphologie]]s&lt;ref name=":1" />. La surface planétaire subit de nombreuses modifications du fait de la tectonique des plaques et de l'[[érosion]]. Les éléments de surface construits ou déformés par la tectonique sont sujets à une [[météorisation (géologie)|météorisation]] constante du fait des [[précipitations]], des cycles thermiques et des effets chimiques&lt;ref>{{Article|langue=fr|prénom1=Fabien|nom1=Graveleau|titre=Interactions Tectonique, Erosion, Sédimentation dans les avant-pays de chaînes : Modélisation analogique et étude des piémonts de l'est du Tian Shan (Asie centrale)|périodique=Thèse, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc|date=2008-10-17|lire en ligne=https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00339145|consulté le=2020-08-18|pages=80-99}}.&lt;/ref>. Les [[glaciation]]s, l'[[érosion du littoral]], la construction des [[Récif corallien|récifs coralliens]] et les [[Impact cosmique|impacts météoritiques]] contribuent également aux modifications du paysage&lt;ref>{{Lien web|titre=Les effets du changement climatique sur les littoraux |url=https://www.mtaterre.fr/dossiers/lete-sur-la-plage-profiter-de-ses-vacances-tout-en-preservant-lenvironnement/les-effets-du |site=mtaterre.fr|consulté le=2020-08-18|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|titre=Les huit plus gros cratères de météorites du monde|url=https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/16376/reader/reader.html#!preferred/1/package/16376/pub/23646/page/16|périodique=[[Ouest-France]] |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. [[Fichier:AYool topography 15min-fr.png|alt=Planisphère en couleurs mettant en évidence la topographie terrestre.|upright=1.3|thumb|Relevé [[Relief (géomorphologie)|altimétrique]] et [[Bathymétrie|bathymétrique]] de la Terre&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US|prénom=National Geophysical Data|nom=Center|titre=Assessment of Digital Elevation Data - Global Land One-km Base Elevation Project|url=https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/isprsdem.html|site=ngdc.noaa.gov|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>.]] La [[lithosphère continentale]] est composée de matériaux de faible densité comme les [[Roche magmatique|roches ignées]] : [[granite]] et [[andésite]]&lt;ref name=":8">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Harsh|nom1=Gupta|titre=Encyclopedia of Solid Earth Geophysics|éditeur=Springer Science &amp; Business Media|date=2011-06-29|pages totales=1539|passage=675-681|isbn=978-90-481-8701-0|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=BHgOwNCGbnAC&amp;pg=PA675&amp;dq=Lithosphere%2C+Continental+David+E.+James|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Le [[basalte]] est moins fréquent et cette roche volcanique dense est le principal constituant du plancher océanique&lt;ref name=":8" />. Les [[roche sédimentaire|roches sédimentaires]] se forment par l'accumulation de sédiments qui se compactent. Environ 75 % des surfaces continentales sont recouvertes de roches sédimentaires même si elles ne représentent que 5 % de la croûte&lt;ref>{{Lien web|auteur=F. Michel|titre=Quelques notions de géologie|url=http://www.ctmnc.fr/images/gallerie/Quelques_notions_de_geologie.pdf |format=pdf |site=ctmnc.fr|page=5}}.&lt;/ref>. Le troisième type de roche rencontré sur Terre est la [[roche métamorphique]], créée par la transformation d'autres types de roche en présence de hautes pressions, de hautes températures ou les deux. Parmi les [[silicate]]s les plus abondants de la surface terrestre, on peut citer le [[Quartz (minéral)|quartz]], le [[feldspath]], l'[[amphibole]], le [[mica]], le [[pyroxène]] et l'[[olivine]]&lt;ref name="de_pater_lissauer2010"/>. Les carbonates courants sont la [[calcite]] (composant du [[calcaire]]) et la [[dolomite]]&lt;ref name="wekn_bulakh2004"/>. La [[pédosphère]] est la couche la plus externe de la Terre. Elle est composée de [[Sol (pédologie)|sol]] et est sujette au [[Pédogenèse (géologie)|processus de formation du sol]]. Elle se trouve à la rencontre de la [[lithosphère]], de l'atmosphère, de l'[[hydrosphère]] et de la [[biosphère]]&lt;ref>{{Lien web |langue=fr |auteur1=Mathieu Chassé |auteur2=Pierre Barré |auteur3=Lauric Cécillon |titre=La place des sols dans le cycle du carbone |url=https://planet-vie.ens.fr/thematiques/ecologie/cycles-biogeochimiques/la-place-des-sols-dans-le-cycle-du-carbone |date=14 mars 2022 |site=planet-vie.ens.fr |éditeur=Pascal Combemorel |consulté le=6 septembre 2023}}.&lt;/ref>. L'altitude de la surface terrestre de la Terre varie de {{nobr|-418 mètres}} au niveau des rives de la [[mer Morte]] à {{unité|8849|mètres}} au sommet de l'[[Everest]]&lt;ref>{{Lien web|titre=Les terres émergées : îles et continents.|url=http://www.cosmovisions.com/terres.htm|site=cosmovisions.com|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. L'altitude moyenne des terres émergées est de {{nobr|840 mètres}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |prénom=Olivier Le |nom=Calvé |titre=Le milieu marin : propriétés physiques |url=https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-milieu-marin-proprietes-physiques-416/page/2/ |site=[[Futura (portail web)|Futura]] |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=The Oceans Their Physics, Chemistry, and General Biology |url=https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=kt167nb66r&amp;chunk.id=ch02&amp;toc.depth=1&amp;toc.id=ch02&amp;brand=eschol |site=publishing.cdlib.org |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. === Hydrosphère === {{Article détaillé|Hydrosphère}} [[Fichier:Earth elevation histogram fr.jpg|thumb|upright=1.3|gauche|Histogramme rétro-cumulé d'élévation de la Terre, aussi appelé [[courbe hypsométrique]] terrestre.|alt=Histogramme en couleurs, des points comme l'Everest sont indiqués.]] L'abondance de l'eau sur la surface de la Terre est une caractéristique unique qui distingue la {{Citation|planète bleue}} des autres planètes du [[Système solaire]]&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|prénom=Nathalie|nom=Mayer|titre=Pourquoi appelle-t-on la Terre la Planète bleue ?|url=https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-appelle-t-on-terre-planete-bleue-6422/|site=[[Futura (portail web)|Futura]]|consulté le=2020-08-26}}.&lt;/ref>. L'[[hydrosphère]] terrestre est principalement composée par les océans, mais techniquement elle inclut également les mers, les lacs, les rivières et les eaux souterraines&lt;ref name=":9">{{Lien web|titre=Compendium du système solaire - La Terre|url=http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-terre6.htm|site=astrosurf.com|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. La [[Challenger Deep]] de la [[fosse des Mariannes]] dans l'[[océan Pacifique]] est le lieu immergé le plus profond avec une profondeur de {{unité|10911|mètres}}&lt;ref group=alpha name="trench_depth">Cette mesure fut effectuée par le navire ''Kaikō'' en mars 1995 et est considérée comme la plus précise. Voir l'article sur [[Challenger Deep]] pour plus de détails.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name="kaiko7000"/>. La masse des océans est d'environ {{unité|1.37|e=18|[[tonne|t]]}}, soit environ 1/{{formatnum:4400}}e de la masse totale de la Terre&lt;ref name=":9" />. Les océans couvrent une superficie de {{unité|3.618|e=8|km|2}} avec une profondeur moyenne de {{unité|3682|mètres}}, soit un volume estimé à {{unité|1.332|e=9|km|3}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Volume of Earth's Oceans - The Physics Factbook |url=https://hypertextbook.com/facts/2001/SyedQadri.shtml |site=hypertextbook.com |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Environ 97,5 % de l'eau terrestre est [[Eau de mer|salée]]. Les 2,5 % restants sont composés d'[[eau douce]], mais environ 68,7 % de celle-ci est immobilisée sous forme de glace&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Igor A. Shiklomanov|titre=A summary of the monograph World Water Resources|éditeur=UNESCO|année=1998|pages totales=40|passage=7|lire en ligne=https://www.caee.utexas.edu/prof/mckinney/ce385d/Papers/Shiklomanov.pdf |format=pdf}}.&lt;/ref>. La [[salinité]] moyenne des océans est d'environ {{nobr|35 grammes}} de [[Chlorure de sodium|sel]] par kilogramme d'eau de mer ({{nobr|35 [[Pour mille|‰]]}})&lt;ref name=":9" />{{,}}&lt;ref name="kennish2001"/>. La plupart de ce sel a été libéré par l'activité volcanique ou par l'érosion des [[Roche magmatique|roches ignées]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US|titre=Salt of the Early Earth|url=https://www.astrobio.net/extreme-life/salt-of-the-early-earth/|site=Astrobiology Magazine|date=2002-06-11|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Les océans sont également un important réservoir de gaz atmosphériques dissous qui sont essentiels à la survie de nombreuses formes de vie aquatiques&lt;ref name="natsci_oxy4"/>. L'eau de mer a une grande influence sur le climat mondial du fait de l'énorme réservoir de chaleur que constituent les océans&lt;ref name="michon2006" />. Par ailleurs, des changements dans les températures océaniques peuvent entraîner des [[Phénomène météorologique|phénomènes météorologiques]] très importants comme [[El Niño]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Sea Surface Temperature|url=https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MYD28M|site=earthobservatory.nasa.gov|date=2020-01-31|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. {{Clr|gauche}} === Atmosphère === {{Article détaillé|Atmosphère terrestre}} [[Fichier:Sunset_from_Internation_space_station.jpg|vignette|[[Coucher de soleil]] vu depuis l'[[Station spatiale internationale|ISS]]. Le dégradé de couleurs observé est dû à la [[diffusion Rayleigh]] de la [[lumière blanche]] dans l'[[Atmosphère terrestre|atmosphère]].|alt=Photo de couleur de soleil montrant un dégradé allant du bleu marine jusqu'au rouge.]] La Terre est entourée d'une enveloppe gazeuse qu'elle retient par attraction [[Gravitation|gravitationnelle]] : l'[[atmosphère terrestre|atmosphère]]. L'atmosphère de la Terre est intermédiaire entre celle, très épaisse, de [[Atmosphère de Vénus|Vénus]], et celle, très ténue, de [[Atmosphère de Mars|Mars]]&lt;ref name=":0" />. La [[pression atmosphérique]] au [[niveau de la mer]] est en moyenne de {{unité|101325|[[Pascal (unité)|Pa]]}}, soit {{unité|1|[[Atmosphère (unité)|atm]]}} par définition&lt;ref name="EarthFactNASA" />. L'atmosphère est constituée (en volume) de 78,08 % d'[[Diazote|azote]], de 20,95 % d'[[Dioxygène|oxygène]], de 0,9340 % d'[[argon]] et de 0,0415 % ou {{unité|415 ppmv}} ([[Partie par million|ppm]] en volume) soit 0,0630 % ou {{unité|630 ppmm}} (ppm en masse) ({{date|27 décembre 2020}}) de [[dioxyde de carbone]], ainsi que de divers autres gaz dont de la [[vapeur d'eau]]&lt;ref name=":12">{{Lien web|titre=La structure de l'atmosphère|url=http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/le-fonctionnement-de-l-atmosphere/la-composition-de-l-atmosphere/la-structure-de-latmosphere|site=education.meteofrance.fr|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. La hauteur de la [[troposphère]] varie avec la latitude entre {{nobr|8 kilomètres}} aux pôles et {{nobr|17 kilomètres}} à l'équateur, avec quelques variations résultant de facteurs météorologiques et saisonniers&lt;ref name="geerts_linacre97" />. La [[biosphère]] de la Terre a fortement altéré son atmosphère. La [[photosynthèse]] à base d'oxygène apparue il y a plus de {{nobr|2,5 milliards}} d'années a contribué à former l'atmosphère actuelle, principalement composée de [[diazote]] et de [[dioxygène]], pendant la [[Grande Oxydation]]&lt;ref name=":10" />{{,}}&lt;ref name=":11" />. Ce changement a permis la prolifération d'[[Aérobie|organismes aérobies]] de même que la formation de la couche d'ozone bloquant les rayons ultraviolets émis par le Soleil&lt;ref name=":10" />. L'atmosphère favorise également la vie en transportant la vapeur d'eau, en fournissant des gaz utiles, en faisant brûler les petites [[météorite]]s avant qu'elles ne frappent la surface et en modérant les températures&lt;ref name=":12" />. Ce dernier phénomène est connu sous le nom d'[[effet de serre]] : des molécules présentes en faible quantité dans l'atmosphère bloquent la déperdition de chaleur dans l'espace et font ainsi augmenter la température globale. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et l'ozone sont les principaux [[gaz à effet de serre]] de l'atmosphère terrestre&lt;ref name=":12" />{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|prénom=Yves|nom=Fouquart|titre=La vapeur d'eau, principal gaz à effet de serre, devant le {{CO2}} |url=https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-tout-savoir-effet-serre-1954/page/12/ |site=[[Futura (portail web)|Futura]] |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Sans cette conservation de la chaleur, la température moyenne sur Terre serait de {{tmp|-18|°C}} par rapport aux {{tmp|15|°C}} actuels&lt;ref name="Pidwirny2006"/>. ==== Météorologie et climat ==== {{Article détaillé|Temps (météorologie)|Climat}} [[Fichier:MODIS Map.jpg|thumb|Couverture nuageuse de la Terre photographiée par le satellite [[Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer]] de la [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]].|alt=Photo composites d'images satellites montrant la couverture nuageuse au-dessus de la surface.|gauche]] L'atmosphère terrestre n'a pas de limite clairement définie, elle disparaît lentement dans l'[[Espace (cosmologie)|espace]]. Les trois quarts de la masse de l'air entourant la Terre sont concentrés dans les premiers {{nobr|11 kilomètres}} de l'atmosphère&lt;ref name=":12" />. Cette couche la plus inférieure est appelée la [[troposphère]]. L'énergie du Soleil chauffe cette couche et la surface en dessous, ce qui entraîne une expansion du volume atmosphérique par dilatation de l'air, ce qui a pour effet de réduire sa densité et ce qui l’amène à s'élever et à être remplacé par de l'air plus dense, car plus froid. La [[circulation atmosphérique]] qui en résulte est un acteur déterminant dans le climat et la météorologie du fait de la redistribution de la chaleur entre les différentes couches d'air qu'elle implique&lt;ref name=":13">{{Lien web|titre=La circulation atmosphérique générale|url=https://eduscol.education.fr/obter/appliped/circula/theme/atmos32.htm|site=eduscol.education.fr|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Les principales bandes de circulations sont les [[alizé]]s dans la région équatoriale à moins de 30° et les [[vents d'ouest (météorologie)|vents d'ouest]] dans les latitudes intermédiaires entre 30° et 60°&lt;ref name=":13" />{{,}}&lt;ref name="berger2002"/>. Les courants océaniques sont également importants dans la détermination du climat, en particulier la [[circulation thermohaline]] qui distribue l'énergie thermique des régions équatoriales vers les régions polaires&lt;ref name="rahmstorf2003"/>. [[Fichier:Watercycle-french.jpg|alt=Schéma légendé en couleur du cycle de l'eau.|vignette|Schéma du [[cycle de l'eau]].]] La vapeur d'eau générée par l'[[évaporation]] de surface est transportée par les mouvements atmosphériques. Lorsque les conditions atmosphériques permettent une élévation de l'air chaud et humide, cette eau se condense et retombe sur la surface sous forme de [[précipitations]]&lt;ref>{{Lien web|titre=Le cycle de l’eau - The water cycle, French|url=https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/le-cycle-de-l-eau-water-cycle-french?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects|site=[[Institut d'études géologiques des États-Unis|USGS]] |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. La plupart de l'eau est ensuite transportée vers les altitudes inférieures par les réseaux fluviaux et retourne dans les océans ou dans les lacs. Ce [[cycle de l'eau]] est un mécanisme vital au soutien de la vie sur Terre et joue un rôle primordial dans l'érosion des reliefs terrestres&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Le cycle de l’eau : le voyage de l’eau à travers la Terre|url=https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-jeunes/les-enfants-et-si-on-en-apprenait-plus-sur-leau-du-robinet/cycle-de-leau/|site=Centre d’Information sur l’eau|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. La distribution des précipitations est très variée en fonction de la région considérée, de plusieurs mètres à moins d'un millimètre par an&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US|titre=World Records-HDSC/OWP|url=https://www.nws.noaa.gov/oh/hdsc/record_precip/record_precip_world.html|site=nws.noaa.gov|consulté le=2020-08-18|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=World Meteorological Organization's World Weather &amp; Climate Extremes Archive |url=https://wmo.asu.edu/content/world-meteorological-organization-global-weather-climate-extremes-archive |site=wmo.asu.edu |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. La circulation atmosphérique, les caractéristiques topologiques et les gradients de températures déterminent les précipitations moyennes sur une région donnée&lt;ref name="hydrologic_cycle"/>. [[Fichier:Pressure ridges Scott Base lrg.jpg|vignette|[[Altocumulus lenticularis]] survolant des [[Ride de pression (glace)|rides de pression]] en [[Antarctique]].|alt=Un important nuage est visible au-dessus du sol neigeux.]] La quantité d'[[énergie solaire]] atteignant la Terre diminue avec la hausse de la latitude. Aux latitudes les plus élevées, les rayons solaires atteignent la surface suivant un angle plus faible et doivent traverser une plus grande colonne d'atmosphère&lt;ref>{{Lien web|titre=Modélisation de l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface du globe — Planet-Terre|url=https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/inegale-temperature.xml|site=planet-terre.ens-lyon.fr éditeur=[[École normale supérieure de Lyon]] |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Par conséquent, la température moyenne au niveau de la mer diminue d'environ {{tmp|0.4|°C}} à chaque degré de latitude en s'éloignant de l'équateur&lt;ref name="sadava_heller2006"/>. La Terre peut être divisée en ceintures latitudinaires de climat similaires selon la [[classification des climats]]. En partant de l'équateur, celles-ci sont les zones [[tropique|tropicales]] (ou équatoriales), subtropicales, [[Climat tempéré|tempérées]] et [[Région polaire|polaires]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=General climate zones |url=https://content.meteoblue.com/nl/meteoscool/general-climate-zones#:~:text=Climate%20zones%20are%20areas%20with,see%20picture%20on%20the%20right). |site=meteoblue.com |consulté le=2020-08-18|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>. Le climat peut également être basé sur les températures et les précipitations. La [[classification de Köppen]] (modifiée par Rudolph Geiger, étudiant de [[Wladimir Peter Köppen]]) est la plus utilisée et définit cinq grands groupes (tropical humide, [[Désert|aride]], tempéré, [[climat continental|continental]] et polaire) qui peuvent être divisés en sous-groupes plus précis&lt;ref name="berger2002"/>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=André|nom1=Hufty|titre=Introduction à la climatologie : le rayonnement et la température, l'atmosphère, l'eau, le climat et l'activité humaine|éditeur=Presses Université Laval|année=2001|pages totales=542|passage=12|isbn=978-2-7637-7783-2|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=tnmUpmt8K14C&amp;pg=PA12|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. ==== Haute atmosphère ==== {{Article connexe|Espace (cosmologie)}} [[Fichier:Full moon partially obscured by atmosphere.jpg|vignette|gauche|Photographie montrant la [[Lune]] à travers l'atmosphère terrestre ([[National Aeronautics and Space Administration|NASA]]).|alt=La Lune apparaît à travers une fiche couche transparente bleutée.]] Au-dessus de la troposphère, l'atmosphère est habituellement divisée en trois couches, la [[stratosphère]], la [[mésosphère]] et la [[thermosphère]]&lt;ref name=":12" />. Chaque couche possède un [[gradient thermique adiabatique]] différent définissant l'évolution de la température avec l'altitude&lt;ref>{{Lien web|langue=fr-FR|titre=Gradient thermique adiabatique : définition et explications|url=https://www.techno-science.net/definition/3406.html|site=Techno-Science.net|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Au-delà, l'[[exosphère]] se transforme en [[magnétosphère]], où le champ magnétique terrestre interagit avec le [[vent solaire]]&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Mark P.|nom1=Baldwin|prénom2=Thomas|nom2=Birner|prénom3=Guy|nom3=Brasseur |lien auteur3=Guy P. Brasseur|prénom4=John|nom4=Burrows|titre=100 Years of Progress in Understanding the Stratosphere and Mesosphere|périodique=Meteorological Monographs|volume=59|date=2018-01-01|issn=0065-9401|doi=10.1175/AMSMONOGRAPHS-D-19-0003.1 |consulté le=2020-08-18|pages=27.1–27.62}}.&lt;/ref>. La [[couche d'ozone]] se trouve dans la stratosphère et bloque une partie des [[Ultraviolet|rayons ultraviolets]], ce qui est primordial à la vie sur Terre&lt;ref name=":12" />. La [[ligne de Kármán]], définie comme se trouvant à {{nobr|100 kilomètres}} au-dessus de la surface terrestre, est la limite habituelle entre l'atmosphère et l'espace&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=100km Altitude Boundary for Astronautics|url=https://www.fai.org/page/icare-boundary|site=[[Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture]] |date=2017-08-01|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. L'énergie thermique peut accroître la vitesse de certaines particules de la zone supérieure de l'atmosphère qui peuvent ainsi échapper à la [[Pesanteur|gravité terrestre]]. Cela entraîne une lente, mais constante « fuite » de l'atmosphère dans l'espace appelée [[échappement atmosphérique]]&lt;ref name=":14">{{Lien web|prénom1=David|nom1=Catling|prénom2=Kevin|nom2=Zahnle|titre=Comment les planètes perdent leur atmosphère|url=https://www.pourlascience.fr/sd/planetologie/comment-les-planetes-perdent-leur-atmosphere-6004.php|site=[[Pour la science]] |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Comme l'[[hydrogène]] [[Gaz monoatomique|non lié]] a une faible [[masse moléculaire]], il peut atteindre la [[vitesse de libération]] plus facilement et disparaît dans l'espace à un rythme plus élevé que celui des autres gaz&lt;ref name=":14" />{{,}}&lt;ref name="jas31_4_1118"/>. La fuite de l'hydrogène dans l'espace déplace la Terre d'un état initialement [[Réaction d'oxydo-réduction|réducteur]] à un état oxydant. La photosynthèse fournit une source d'oxygène non lié, mais la perte d'agents réducteurs comme l'hydrogène est considérée comme une condition nécessaire à l'accumulation massive d'oxygène dans l'atmosphère&lt;ref name="sci293_5531_839"/>. Ainsi, la capacité de l'hydrogène à quitter l'atmosphère terrestre aurait pu influencer la nature de la vie qui s'est développée sur la planète&lt;ref>{{Lien archive|langue=en|titre=History of Earth|horodatage archive=20121129043509|url=http://www.mansfield.ohio-state.edu/~sabedon/biol1010.htm|site=mansfield.ohio-state.edu|date=2012-11-29|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Actuellement, la plus grande partie de l'hydrogène est convertie en eau avant qu'il ne s'échappe du fait de l'atmosphère riche en oxygène. Ainsi, l'hydrogène qui parvient à s'échapper provient en majorité de la destruction des molécules de [[méthane]] dans la haute atmosphère&lt;ref name="arwps4_265" />. === Champ magnétique === {{Article détaillé|Champ magnétique terrestre}} [[Fichier:Structure of the magnetosphere-fr.svg|vignette|redresse=1.5|Schéma de la magnétosphère terrestre. Le [[vent solaire]] progresse de la gauche vers la droite.|alt=Schéma annoté de la magnétosphère et des interactions avec le vent solaire.]] [[Fichier:Géomagnétisme.png|gauche|vignette|redresse=0.5|Les pôles magnétiques et géographiques de la Terre ne sont pas alignés.|alt=Le champ magnétique terrestre représenté comme un aimant.]] Le [[champ magnétique terrestre]] a pour l'essentiel la forme d'un [[dipôle magnétique]] avec ses pôles actuellement situés près des pôles géographiques de la planète, l'axe du dipôle magnétique faisant un angle de 11° avec l'axe de rotation de la Terre&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Geomagnetism Frequently Asked Questions |url=https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/faqgeom.shtml#General |site=ngdc.noaa.gov |consulté le=2020-08-19}}.&lt;/ref>. Son intensité à la surface terrestre varie de {{Unité|0.24 à 0.66|Gauss}} (soit {{unité|0.24|e=-5|[[Tesla (unité)|T]]}} à {{unité|0.66|e=-5|[[Tesla (unité)|T]]}})&lt;ref name="EarthFactNASA" />, les valeurs maximales se trouvant aux latitudes faibles&lt;ref name=":15">{{Lien web|titre=Le champ magnétique terrestre, II|url=http://www.astrosurf.com/luxorion/terre-champ-magnetique2.htm|site=astrosurf.com}}.&lt;/ref>. Son [[moment magnétique]] global est de {{unité|7.94|e=15|T||m|3}}&lt;ref name="EarthFactNASA" />{{,}}&lt;ref name="lang2003" />. Selon la [[Effet dynamo (astrophysique)|théorie de l'effet dynamo]], le champ magnétique est généré par les mouvements de convection de matériaux conducteurs au sein du [[noyau externe]] fondu&lt;ref name=":16">{{Lien web|titre=Le champ magnétique terrestre, I|url=http://www.astrosurf.com/luxorion/terre-champ-magnetique.htm|site=astrosurf.com|consulté le=2020-08-19}}.&lt;/ref>. Bien que le plus souvent plus ou moins alignés avec l'axe de rotation de la Terre, les pôles magnétiques se déplacent et changent irrégulièrement d'alignement du fait de perturbations de la stabilité du [[Noyau terrestre|noyau]]&lt;ref name=":15" />. Cela entraîne des [[Inversion du champ magnétique terrestre|inversions du champ magnétique terrestre]] {{Incise|le [[pôle Nord magnétique]] se déplace au [[pôle Sud géographique]], et inversement}} à intervalles très irréguliers, approximativement plusieurs fois par million d'années pour la période actuelle, le [[Cénozoïque]]&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=S. C.|nom1=Cande|prénom2=D. V.|nom2=Kent|titre=Revised calibration of the geomagnetic polarity timescale for the Late Cretaceous and Cenozoic|périodique=Journal of Geophysical Research: Solid Earth|volume=100|numéro=B4|date=1995|issn=2156-2202|doi=10.1029/94JB03098 |consulté le=2020-08-19|pages=6093–6095}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|titre=Le champ magnétique terrestre, III|url=http://www.astrosurf.com/luxorion/terre-champ-magnetique3.htm|site=astrosurf.com|consulté le=2020-08-19}}.&lt;/ref>. La dernière inversion s'est produite il y a environ {{unité|780000|ans}}&lt;ref name=":15" />{{,}}&lt;ref name="campbelwh" />. [[Fichier:Aurora borealis over Eielson Air Force Base, Alaska.jpg|alt=Devant un ciel turquoise, une grande traînée verte est visible. Au sol, on observe de la neige et de sapins.|vignette|[[Aurore polaire|Aurore boréale]] en [[Alaska]].]] Le champ magnétique forme la [[magnétosphère]] qui dévie les particules du [[vent solaire]] et de six à dix fois le rayon terrestre en direction du Soleil et jusqu'à soixante fois le rayon terrestre dans le sens inverse&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Magnetospheres {{!}} Science Mission Directorate |url=https://science.nasa.gov/heliophysics/focus-areas/magnetosphere-ionosphere/ |site=science.nasa.gov |consulté le=2020-08-19}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name=":16" />. La collision entre le champ magnétique et le vent solaire forme les [[ceinture de Van Allen|ceintures de Van Allen]], une paire de régions [[tore|toroïdales]] contenant un grand nombre de particules énergétiques ionisées&lt;ref name=":16" />. Lorsque, à l'occasion d'arrivées de [[État plasma|plasma]] solaire plus intenses que le vent solaire moyen, par exemple lors d'événements d'[[Éjection de masse coronale|éjections de masse coronale]] vers la Terre, la déformation de la géométrie de la magnétosphère sous l'impact de ce flux solaire permet le processus de [[reconnexion magnétique]]. Une partie des [[électron]]s de ce [[État plasma|plasma]] solaire entre dans l'atmosphère terrestre en une ceinture autour aux pôles magnétiques : il se forme alors des [[aurore polaire|aurores boréales]]&lt;ref name=":16" />{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Secrets of the Polar Aurora |url=https://pwg.gsfc.nasa.gov/Education/aurora.htm |site=pwg.gsfc.nasa.gov |consulté le=2020-08-19}}.&lt;/ref>. == Orbite et rotation == [[Fichier:Earth rotation.gif|vignette|Animation de la rotation de la Terre.|alt=Animation gif montrant une rotation de la Terre, la moitié de la sphère étant éclairée.]] === Rotation === {{Article détaillé|Rotation de la Terre}} La [[période de rotation]] de la Terre relativement au Soleil {{Incise|appelée [[jour solaire]]}} est d'environ {{unité|86400|secondes}} ou {{nobr|24 heures}}&lt;ref name="iopscience.iop.org">{{Article |langue=en |prénom1=Dennis D. |nom1=McCarthy |prénom2=Christine |nom2=Hackman |prénom3=Robert A. |nom3=Nelson |titre=THE PHYSICAL BASIS OF THE LEAP SECOND |périodique=The Astronomical Journal |volume=136 |numéro=5 |date=2008-11-01 |issn=0004-6256 |issn2=1538-3881 |doi=10.1088/0004-6256/136/5/1906 |lire en ligne=https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-6256/136/5/1906 |consulté le=2020-08-07 |pages=1906-1908}}.&lt;/ref>. La période de rotation de la Terre relativement aux [[Étoile fixe|étoiles fixes]] {{Incise|appelée [[jour stellaire]]}} est de {{unité|86164.098903691|secondes}} de temps solaire moyen ([[Temps universel|UT1]]), ou {{Heure|23|56|4.098903691}}, d'après l'[[International Earth Rotation and Reference Systems Service]]&lt;ref name="hpiers.obspm.fr">{{Lien web|langue=en |auteur=International Earth Rotation and Reference Systems Service |titre=Useful constants |url=http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/models/constants.html |site=hpiers.obspm.fr |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref group="alpha">Aoki, la meilleure source pour ces chiffres, emploie le terme de « secondes d'UT1 » au lieu de « secondes de temps solaire moyen ».—{{article |langue=en |prénom=S. |nom1=Aoki |titre=The new definition of universal time |journal=Astronomy and Astrophysics |volume=105 |numéro=2 |année=1982 |bibcode=1982A&amp;A...105..359A |pages=359-361 }}.&lt;/ref>. Du fait de la [[précession des équinoxes]], la période de rotation de la Terre relativement au [[Soleil]] {{Incise|appelée [[jour sidéral]]}} est de {{Heure|23|56|4.09053083288}}&lt;ref name="hpiers.obspm.fr" />. Ainsi le jour sidéral est plus court que le jour stellaire d'environ {{Unité|8.4|ms}}&lt;ref name="Seidelmann">{{Ouvrage|langue=en|nom1=Seidelmann, P. Kenneth.|nom2=United States Naval Observatory. Nautical Almanac Office.|nom3=Great Britain. Nautical Almanac Office.|titre=Explanatory supplement to the Astronomical almanac|sous-titre=a revision to the explanatory supplement to the astronomical ephemeris and the American ephemeris and nautical almanac|lieu=Mill Valley (Calif.)|éditeur=University Science Books|année=1992|pages totales=752|passage=48|isbn=0-935702-68-7|isbn2=978-0-935702-68-2|isbn3=1-891389-45-9|oclc=27204584}}.&lt;/ref>. Par ailleurs, le jour solaire moyen n'est pas constant au cours du temps et a notamment varié d'une dizaine de millisecondes depuis le début du {{S-|XVII}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Excess of the duration of the day to 86400 s and angular velocity of the earth's rotation, since 1623 |url=https://www.iers.org/IERS/EN/Science/EarthRotation/LODsince1623.html |site=iers.org |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref> du fait de fluctuations dans la vitesse de rotation de la planète&lt;ref>{{Article |langue=en |titre=Fluctuations in the Earth's rotation and the topography of the core-mantle interface |périodique=Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences |volume=328 |numéro=1599 |date=1989-07-04 |issn=0080-4614 |issn2=2054-0272 |doi=10.1098/rsta.1989.0040 |consulté le=2020-08-07 |pages=351-363}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=B. W. |nom1=Levin |prénom2=E. V. |nom2=Sasorova |prénom3=G. M. |nom3=Steblov |prénom4=A. V. |nom4=Domanski |titre=Variations of the Earth's rotation rate and cyclic processes in geodynamics |périodique=Geodesy and Geodynamics |série=Geodesic Datum and Regional and Terrestrial Reference Frame Realization |volume=8 |numéro=3 |date=2017-05-01 |issn=1674-9847 |doi=10.1016/j.geog.2017.03.007 |lire en ligne=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674984717300666 |consulté le=2020-08-07 |pages=206-212}}.&lt;/ref>. Mis à part les [[météorite]]s dans l'[[Atmosphère terrestre|atmosphère]] et les satellites en [[Orbite terrestre basse|orbite basse]], le principal mouvement apparent des corps célestes dans le ciel terrestre est vers l'ouest à un rythme de {{Unité|15|°/heure}} soit {{Unité|15|'/minute}}. Pour les corps proches de l'[[équateur céleste]], cela est équivalent à un diamètre apparent de la Lune ou du Soleil toutes les deux minutes&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=Zeilik, Michael.|titre=Introductory astronomy &amp; astrophysics|éditeur=Brooks/Cole, Cengage Learning|année=1998|passage=56|isbn=0-03-006228-4|isbn2=978-0-03-006228-5|oclc=38157539}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name=":4">{{Lien web|langue=en |titre=Moon Fact Sheet |url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html |site=nssdc.gsfc.nasa.gov |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. === Orbite === [[Fichier:Ecliptic plane 3d view.gif|vignette|Orbites des [[Système solaire interne et externe|planètes internes]].|alt=La rotation des planètes internes est montrée. Celle de la Terre est mise en évidence en bleu.]] {{article détaillé|Orbite de la Terre}} La Terre orbite autour du [[Soleil]] à une distance moyenne d'environ {{nobr|150 millions}} de kilomètres {{Incise|définissant ainsi l'[[unité astronomique]]}} avec une [[période de révolution]] de {{nombre|365.2564|jours solaires}} {{Incise|appelée [[année sidérale]]|.}}&lt;ref name="EarthFactNASA" />. De la Terre, cela donne un mouvement apparent du Soleil vers l'est par rapport aux étoiles à un rythme d'environ {{Unité|1|°/jour}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |auteur=Bradley M. Peterson |titre=Astronomy 291 - Cours d'astronomie à l'Université d'Ohio |url=http://www.astronomy.ohio-state.edu/~peterson/Ast291/Lectures/FoAchapter01.pdf |format=pdf |site=astronomy.ohio-state.edu |consulté le=07/08/2020 |page=14-15 et 33-34|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>, ce qui correspond à un diamètre solaire ou lunaire toutes les {{nobr|12 heures}}&lt;ref name=":4" />. Du fait de ce mouvement et de ce déplacement de {{Unité|1|°/jour}}, il faut en moyenne {{nobr|24 heures}} {{Incise|[[jour solaire]]}} à la Terre pour réaliser une rotation complète autour de son axe et que le Soleil revienne au [[plan méridien]], soit environ {{nobr|4 minutes}} de plus que son [[jour sidéral]]&lt;ref name=":4" />{{,}}&lt;ref name="Seidelmann" />. La vitesse orbitale de la Terre est d'environ {{unité|29.8|km/s}} ({{unité|107000|km/h}})&lt;ref name="EarthFactNASA" />. [[Fichier:Artist's impression of the Milky Way (updated - annotated).jpg|vignette|Représentation de la [[Voie lactée]] montrant l'emplacement du Soleil.|alt=Image annotée des éléments de la Voie lactée.]] La [[Lune]] et la Terre tournent autour de leur [[Utilisation du barycentre en physique|barycentre]] commun en {{nobr|27,32 jours}} relativement aux étoiles fixes&lt;ref name=":4" />. En associant ce mouvement à celui du couple Terre-Lune autour du Soleil, on obtient que la période du [[mois|mois synodique]] {{Incise|soit d'une [[nouvelle lune]] à la nouvelle lune suivante}} est de {{nobr|29,53 jours}}&lt;ref name=":4" />. Vus depuis le [[pôle céleste|pôle céleste nord]], les mouvements de la Terre, de la Lune et de leurs rotations axiales sont tous dans le [[Sens de rotation|sens direct]] {{Incise|le même que celui de la rotation du Soleil et que toutes les planètes hormis [[Vénus (planète)|Vénus]] et [[Uranus (planète)|Uranus]]|.}}&lt;ref name=":0">{{Lien web|langue=en |titre=Planetary Fact Sheet |url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/index.html |site=nssdc.gsfc.nasa.gov |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Les plans orbitaux et axiaux ne sont pas précisément alignés, l'axe de la Terre est [[inclinaison de l'axe|incliné]] de 23,44° par rapport à la perpendiculaire au plan orbital Terre-Soleil&lt;ref name="EarthFactNASA" /> et le plan orbital Terre-Lune est incliné de 5° par rapport au plan orbital Terre-Soleil&lt;ref name=":4" />. Sans cette inclinaison, il y aurait une éclipse toutes les deux semaines environ, avec une alternance entre [[éclipse lunaire|éclipses lunaires]] et [[Éclipse solaire|solaires]]&lt;ref>{{Lien web|titre=P.G.J. - Les Eclipses de Lune |url=https://pgj.pagesperso-orange.fr/dateclip.htm |site=pgj.pagesperso-orange.fr |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US |titre=Why no eclipse every full and new moon?|url=https://earthsky.org/astronomy-essentials/why-isnt-there-an-eclipse-every-full-moon |site=earthsky.org |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. La [[sphère de Hill]], sphère d'influence [[gravitation]]nelle de la Terre, a un rayon d'environ {{unité|1500000|kilomètres}} ou {{Unité|0,01|[[Unité astronomique|au]]}}&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=M. |nom1=Vázquez |prénom2=P. |nom2=Montañes-Rodríguez |prénom3=E. |nom3=Pallé |titre=The Earth as an object of astrophysical interest in the search for extrasolar planets |périodique=Lecture Notes and Essays in Astrophysics |volume=2 |date=2006-12 |lire en ligne=https://www.webcitation.org/617ElSxyd?url=http://www.iac.es/folleto/research/preprints/files/PP06024.pdf |format=pdf |consulté le=2020-08-07 |pages=49-70}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref group="alpha" name="hill_radius">Pour la Terre, le [[sphère de Hill|rayon de Hill]] est &lt;math>R_\mathrm H=a\left(\frac{m}{3M}\right)^{\frac{1}{3}}&lt;/math>, où {{mvar|m}} est la masse de la Terre, {{mvar|a}} l'unité astronomique et {{mvar|M}} la masse du Soleil. Exprimé en unités astronomiques, le rayon vaut donc &lt;math>\left(\frac{1}{3\times332{,}946}\right )^\frac{1}{3}=0{,}01&lt;/math>.&lt;/ref>. Il s'agit de la distance maximale jusqu'à laquelle l'influence gravitationnelle de la Terre est supérieure à celle du Soleil et des autres planètes. En conséquence, les objets orbitant autour de la Terre doivent rester dans cette sphère afin de ne pas être sortis de leur orbite du fait des perturbations dues à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Cependant, il ne s'agit que d'une approximation et des simulations numériques ont montré que les orbites de satellites doivent être inférieures à environ la moitié voire le tiers de la sphère de Hill pour rester stables&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Sergey A. |nom1=Astakhov |prénom2=Andrew D. |nom2=Burbanks |prénom3=Stephen |nom3=Wiggins |prénom4=David |nom4=Farrelly |titre=Chaos-assisted capture of irregular moons |périodique=[[Nature (revue)|Nature]] |volume=423 |numéro=6937 |date=2003-05 |issn=0028-0836 |issn2=1476-4687 |doi=10.1038/nature01622 |consulté le=2020-08-07 |pages=264-267}}.&lt;/ref>. Pour la Terre, cela correspondrait donc à {{unité|500000|kilomètres}} (à titre de comparaison, le [[demi-grand axe]] Terre-Lune est d'environ {{unité|380000|kilomètres}})&lt;ref name=":4" />. La Terre, au sein du [[Système solaire]], est située dans la [[Voie lactée]] et se trouve à {{unité|28000|[[année-lumière|années-lumière]]}} du centre [[galaxie|galactique]]. Plus précisément, elle est actuellement dans le [[bras d'Orion]], à environ {{nobr|20 [[Année-lumière|années-lumière]]}} du plan équatorial de la galaxie&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US |prénom=Matt |nom=Williams |titre=Where is Earth in the Milky Way? |url=https://www.universetoday.com/65601/where-is-earth-in-the-milky-way/ |site=Universe Today |date=2016-07-13 |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. === Inclinaison de l'axe et saisons === {{Article détaillé|Inclinaison de l'axe|Saisons}} [[Fichier:Obliquite plan ecliptique.png|vignette|L'[[inclinaison de l'axe]] terrestre (''obliquité'') et sa relation avec [[Équateur céleste|l'équateur céleste]], [[Écliptique|l'écliptique]] et l'[[axe de rotation]].|alt=Schéma annoté du globe terrestre représentant les différents angles et grandeurs.]] L'inclinaison axiale de la Terre par rapport à l'[[écliptique]] est d'exactement 23,439281° {{Incise|ou 23°26'21,4119"}} par convention&lt;ref name="hpiers.obspm.fr" />{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Obliquity of the Ecliptic and Nutation |url=http://www.neoprogrammics.com/obliquity_of_the_ecliptic/ |site=neoprogrammics.com |consulté le=2020-08-12}}.&lt;/ref>. Du fait de l'inclinaison axiale de la Terre, la quantité de [[rayonnement solaire]] atteignant tout point de la surface varie au cours de l'année. Cela a pour conséquence des changements [[saison]]niers dans le climat avec un [[été]] dans l'[[hémisphère nord]] lorsque le [[pôle Nord]] pointe vers le Soleil et l'[[hiver]] lorsque le même pôle pointe dans l'autre direction&lt;ref name="hpiers.obspm.fr" />. Durant l'été, les jours durent plus longtemps et le soleil monte plus haut dans le ciel. En hiver, le climat devient généralement plus froid et les jours raccourcissent&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |prénom=Jean-Pierre |nom=Luminet |titre=À quoi sont dues les saisons sur Terre ? |url=https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/espace-10-questions-essentielles-univers-1905/page/6/ |site=[[Futura (portail web)|Futura]] |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. La périodicité des saisons est donnée par une [[année tropique]] valant {{Unité|365.2422|jours solaires}}&lt;ref name="yoder1995" />. [[Fichier:The Earth and the Moon photographed from Mars orbit.jpg|vignette|gauche|La Terre et la Lune photographiées depuis [[Mars (planète)|Mars]] par la sonde [[Mars Reconnaissance Orbiter]]. Depuis l'espace, la Terre présente des phases similaires à [[Phase de la Lune|celles de la Lune]].|alt=La Terre et la Lune apparaissent en croissants devant un fond noir.]] Au-delà du [[cercle arctique]], le soleil ne se lève plus durant une partie de l'année {{Incise|appelée [[nuit polaire]]}} et, à l'inverse, ne se couche plus pendant une autre période de l'année {{Incise|appelée [[jour polaire]]|.}}&lt;ref>{{Article |langue=en |auteur1=Chris Burn |titre=The Polar Night |périodique=Scientifict Report {{n°|4}}, The Aurora Research Institute |date=mars 1996 |lire en ligne=https://nwtresearch.com/sites/default/files/the-polar-night.pdf |format=pdf |pages=6-13}}.&lt;/ref>. Ce phénomène apparaît également au-delà du [[cercle antarctique]] de façon réciproque&lt;ref>{{Lien web|titre=Qu'est-ce que la nuit polaire et le jour polaire ou soleil de minuit en Laponie? - Voyager en Laponie |url=https://www.voyager-laponie.com/le-climat-en-laponie/jour-et-nuit-polaire.html |site=voyager-laponie.com |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Par convention astronomique, les quatre saisons sont déterminées par les [[solstice]]s {{Incise|moments où la position apparente du Soleil vu de la Terre atteint son extrême [[méridional]] ou [[septentrional]] par rapport au plan de l'[[équateur céleste]], se traduisant par une durée de jour minimale ou maximale respectivement}} et les [[équinoxe]]s {{Incise|moment où la position apparente du Soleil est située sur l'équateur céleste, se traduisant par un jour et une nuit de durée égale|.}}&lt;ref>{{Lien web|auteur=Observatoire de Paris PSL |titre=La durée des jours et des nuits |url=https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_saisons/stlp-duree-jours-nuits.html |site=media4.obspm.fr |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver a lieu vers le {{Date|21 décembre}} et celui d'été vers le {{Date|21 juin}}, l'équinoxe de printemps a lieu vers le {{Date|21 mars}} et l'équinoxe d'automne vers le {{Date|21 septembre}}. Dans l'hémisphère sud, les dates des solstices d'hiver et d'été et celles des équinoxes de printemps et d'automne sont inversées&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=The Lengths of the Seasons |url=http://individual.utoronto.ca/kalendis/seasons.htm |site=individual.utoronto.ca |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. L'angle d'inclinaison de la Terre est relativement stable au cours du temps. Ainsi, à l'époque moderne, le [[périhélie]] de la Terre a lieu début janvier et l'[[aphélie]] début juillet&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Earth at Perihelion and Aphelion: 2001 to 2100 |url=http://www.astropixels.com/ephemeris/perap2001.html |site=astropixels.com |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Cependant, ces dates évoluent au cours du temps du fait de la précession et d'autres facteurs orbitaux qui suivent un schéma cyclique connu sous le nom de [[paramètres de Milanković]]&lt;ref name=":6">{{Lien web|titre=Obliquité de la Terre|url=http://www.astronoo.com/fr/articles/obliquite-terre.html |site=astronoo.com |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Ainsi, l'inclinaison entraîne la [[nutation]], un balancement périodique ayant une période de {{nobr|18,6 années}} et l'orientation {{Incise|et non l'angle}} de l'axe de la Terre évolue et réalise un cycle de nutation complet en environ {{unité|25800|années}}&lt;ref name=":6" />. Cette [[précession des équinoxes]] est la cause de la différence de durée entre une [[année sidérale]] et une [[année tropique]]&lt;ref name=":6" />. Ces deux mouvements sont causés par le couple qu'exercent les forces de marées de la Lune et du Soleil sur le bourrelet équatorial de la Terre. De plus, les pôles se déplacent périodiquement par rapport à la surface de la Terre selon un mouvement s'écoulant sur environ {{nobr|14 mois}} connu sous le nom d'[[oscillation de Chandler]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Earth Rotation and Equatorial Coordinates |url=https://www.cv.nrao.edu/~rfisher/Ephemerides/earth_rot.html |site=cv.nrao.edu |consulté le=2020-08-07|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>. Avant la formation de la [[Lune]], l'[[Axe de rotation terrestre|axe de rotation de la Terre]] oscillait de façon [[Théorie du chaos|chaotique]], ce qui rendait difficile l'apparition de la [[vie]] à sa surface du fait des dérèglements climatiques causés&lt;ref name=":2">{{Lien web|langue=fr|titre=Sans la Lune, l'inclinaison de la Terre deviendra chaotique |url=https://dixquatre.com/2018/11/03/sans-la-lune-linclinaison-de-la-terre-deviendra-chaotique/ |site=DixQuatre.com |date=2018-11-03 |consulté le=2020-08-07|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>. À la suite de la collision de l'[[impacteur]] [[Théia (impacteur)|Théia]] avec la proto-Terre ayant permis [[Hypothèse de l'impact géant|la formation de la Lune]]&lt;ref name="ErikAsphaug" />, l'axe de rotation de la Terre s'est retrouvé stabilisé du fait du [[Rotation synchrone|verrouillage gravitationnel]] par effet de marée entre la Terre et son satellite naturel&lt;ref name=":19" />. {{Situation de la Terre dans l'Univers}} == Cortège de la Terre == === Satellites === ==== La Lune ==== [[Fichier:Moon nearside LRO 5000.jpg|vignette|[[Face visible de la Lune]] ([[Lunar Reconnaissance Orbiter]], 2010).|alt=Photo de la face visible de la Lune totalement éclairée.]] {| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 0.5em;" |+ '''Caractéristiques''' |- | '''Diamètre''' || {{unité|3474.8|km}} |- | '''Masse''' || {{unité|7.349|e=22|kg}} |- | '''[[Grand axe|Demi-grand axe]]''' || {{unité|384400|km}} |- | '''Période orbitale''' || 27 j 7 h 43,7 min |} [[Fichier:Moon farside LRO 5000.jpg|vignette|[[Face cachée de la Lune]] (Lunar Reconnaissance Orbiter, 2014).|alt=Photo de la face cachée de la Lune totalement éclairée.]] {{Article détaillé|Lune}} La Terre possède un unique [[satellite naturel]] permanent connu, la [[Lune]], située à environ {{unité|380000|km}} de la Terre&lt;ref name=":4" />. Relativement grand, son diamètre est environ le quart de celui de la Terre&lt;ref name=":4" />. Au sein du [[Système solaire]], c'est l'un des plus grands satellites naturels (après [[Ganymède (lune)|Ganymède]], [[Titan (lune)|Titan]], [[Callisto (lune)|Callisto]] et [[Io (lune)|Io]]) et le plus grand d'une planète non gazeuse&lt;ref name="ssd.jpl.nasa.gov">{{Lien web|langue=en |titre=Planetary Satellite Physical Parameters |url=https://ssd.jpl.nasa.gov/?sat_phys_par |site=ssd.jpl.nasa.gov |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. De plus, c'est la plus grande lune du Système solaire par rapport à la taille de sa planète (à noter que [[Charon (lune)|Charon]] est relativement plus grand par rapport à la [[planète naine]] [[Pluton (planète naine)|Pluton]])&lt;ref name="ssd.jpl.nasa.gov" />. Elle est relativement proche de la taille de la planète [[Mercure (planète)|Mercure]] (environ les trois quarts du diamètre de cette dernière)&lt;ref name=":4" />. Les satellites naturels orbitant autour des autres planètes sont communément appelés {{Citation|lunes}} en référence à la Lune de la Terre. L'[[Gravitation|attraction gravitationnelle]] entre la Terre et la Lune cause les [[marée]]s sur Terre&lt;ref>{{Lien web|auteur=Guillaume Roullet |titre=La marée - Cours M2 Université de Bretagne Occidentale / ENSTA Bretagne |url=http://stockage.univ-brest.fr/~roullet/documents/cours_maree_2012.pdf |format=pdf |site=stockage.univ-brest.fr |date=2011 |consulté le=07/08/2020}}.&lt;/ref>. Le même effet a lieu sur la Lune, de sorte que sa période de rotation est identique au temps qu'il lui faut pour orbiter autour de la Terre, ce qui implique qu'elle présente toujours [[Face visible de la Lune|la même face]] vers la Terre : on parle de [[Rotation synchrone|verrouillage gravitationnel]]&lt;ref>{{Article |langue=fr |titre=Pourquoi la Lune a-t-elle une face cachée ? |périodique=Le Monde.fr |date=2019-01-03 |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/01/03/pourquoi-la-lune-a-t-elle-une-face-cachee_5404553_1650684.html |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. En orbitant autour de la Terre, différentes parties du côté visible de la Lune sont illuminées par le Soleil, causant les [[phases lunaires]]&lt;ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des|nom1=Éphémérides|titre=Le Manuel des éclipses|éditeur=[[EDP Sciences]]|date=2012-12-03|pages totales=256|passage=35-37|isbn=978-2-7598-0170-1|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=73MkB-aAR-wC&amp;pg=PA36|consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. À cause du couple des marées, la Lune s'éloigne de la Terre à un rythme d'environ {{nobr|38 millimètres}} par an, produisant aussi l'allongement du jour terrestre de {{nobr|23 [[microsecondes]]}} par an&lt;ref>{{Lien archive|langue=en |titre=Secular Acceleration of the Moon |horodatage archive=20080302112957 |url=http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEcat5/secular.html|site=sunearth.gsfc.nasa.gov|date=2008-03-02 |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Sur plusieurs millions d'années, l'effet cumulé de ces petites modifications produit d'importants changements. Ainsi, durant la période du [[Dévonien]], il y a approximativement {{nobr|410 millions}} d'années, il y avait ainsi {{nobr|400 jours}} dans une année, chaque jour durant {{nobr|21,8 heures}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Kurt|nom1=Lambeck|titre=The Earth's Variable Rotation|sous-titre=Geophysical Causes and Consequences|éditeur=[[Cambridge University Press]]|date=2005-06-30|pages totales=401|passage=368|isbn=978-0-521-67330-3|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=-kiG3uYkoUEC&amp;pg=PA62|consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. La Lune pourrait avoir eu une influence dans le développement de la vie en régulant le [[climat]] de la Terre&lt;ref name=":2" />. Les observations [[paléontologie|paléontologiques]] et les [[Simulation informatique|simulations informatiques]] en mécanique planétaire montrent que l'[[inclinaison de l'axe]] de la Terre est stabilisée par les effets de marées avec la Lune&lt;ref name=":19">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Jacques|nom1=Laskar|prénom2=Philippe|nom2=Robutel|prénom3=Frédéric|nom3=Joutel|prénom4=Mickael|nom4=Gastineau|prénom5=A.C.M.|nom5=Correia|prénom6=Benjamin|nom6=Levrard|titre=A long term numerical solution for the insolation quantities of the Earth|oclc=785679735}}.&lt;/ref>. Sans cette stabilisation contre les [[Couple (physique)|couples]] appliqués par le Soleil et les planètes sur le renflement équatorial, il est supposé que l'axe de rotation aurait pu être très instable&lt;ref name=":2" />. Cela aurait alors provoqué des changements chaotiques de son inclinaison au cours des temps géologiques et pour des échelles de durées supérieures à typiquement quelques dizaines de millions d'années, comme cela semble avoir été le cas pour Mars&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Andreas |nom1=Albrecht |prénom2=Gary |nom2=Bernstein |prénom3=Robert |nom3=Cahn |prénom4=Wendy L. |nom4=Freedman |titre=Report of the Dark Energy Task Force |périodique=Office of Scientific and Technical Information (OSTI) |date=2006-09-01 |doi=10.2172/897600 |consulté le=2020-08-07 }}.&lt;/ref>. La Lune est aujourd'hui à une distance de la Terre telle que, vue depuis celle-ci, notre satellite a à peu près la même [[taille apparente]] (taille angulaire) que le [[Soleil]]. Le diamètre angulaire (ou [[angle solide]]) des deux corps est quasiment identique car même si le [[diamètre]] du Soleil est {{nobr|400 fois}} plus important que celui de la Lune, celle-ci est {{nobr|400 fois}} plus rapprochée de la Terre que notre étoile&lt;ref name="www.lemonde.fr_20janvier2019">{{Article |langue=fr |titre=Eclipses de Lune, éclipses de Soleil : quelle est la différence ? |périodique=[[Le Monde]] |date=2019-01-20 |lire en ligne=https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/01/20/eclipses-lunaires-eclipses-solaires-quelle-est-la-difference_5411817_4355770.html |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. C'est cela qui permet de voir sur Terre et à notre [[époque géologique]] des [[Éclipse solaire|éclipses solaires]] totales ou annulaires (en fonction des petites variations de distance Terre-Lune, liées à la très légère ellipticité de l'orbite sélène)&lt;ref name="www.lemonde.fr_20janvier2019" />{{,}}&lt;ref>{{Lien web|auteur=Patrick Roger - Observatoire de Paris PSL |titre=Le cône d'ombre et le cône de pénombre |url=https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_eclipses-lune/stlp-cone-ombre-penombre-lune.html |site=media4.obspm.fr |consulté le=2020-08-26}}.&lt;/ref>. Le consensus actuel sur les origines de la Lune est en faveur de l'[[hypothèse de l'impact géant]] entre un planétoïde de la taille de Mars, appelé [[Théia (impacteur)|Théia]], et la proto-Terre nouvellement formée&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |titre=La Lune est bien née d'une collision avec la Terre |url=https://www.lapresse.ca/sciences/201210/17/01-4584301-la-lune-est-bien-nee-dune-collision-avec-la-terre.php |site=[[La Presse (Montréal)|La Presse]] |date=2012-10-17 |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Cette hypothèse explique, entre autres, le fait qu'il y ait peu de [[fer]] sur la Lune et que la composition chimique de la croûte lunaire (notamment pour des [[Élément-trace métallique|éléments-trace]] ainsi qu'en [[Isotope|isotopie]] pour l'[[oxygène]]) soit très similaire à celle de la [[croûte terrestre]]&lt;ref name="ErikAsphaug" />. [[Fichier:Earth-Moon2.jpg|thumb|upright=3.2|center|Représentation à l'échelle de la Terre et de la Lune à leur distance moyenne l'une de l'autre (4000 pixels pour 100 km).|alt=Schéma très large montrant le vide séparant la Terre de la Lune.]] ==== Un second satellite naturel ? ==== [[Fichier:Animation of 2006 RH120 orbit around Earth 20060401-20071101.gif|vignette|Orbite de 2006 RH120 autour de la Terre en 2006.|alt=Animations des quatre orbites de 2006 RH210 autour de la Terre, en violet.]] Les modèles informatiques des [[astrophysiciens]] Mikael Granvik, [[Jérémie Vaubaillon]] et Robert Jedicke suggèrent que des « satellites temporaires » devraient être tout à fait communs et que {{citation|à tout instant, il devrait y avoir au moins un satellite naturel, possédant un diamètre d'un mètre, en orbite autour de la Terre}}{{trad|en|At any given time, there should be at least one natural Earth satellite of 1-meter diameter orbiting the Earth.}}{{,}}&lt;ref name="cornell">{{lien web|langue=en|auteur=Amy Shira Teitel|titre=Earth's Other Moons|url=http://www.universetoday.com/92022/earths-other-moons/|éditeur=Universe Today|année=2011|consulté le=2012-02-04}}.&lt;/ref>. Ces objets resteraient en orbite durant en moyenne dix mois avant de revenir dans une orbite solaire&lt;ref name="cornell" />. L'une des premières mentions dans la littérature scientifique d'un satellite temporaire est celle de [[Clarence Chant]] lors de la [[grande procession météorique de 1913]]&lt;ref>{{article|langue=en|auteur1=Mikael Granvik|auteur2=Jeremie Vaubaillon |auteur3=Robert Jedicke |titre=The population of natural Earth satellites|journal=Icarus|date=décembre 2011|page=63|doi=10.1016/j.icarus.2011.12.003 |bibcode = 2012Icar..218..262G |arxiv = 1112.3781}}.&lt;/ref> : {{citation bloc|Il semblerait que les corps ayant voyagé à travers l'espace, probablement selon une orbite autour du Soleil et passant près de la Terre, auraient pu être capturés par celle-ci et être amenés à se déplacer autour d'elle comme un satellite{{trad|en|It would seem that the bodies had been traveling through space, probably in an orbit about the sun, and that on coming near the earth they were promptly captured by it and caused to move about it as a satellite.}}{{,}}&lt;ref>{{article|langue=en|nom=Chant|prénom=Clarence A.|lien auteur = Clarence Chant |titre=An Extraordinary Meteoric Display|journal=Journal of the Royal Astronomical Society of Canada|date=May–June 1913|volume=7|numéro=3|pages=144–215|bibcode=1913JRASC...7..145C}}.&lt;/ref>.}} Des exemples de tels objets sont connus. Par exemple, entre 2006 et 2007, {{PM1|2006 RH|120}} est effectivement temporairement en orbite autour de la Terre plutôt qu'autour du Soleil&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |prénom=Laurent |nom=Sacco |titre=La Terre aurait une seconde lune temporaire |url=https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-terre-aurait-seconde-lune-temporaire-35639/ |site=[[Futura (portail web)|Futura]] |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. ==== Satellites artificiels ==== [[Fichier:ISS Aug2005.jpg|vignette|La Station spatiale internationale au-dessus de la [[mer Caspienne]], 2005.|alt=La SSI est photographiée au-dessus d'une mer très claire.]] {{article détaillé|Satellite artificiel}} En {{Date|avril 2020}}, on compte {{unité|2666 satellites}} artificiels en orbite autour de la Terre&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Satellite Database|url=https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database|site=[[Union of Concerned Scientists]] |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>, contre {{formatnum:1167}} en 2014 et 931 en 2011&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Archives de l'UCS Satellite Database|url=https://www.ucsusa.org/sites/default/files/2020-05/changes%20to%20the%20database%204-1-20.pdf |format=pdf |site=[[Union of Concerned Scientists]] |date=mai 2020|consulté le=07/08/2020}}.&lt;/ref>. Certains ne sont plus en opération comme [[Vanguard 1]], le plus vieux d'entre eux encore en orbite&lt;ref>{{Lien web|langue=en|prénom=Alice|nom=Gorman|titre=60 years in orbit for 'grapefruit satellite' – the oldest human object in space|url=http://theconversation.com/60-years-in-orbit-for-grapefruit-satellite-the-oldest-human-object-in-space-93640|site=[[The Conversation (média)|The Conversation]] |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Ces satellites peuvent remplir [[Applications des satellites|différents objectifs]] comme être destinés à la [[recherche scientifique]] (par exemple le [[télescope spatial]] ''[[Hubble (télescope spatial)|Hubble]]''), aux [[Satellite de télécommunications|télécommunications]] ou à [[Satellite d'observation de la Terre|l'observation]] (par exemple [[Météosat]])&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|prénom=Céline|nom=Deluzarche|titre=Combien de satellites tournent autour de la Terre ?|url=https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/satellite-satellites-tournent-autour-terre-7065/|site=[[Futura (portail web)|Futura]] |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Par ailleurs, ces satellites artificiels engendrent des [[Débris spatial|débris spatiaux]] : il s'en trouve en 2020 plus de {{formatnum:23000}} de plus de {{Unité|10|cm}} de diamètre en orbite et environ un demi-million entre {{Unité|1|et=10|cm}} de diamètre&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Frequently Asked Questions - Orbital Debris|url=https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/faq/|site=orbitaldebris.jsc.nasa.gov|consulté le=07/07/2020}}.&lt;/ref>. Depuis 1998, le plus grand satellite artificiel autour de la Terre est la [[Station spatiale internationale]], faisant {{Unité|110|m}} de longueur, {{Unité|74|m}} de largeur et {{Unité|30|m}} de hauteur et orbitant à environ {{Unité|400|km}} d'altitude&lt;ref>{{Lien web|langue=en|prénom=Remy|nom=Melina|date=12 5 2020|titre=How Big Is the International Space Station?|url=https://www.livescience.com/32583-how-big-is-the-international-space-station.html|site=[[Live Science]] |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. === Autres objets du cortège === [[Fichier:Orbits of Cruithne and Earth.gif|vignette|Orbites de la Terre et de [[(3753) Cruithne]] entre 2007 et 2008.|alt=Orbites comparées de Cruithne et de la Terre.|gauche]] [[Fichier:Points Lagrange Lune-Terre.jpg|thumb|[[Point de Lagrange|Points de Lagrange]] du système Terre-Lune.|alt=Schéma en couleur indiquant les points de Lagrange du système Terre-Lune avec leurs stabilités respectives.]] ==== Quasi-satellites ==== La Terre possède de multiples [[quasi-satellite]]s et [[Mouvement coorbital|coorbiteurs]]. Parmi eux se trouvent notamment [[(3753) Cruithne]]&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=A. A. |nom1=Christou |prénom2=D. J. |nom2=Asher |titre=A long-lived horseshoe companion to the Earth: A horseshoe companion to the Earth |périodique=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |volume=414 |numéro=4 |date=2011-07-11 |doi=10.1111/j.1365-2966.2011.18595.x |consulté le=2020-08-07 |pages=2965–2969}}.&lt;/ref>, un [[astéroïde géocroiseur]] possédant une [[orbite en fer à cheval]] et parfois surnommé à tort « seconde lune de la Terre »&lt;ref>{{Lien web|langue=en-GB |titre=Earth's 'second moon' target of proposed mission |url=https://physicsworld.com/a/earths-second-moon-target-of-proposed-mission/ |site=Physics World |date=2013-08-14 |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref> ainsi que [[(469219) Kamoʻoalewa]], le plus stable quasi-satellite connu&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Small Asteroid Is Earth's Constant Companion |url=http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6537 |site=NASA/JPL |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref> vers lequel des projets d'exploration spatiale ont été annoncés&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |titre=La Chine se lance dans la course aux astéroïdes |url=https://www.france24.com/fr/20190418-chine-lance-course-asteroides |site=[[France 24]] |date=2019-04-18 |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. ==== Troyens ==== Dans le système Soleil-Terre, la Terre possède un unique [[astéroïde troyen de la Terre|astéroïde troyen]] : [[2010 TK7|2010 TK{{ind|7}}]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=List Of Earth Trojans |url=https://minorplanetcenter.net//iau/lists/t_earthtrojans.html |site=minorplanetcenter.net |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. Celui-ci oscille autour du {{Pla|4|l|txt=}} du couple Terre-Soleil, 60° en avance par rapport à la Terre sur son orbite autour du Soleil&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Martin |nom1=Connors |prénom2=Paul |nom2=Wiegert |prénom3=Christian |nom3=Veillet |titre=Earth’s Trojan asteroid |périodique=Nature |volume=475 |numéro=7357 |date=2011-07 |issn=0028-0836 |issn2=1476-4687 |doi=10.1038/nature10233 |lire en ligne=http://www.nature.com/articles/nature10233 |consulté le=2020-08-07 |pages=481-483}}.&lt;/ref>. En {{Date|septembre 2018}}, l'existence des [[nuages de Kordylewski]] aux points L{{ind|4}} et L{{ind|5}} du [[système Terre-Lune]] est confirmée&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Judit |nom1=Slíz-Balogh |prénom2=András |nom2=Barta |prénom3=Gábor |nom3=Horváth |titre=Celestial mechanics and polarization optics of the Kordylewski dust cloud in the Earth–Moon Lagrange point L5 – I. Three-dimensional celestial mechanical modelling of dust cloud formation |périodique=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |volume=480 |numéro=4 |date=2018-11-11 |issn=0035-8711 |doi=10.1093/mnras/sty2049 |lire en ligne=https://academic.oup.com/mnras/article/480/4/5550/5089220 |consulté le=2020-08-07 |pages=5550–5559}}.&lt;/ref>. Ces grandes concentrations de poussière n'ont été détectées que tardivement du fait de leur faible luminosité&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |auteur=Andrew Fazekas |titre=Deux autres "lunes" orbiteraient autour de la Terre |url=https://www.nationalgeographic.fr/espace/deux-autres-lunes-orbiteraient-autour-de-la-terre |site=[[National Geographic]] |date=2018-11-06 |consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. == Habitabilité == [[Fichier:Ilpendam.JPG|vignette|[[Ilpendam]] aux [[Pays-Bas]], où les habitations sont construites en tenant compte des cours d'eau existants.|alt=Image de bâtiments autours d'une rivière.]] {{Article connexe|Habitabilité d'une planète}} Une planète qui peut abriter la [[vie]] est dite [[Habitabilité d'une planète|habitable]] même si la [[vie]] n'y est pas présente, ou n'en est pas originaire. La Terre fournit de l'[[eau liquide]], des [[environnement]]s où les [[Composé organique|molécules organiques]] complexes peuvent s'assembler et interagir, et suffisamment d'une énergie dite « douce » pour maintenir, pendant une durée suffisamment longue, le [[métabolisme]] des êtres vivants&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=David J. |nom1=Des Marais |prénom2=Joseph A. |nom2=Nuth |prénom3=Louis J. |nom3=Allamandola |prénom4=Alan P. |nom4=Boss |titre=The NASA Astrobiology Roadmap |périodique=Astrobiology |volume=8 |numéro=4 |date=2008-08 |issn=1531-1074 |issn2=1557-8070 |doi=10.1089/ast.2008.0819 |consulté le=2020-08-07 |pages=715-730}}.&lt;/ref>. La distance séparant la Terre du [[Soleil]] la plaçant dans une [[zone habitable]], de même que son [[excentricité orbitale]], sa vitesse de rotation, l'inclinaison de son axe, son histoire géologique, son atmosphère restée non-agressive pour les molécules organiques malgré une très grande évolution de composition chimique, et son champ magnétique protecteur sont autant de paramètres favorables à l'apparition de la vie terrestre et aux conditions d'habitabilité à sa surface&lt;ref name="Stephen_H._Dole_1970" />. Parmi les 4 500 [[exoplanète]]s découvertes jusqu’à présent, un certain nombre ont été jugées habitables, bien que ce terme soit quelque peu ambigu. Celui-ci ne désigne pas une planète où l’[[Homo sapiens|Homme]] pourrait atterrir et commencer à s’établir, mais d’un monde rocheux se trouvant dans la bonne région orbitale autour de son étoile, où la température se révèle suffisamment modérée pour que de l’[[eau liquide]] puisse exister à sa surface sans geler ou bouillir. Si la Terre remplit évidemment ces conditions, c’est également le cas de [[Mars (planète)|Mars]], qui est pourtant loin d’être aussi hospitalière que cette dernière. Parmi ces planètes découvertes, 24 pourraient être plus propices à la vie que la Terre, donc [[Planète super-habitable|super-habitables]]. La Terre pourrait donc se trouver à la {{25e}} place au classement des planètes les plus habitables connues&lt;ref>{{Lien web |langue=fr |prénom=Emma |nom=Hollen |titre=Ces 24 exoplanètes sont plus habitables que la Terre |url=https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/espace-ces-24-exoplanetes-sont-plus-habitables-terre-83419/ |site=[[Futura (portail web)|Futura]] |consulté le=2022-01-24}}.&lt;/ref>. === Biosphère === {{Article détaillé|Biosphère}} [[Fichier:Vegetation FR.jpg|droite|redresse=1.75|vignette|Carte légendée des biomes terrestres en 2020.|alt=Planisphère légendé en couleur représentant 18 biomes.]] Les formes de vie de la planète sont désignées comme formant une « [[biosphère]] ». [[Fichier:Ocean beach at low tide against the sun.jpg|gauche|vignette|Les trois zones : [[lithosphère]], [[hydrosphère]] et [[Atmosphère terrestre|atmosphère]].|alt=Photo d'une plage et de la mer, un oiseau est sur la plage.]] Cette dernière correspond à l'ensemble des organismes vivants et leurs milieux de vie et peut donc être décomposée en trois zones où la vie est présente sur Terre : la [[lithosphère]], l'[[hydrosphère]] et l'[[Atmosphère terrestre|atmosphère]], celles-ci interagissant également entre elles&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |titre=La biosphère, maison mère de toutes les formes de vie|url=https://www.geo.fr/environnement/la-biosphere-maison-mere-de-toutes-les-formes-de-vie-166941|site=[[Geo (magazine)|Geo]] |date=2017-01-13|consulté le=2020-08-07}}.&lt;/ref>. L'apparition de la vie sur Terre est estimée à il y a au moins {{nobr|3,5 milliards}} d'années, point de départ de l'évolution de la biosphère&lt;ref name="encyclopedie-environnement" />{{,}}&lt;ref name=":5" />. Par ailleurs, la date d'apparition du [[dernier ancêtre commun universel]] est estimée à entre 3,5 et {{nobr|3,8 milliards}} d'années&lt;ref name=":17" />. Aussi, environ 99 % des [[espèce]]s qui ont un jour vécu sur Terre sont maintenant [[Extinction des espèces|éteintes]]&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Robert M.|nom1=May|titre=How Many Species Are There on Earth?|périodique=Science|volume=241|numéro=4872|date=1988-09-16|issn=0036-8075|issn2=1095-9203|pmid=17790039|doi=10.1126/science.241.4872.1441|lire en ligne=https://science.sciencemag.org/content/241/4872/1441|consulté le=2020-08-19|pages=1441-1449}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|nom=NatGeoFrance|titre=Extinctions de masse : comment la quasi-totalité des espèces a été décimée 5 fois|url=https://www.nationalgeographic.fr/sciences/extinctions-de-masse-comment-la-quasi-totalite-des-especes-ete-decimee-5-fois|site=[[National Geographic]]|date=2019-09-30|consulté le=2020-08-19}}.&lt;/ref>. La biosphère est divisée en une quinzaine de [[biomes]], habités par des groupes similaires de [[plante]]s et d'[[Animal|animaux]]. Ceux-ci sont un ensemble d'[[écosystème]]s caractéristique d'une aire biogéographique et nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées. Ils sont principalement séparés par des différences de [[latitude]], d'[[altitude]] ou d'[[humidité]]. Certains biomes terrestres se trouvant au-delà des [[cercle Arctique|cercles Arctique]] et [[cercle Antarctique|Antarctique]] (comme la [[toundra]]), en [[Alpage|haute altitude]] ou dans les [[désert|zones très arides]] sont relativement dépourvus de vie animale et végétale tandis que la [[biodiversité]] est maximale dans les [[forêt tropicale humide|forêts tropicales humides]]&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Helmut|nom1=Hillebrand|titre=On the Generality of the Latitudinal Diversity Gradient|périodique=[[The American Naturalist]] |volume=163|numéro=2|date=2004-02|issn=0003-0147|issn2=1537-5323|doi=10.1086/381004 |consulté le=2020-08-07|pages=192-211}}.&lt;/ref>. === Ressources naturelles === {{Article détaillé|Ressource naturelle}}[[Fichier:Oil well.jpg|vignette|Un [[chevalet de pompage]] de [[pétrole]] {{Incise|une [[ressource non renouvelable]]}} au [[Texas]], [[États-Unis]].|alt=Photo d'un chevalet de pompage devant un très grand soleil.]] La Terre fournit des [[Ressource naturelle|ressources naturelles]] qui sont exploitables et exploitées par les humains pour diverses utilisations. Il peut s'agir, par exemple, de [[matière première|matières premières]] [[minéral]]es ([[eau douce]], [[minerai]]{{etc.}}), de produits d'origine [[sauvage]] ([[bois]], [[gibier]]{{etc.}}) ou encore de matière organique [[fossile]] ([[pétrole]], [[charbon]]{{etc.}})&lt;ref name="World Trade Organization">{{Lien web |site=[[Organisation mondiale du commerce]] |titre=B. Les ressources naturelles : définitions, structure des échanges et mondialisation |périodique=Rapport sur le commerce mondial |année=2010 |lire en ligne=https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/wtr10-2b_f.pdf |format=pdf |pages=3/28}}.&lt;/ref>. Elles sont distinguées entre [[Ressource renouvelable|ressources renouvelables]] {{Incise|qui peuvent se reconstituer sur une période courte à l'échelle humaine de temps}} et [[Ressource non renouvelable|non renouvelables]] {{Incise|où au contraire la vitesse de consommation dépasse grandement leur vitesse de création|.}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=What are the consequences of the overexploitation of natural resources? |url=https://www.iberdrola.com/environment/overexploitation-of-natural-resources |site=[[Iberdrola]] |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=13. Exploitation of Natural Resources|url=https://www.eea.europa.eu/publications/92-826-5409-5/page013new.html |site=[[Agence européenne pour l'environnement]] |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. Parmi les secondes sont notamment inclus les [[combustible fossile|combustibles fossile]]s, qui prennent des millions d'années pour se constituer&lt;ref name="World Trade Organization" />. D'importantes quantités de ces combustibles fossiles peuvent être obtenues de la [[croûte terrestre]], comme le [[charbon]], le [[pétrole]], le [[gaz naturel]] ou les [[hydrate de méthane|hydrates de méthane]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=How Are Fossil Fuels Extracted From the Ground? |url=https://sciencing.com/how-are-fossil-fuels-extracted-from-the-ground-12227026.html |site=Sciencing |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. Ces dépôts sont utilisés pour la production d'[[énergie]] et en tant que matière première pour l'[[industrie chimique]]. Ces sources d'énergie s'opposent alors aux sources d'[[énergie renouvelable]]s {{Incise|telles que l'[[énergie solaire]] et l'[[énergie éolienne]]}} qui ne sont pas épuisables&lt;ref name="World Trade Organization" />. Les minerais, eux aussi, se forment dans la croûte terrestre et sont constitués de divers [[élément chimique|éléments chimiques]] utiles à la production humaine comme les [[Métal|métaux]]&lt;ref>{{Lien web|titre=L'origine des minéraux |url=http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s2/orig.mineraux.html |site=ggl.ulaval.ca |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article |langue=fr |auteur1=Jacques Deferne |titre=Comment se forment les minéraux ? |périodique=RTS Découverte |date=2007-12-09 |lire en ligne=https://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/4640327-comment-se-forme-en-general-tous-les-mineraux-ou-presque.html |consulté le=2020-08-08 }}.&lt;/ref>. La biosphère terrestre produit de nombreuses ressources essentielles pour les humains comme de la [[nourriture]], du [[combustible]], des [[médicament]]s, du [[dioxygène]] et assure également le recyclage de nombreux [[Déchet biodégradable|déchets organiques]]&lt;ref name="encyclopedie-environnement" />. Les [[écosystème]]s terrestres dépendent des [[Terre arable|terres arables]] et de l'eau douce, tandis que les écosystèmes marins sont basés sur les [[nutriment]]s dissous dans l'eau&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=P. A. |nom1=Rona |titre=GEOLOGY: Resources of the Sea Floor |périodique=Science |volume=299 |numéro=5607 |date=2003-01-31 |doi=10.1126/science.1080679 |consulté le=2020-08-08 |pages=673-674}}.&lt;/ref>. En 2019, l'utilisation des terres émergées {{Incise|représentant 29 % de la surface de la planète, ou 149 millions de kilomètres carrés}} est approximativement répartie ainsi&lt;ref name=":1" /> : {| class="wikitable center" |- !Utilisation des terres | Terres non fertiles (dont [[désert]]s) |[[Glacier]]s |[[Pâturage]]s permanents |[[Culture (agriculture)|Cultures]] permanentes |[[Forêt]]s |[[Fruticée]]s |[[Eau douce]] |[[Ville|Zones urbaines]] |- !Surface (millions de km²) | style="text-align: center" |28 | style="text-align: center" |15 | style="text-align: center" |40 | style="text-align: center" |11 | style="text-align: center" |39 | style="text-align: center" |12 | style="text-align: center" |1,5 | style="text-align: center" |1,5 |- !Pourcentage | style="text-align: center" | 18,8 % | style="text-align: center" | 10,1 % | style="text-align: center" | 26,7 % | style="text-align: center" |7,4 % | style="text-align: center" |26,2 % | style="text-align: center" |8,1 % | style="text-align: center" |1 % | style="text-align: center" | 1 % |} En 2019, un rapport de l'[[ONU]] avance que l’utilisation des ressources naturelles devrait augmenter de 110 % entre 2015 et 2060, avec pour conséquence une réduction de plus de 10 % des forêts et d'environ 20 % pour d'autres habitats comme les prairies&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |titre=L’ONU appelle à reconsidérer de toute urgence l’utilisation des ressources alors que leur consommation augmente en flèche |url=http://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/communique-de-presse/lonu-appelle-reconsiderer-de-toute-urgence-lutilisation |site=UNEP - UN Environment Programme |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. === Risques environnementaux === {{Article détaillé|Risque naturel}} [[Fichier:Etna eruption seen from the International Space Station.jpg|vignette|Éruption de l'[[Etna]] vue depuis la [[Station spatiale internationale]], un exemple de risque naturel (2002).|alt=Un très grand panache de fumée marron sort de l'Etna.]] D'importantes zones de la surface terrestre sont sujettes à des phénomènes météorologiques extrêmes comme des [[Cyclone extratropical|cyclones extratropicaux]] ([[tempêtes du Cap Hatteras]], [[Liste des tempêtes européennes|tempêtes européennes]]{{etc.}}) ou [[Cyclone tropical|tropicaux]] (nommé ouragans, typhons ou cyclones selon la région)&lt;ref name=":20" />. [[Fichier:Flooded building and tree trunk in the muddy water of the Mekong in Si Phan Don, Laos, September 2019.jpg|gauche|vignette|[[Inondation]] à [[Si Phan Don]], [[Laos]], par les eaux du [[Mékong]] (2019).|alt=Une maison et un arbre sont entourés d'une eau boueuse, le sol n'est plus visible.]] Entre 1998 et 2017, près d'un demi-million de personnes sont mortes au cours d'un événement météorologique extrême&lt;ref name=":20">{{Lien web|langue=en |titre=This chart shows where extreme weather is causing the most fatalities |url=https://www.weforum.org/agenda/2019/12/extreme-weather-environment-climate-change/ |site=[[Forum économique mondial]] |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. De plus, d'autres régions sont exposées aux [[séisme]]s, aux [[glissement de terrain|glissements de terrain]], aux [[volcan|éruptions volcaniques]], aux [[tsunami]]s, aux [[tornade]]s, aux [[doline]]s, aux [[Blizzard (météorologie)|blizzards]], aux [[inondation]]s, aux [[sécheresse]]s ou aux [[feu de forêt|incendies de forêt]]&lt;ref>{{Lien web|titre=Sismicité dans le monde |url=http://musee-sismologie.unistra.fr/comprendre-les-seismes/notions-pour-petits-et-grands/la-sismicite/sismicite-dans-le-monde/ |site=Musée de sismologie et collections de géophysique |éditeur=[[université de Strasbourg]] |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr-ca|titre=Où y a-t-il le plus d’inondations dans le monde? La réponse en cartes |série=Les cartes week-end |url=https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053527/inondations-tempetes-monde-carte-changements-climatiques |site=[[Société Radio-Canada|Radio-Canada.ca]] |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. Les activités humaines induisent une [[pollution]] de l'air et de l'eau et créent par ailleurs en certains endroits des événements tels que des [[pluie acide|pluies acides]], une perte de végétation ([[surpâturage]], [[déforestation]], [[désertification]]), une perte de [[biodiversité]], une [[régression et dégradation des sols|dégradation des sols]], une [[érosion]] et une introduction d'[[espèce invasive|espèces invasives]]. De plus, la pollution de l'air est responsable d'un quart des [[Taux de mortalité prématurée|morts prématurées]] et des maladies de par le monde&lt;ref>{{Lien web|langue=fr |prénom=Yohan |nom=Blavignat |titre=Les atteintes à l'environnement responsables d'un quart des morts et maladies |url=https://www.lefigaro.fr/sciences/2019/03/14/01008-20190314ARTFIG00184-les-atteintes-a-l-environnement-responsables-d-un-quart-des-morts-et-maladies.php |périodique=[[Le Figaro]] |date=2019-03-14 |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. Selon les [[Organisation des Nations unies|Nations unies]], un [[consensus scientifique]] existe liant les activités humaines au [[réchauffement climatique]] du fait des émissions industrielles de [[dioxyde de carbone]], et plus généralement des [[gaz à effet de serre]]. Cette modification du climat risque de provoquer la fonte des glaciers et des [[Calotte glaciaire|calottes glaciaires]], des amplitudes de température extrêmes, d'importants changements de la [[météorologie]] et une [[élévation du niveau de la mer]]&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=William J. |nom1=Ripple |prénom2=Christopher |nom2=Wolf |prénom3=Thomas M. |nom3=Newsome |prénom4=Mauro |nom4=Galetti |titre=World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice |périodique=[[BioScience]] |volume=67 |numéro=12 |date=2017-12-01 |issn=0006-3568 |issn2=1525-3244 |doi=10.1093/biosci/bix125 |lire en ligne=https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229 |consulté le=2020-08-08 |pages=1026–1028}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Evidence is now ‘unequivocal’ that humans are causing global warming – UN report |url=https://news.un.org/en/story/2007/02/207742-evidence-now-unequivocal-humans-are-causing-global-warming-un-report |site=UN News |date=2007-02-02 |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. {{Clr|gauche}} === Géographie humaine === {{Article détaillé|Géographie humaine|Population mondiale}} {{Article connexe|Monde (univers)}} [[Fichier:Northwest coast of United States to Central South America at Night.ogv|vignette|Vidéo réalisée depuis la [[Station spatiale internationale]] en 2011, à partir du sud-est de l'[[Alaska]]. La première ville aperçue est [[San Francisco]] (10 s, sur la droite) puis le survol continue le long de la [[côte ouest des États-Unis]] vers [[Mexico]] ({{unité|23 s}}, au centre). Des [[orage]]s avec de la [[foudre]] sont visibles. Le survol de la [[cordillère des Andes]] se termine au-dessus de [[La Paz]].|gauche|alt=cf. description.]] [[Fichier:Systemes de continents.gif|vignette|Les systèmes de [[continent]]s utilisés pour la Terre.|alt=animation montrant les différents systèmes avec 5, 6 ou 7 continents.]] [[Fichier:Kabukicho red gate and colorful neon street signs at night, Shinjuku, Tokyo, Japan.jpg|vignette|Une rue animée de [[Tokyo]], la [[mégapole]] la plus peuplée du monde.|alt=Une grande arche lumineuse surplombe une rue avec de nombreuses personnes.]] [[Fichier:Aldrin Apollo 11 original.jpg|gauche|vignette|[[Buzz Aldrin]] pris en photo par [[Neil Armstrong]] sur la Lune (1969).|alt=Un astronaute en combinaison sur la Lune.]] [[Fichier:67º Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (8020913157).jpg|vignette|Siège de l'[[Organisation des Nations unies|ONU]], à [[New York]].|alt=Un haut bâtiment est visible, de nombreux drapeaux au premier plan.]] En 2023, la Terre compte approximativement {{nobr|8 milliards}} d'habitants&lt;ref>{{lien web|date=2023-07-01 |titre=World population |url=https://www.worldometers.info/world-population/ |consulté le=2023-07-18|site=worldometers.info |langue=en}}.&lt;/ref>. Les projections indiquent que la [[population mondiale]] atteindra {{nobr|9,7 milliards}} d'habitants en 2050, la croissance devant se faire notamment dans les [[pays en développement]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=World Population Prospects 2019: Highlights |url=https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html |série=Multimedia Library |site=[[Organisation des Nations unies]], Département des affaires économiques et sociales |consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. Ainsi, la région de l'[[Afrique subsaharienne]] a le [[taux de natalité]] le plus élevé au monde&lt;ref name="WorldFactbook">{{Lien web|langue=en|titre=World |série={{lang|en|[[The World Factbook]]}} |url=https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/world |site=[[Central Intelligence Agency]] |consulté le=2020-08-09}}.&lt;/ref>. La [[densité de population]] humaine varie considérablement autour du monde : environ 60 % de la population mondiale vit en [[Asie]], notamment en [[Chine]] et en [[Inde]] {{Incise|qui représentent à eux seuls 35 % de la population mondiale|}} contre moins de 1 % en [[Océanie]]&lt;ref name="WorldFactbook" />. De plus, environ 56 % de la population mondiale vit dans des zones urbaines plutôt que rurales&lt;ref name="WorldFactbook" />. En 2018, d'après l'ONU, les trois plus grandes [[ville]]s du monde (ayant le statut de [[mégapole]]) sont [[Tokyo]] ({{nobr|37 millions}} d'habitants), [[Delhi]] ({{nobr|29 millions}}) et [[Shanghai]] ({{nobr|26 millions}})&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population Division.|titre=World urbanization prospects|sous-titre=the 2018 revision|année=2019|pages totales=124|passage=75|isbn=978-92-1-148319-2|isbn2=92-1-148319-0|oclc=1120698127|lire en ligne=https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf |format=pdf |consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Environ un cinquième de la Terre est favorable à l'exploitation humaine. En effet, les [[océan]]s représentent 71 % de la surface terrestre et, parmi les 29 % restants, 10 % sont recouverts de [[glacier]]s (notamment en [[Antarctique]]) et 19 % de [[désert]]s ou de hautes montagnes&lt;ref name=":1">{{Article|langue=en|prénom1=Hannah|nom1=Ritchie|prénom2=Max|nom2=Roser|titre=Land Use|périodique=Our World in Data - Half of the world’s habitable land is used for agriculture|date=2013-11-13|lire en ligne=https://ourworldindata.org/land-use#half-of-the-world-s-habitable-land-is-used-for-agriculture|consulté le=2020-08-08}}.&lt;/ref>. 68 % des terres émergées sont dans l'[[hémisphère nord]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Distribution of landmasses of the Paleo-Earth|url=http://phl.upr.edu/library/notes/distributionoflandmassesofthepaleo-earth|site=Planetary Habitability Laboratory |consulté le=2020-08-09|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref> et 90 % des humains y vivent&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Population histograms|url=http://www.radicalcartography.net/index.html?histpop|site=radicalcartography.net|consulté le=2020-08-09}}.&lt;/ref>. L'implantation humaine permanente la plus au nord est à [[Alert]] sur l'[[île d'Ellesmere]] au [[Canada]] (82°28′N)&lt;ref>{{Lien web|langue=en|auteur=Emily Chung|titre=Environment Canada scales back climate measurements at Alert due to staff shortage|url=https://www.cbc.ca/news/technology/alert-cutbacks-1.4220160|site=cbc.ca |date=23 octobre 2017|consulté le=09/08/2020}}.&lt;/ref> tandis que la plus au sud est la [[Base antarctique Amundsen-Scott]] en [[Antarctique]] (89°59'S)&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Antarctique : les scientifiques sur place isolés pendant tout l'hiver|url=https://www.lci.fr/insolite/antarctique-les-scientifiques-sur-place-isoles-pendant-tout-lhiver-1522518.html|site=[[LCI]] |consulté le=2020-08-09}}.&lt;/ref>. La totalité des terres émergées, à l'exception de la [[terre Marie Byrd]] en Antarctique et du [[Bir Tawil]] en [[Afrique]] qui sont ''[[terra nullius]]'', sont revendiquées par des nations indépendantes&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Comment un père a fait de sa fille une vraie princesse|url=https://www.lefigaro.fr/international/2014/07/24/01003-20140724ARTFIG00122-comment-un-pere-a-fait-de-sa-fille-une-vraie-princesse.php|site=Le Figaro.fr|date=2014-07-24|consulté le=2020-08-09}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Marie Byrd Land {{!}} region, Antarctica|url=https://www.britannica.com/place/Marie-Byrd-Land|site=Encyclopedia Britannica|consulté le=2020-08-09}}.&lt;/ref>. En 2020, les [[Organisation des Nations unies|Nations unies]] reconnaissent [[Liste des pays du monde|197 États]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en|auteur=Office of Information and Communications Technology - ONU|titre=The World Today|url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world00.pdf |format=pdf |site=[[Organisation des Nations unies]] |date=September 2019|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref> dont [[Liste des États membres des Nations unies|193 États membres]]&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Progression du nombre des États Membres de 1945 à nos jours|url=https://www.un.org/fr/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html|site=[[Organisation des Nations unies]] |date=2015-08-06|consulté le=2020-08-10|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>. Le [[The World Factbook|''{{lang|en|World Factbook}}'']], quant à lui, décompte {{nobr|195 pays}} et [[Liste des dépendances et territoires à souveraineté spéciale|72 territoires à souveraineté limitée]] ou [[liste d'entités territoriales autonomes|entités autonomes]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Field Listing :: Administrative divisions |site=[[The World Factbook]] |éditeur=[[Central Intelligence Agency]] |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/302.html#XX |consulté le=2020-08-10|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>. Historiquement, la Terre n'a jamais connu une [[souveraineté]] s'étendant sur l'ensemble de la planète {{Incise|même si de nombreuses nations ont tenté d'obtenir une [[hyperpuissance (politique)|domination mondiale]] et ont échoué|.}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Paul M.|nom1=Kennedy|titre=[[Naissance et déclin des grandes puissances|The rise and fall of the great powers : economic change and military conflict from 1500 to 2000]] |éditeur=Vintage Books |date=1989 |passage=438–439 |isbn=0-679-72019-7 |isbn2=978-0-679-72019-5 |oclc=18071496}}.&lt;/ref>. L'[[Organisation des Nations unies]] (ONU) est une [[organisation internationale]] qui fut créée dans le but de régler pacifiquement les conflits entre nations&lt;ref>{{Lien web|titre=Qu’est-ce que l’ONU et quel est son rôle?|url=https://fr.businessam.be/quest-ce-que-lonu-et-quel-est-son-role/|site=Business AM|date=2018-08-27|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Les Nations unies servent principalement de lieu d'échange pour la diplomatie et le [[droit international public]]. Lorsque le consensus est obtenu entre les différents membres, une [[Force de maintien de la paix des Nations unies|opération armée]] peut être envisagée&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Militaires|url=https://peacekeeping.un.org/fr/military|site=Nations Unies Maintien de la paix|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Le premier [[astronaute]] humain à avoir orbité autour de la Terre est [[Youri Gagarine]] le {{Date|12 avril 1961}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Le jour où Youri Gagarine a vu la Terre…|url=http://archive.francesoir.fr/actualite/scienceecologie/jour-ou-youri-gagarine-vu-terre%E2%80%A6-90882.html|site=[[France Soir]] |consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Depuis, environ {{nobr|550 personnes}} se sont rendues dans l'[[Espace (cosmologie)|espace]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Astronaut Statistics|url=http://www.astronautix.com/a/astronautstatistics.html|site=astronautix.com|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref> et [[programme Apollo|douze]] d'entre elles ont marché sur la [[Lune]] (entre ''[[Apollo 11]]'' en 1969 et ''[[Apollo 17]]'' en 1972)&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|prénom=Alexandre|nom=Loc'h|titre=La conquête de la Lune en 5 chiffres|url=https://www.lefigaro.fr/sciences/la-conquete-de-la-lune-en-5-chiffres-20190721|site=[[Le Figaro]] |date=2019-07-21|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. En temps normal, au début du {{s-|XXI}}, les seuls humains dans l'espace sont ceux se trouvant dans la [[Station spatiale internationale]], qui est habitée en permanence. Les astronautes de la mission ''[[Apollo 13]]'' sont les humains qui se sont le plus éloignés de la Terre avec {{unité|400171|kilomètres}} en 1970&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US |série=Mars |site=[[National Geographic]] |titre=La démesure des vols spatiaux habités : que faudra-t-il pour arriver sur Mars ? |url=https://mars.nationalgeographic.fr/2016/11/23/15513-24/ |consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. [[Fichier:BlackMarble20161km.jpg|redresse=2|vignette|Image composite de la Terre la nuit réalisée par [[Suomi NPP]] en 2016.|alt=Image montrant de nombreux points lumineux sur un planisphère terrestre.|centré]] == Point de vue philosophique et culturel == === Représentations passées === {{Article détaillé|Figure de la Terre dans l'Antiquité|Figure de la Terre au Moyen Âge|Figure de la Terre à l'époque moderne|Mythe de la Terre plate}} [[Fichier:Crates Terrestrial Sphere.png|vignette|Le premier globe terrestre connu : le globe de [[Cratès de Mallos|Cratès]], réparti en cinq zones (environ 150 av. J.-C.).|alt=dessin d'un globe séparé en 4 continents par un grand océan central.]] La croyance en une [[Mythe de la Terre plate|Terre plate]] a été réfutée par l'expérience dès l'[[Antiquité]] puis par la pratique grâce aux [[circumnavigation]]s au début de la [[Renaissance]]&lt;ref name="Burton 1993">{{Article|langue=en|auteur1=Steven D. Sargent|titre=Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians. Jeffrey Burton Russell|périodique=Isis|volume=84|numéro=2|date=1993-06|issn=0021-1753|issn2=1545-6994|doi=10.1086/356467 |consulté le=2020-08-10|pages=353}}.&lt;/ref>. Le modèle d'une Terre sphérique s'est donc historiquement toujours imposé&lt;ref name="Burton 1993" />. Au {{-s|V}}, [[Pythagore]] et [[Parménide]] commencent à se représenter la Terre sous la forme d’une sphère&lt;ref>{{Lien web|titre=Diogène Laërce, Parménide - Les isolés et les Sceptiques|url=http://ugo.bratelli.free.fr/Laerce/IsolesSceptiques/Parmenide.htm|site=ugo.bratelli.free.fr|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Walter|nom1=Burkert|titre=Lore and Science in Ancient Pythagoreanism|éditeur=[[Harvard University Press]]|année=1972|pages totales=535|passage=305|isbn=978-0-674-53918-1|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=0qqp4Vk1zG0C&amp;printsec=frontcover&amp;q=earth|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Cela est une déduction logique de l'observation de la courbure de l'horizon à bord d'un navire&lt;ref name="LaPresse2019">{{Lien web|titre=La Terre plate médiévale|url=https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-09-22/la-terre-plate-medievale|site=La Presse|date=2019-09-22|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Du fait de ces travaux, la Terre est déjà considérée comme sphérique par [[Platon]] ({{-s|V}}), par [[Aristote]] ({{-s|IV}}) et d'une façon générale par tous les savants grecs&lt;ref name="Roy1982">[[Jean-René Roy]], ''L'astronomie et son histoire'', Presses de l'Université du Québec, 1982, {{p.}}98.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=Early Greek astronomy to Aristotle : Dicks, D. R|url=https://archive.org/details/earlygreekastron0000dick|site=Internet Archive|consulté le=2020-08-10|page=68}}.&lt;/ref>. L'origine d'une croyance de sa rotation sur elle-même est attribuée à [[Hicétas]] par [[Cicéron]]&lt;ref>{{Ouvrage|auteur1=[[Cicéron]]|titre=Premiers Académiques|passage=II, 39, § 123.|lire en ligne=https://fr.wikisource.org/wiki/Premiers_Acad%C3%A9miques}}{{Citation bloc|Le Syracusain Hicétas, à ce que dit Théophraste, croit que le soleil, le ciel, la lune, les étoiles, tous les corps célestes sont immobiles et que seule dans l’univers la terre se meut : elle tournerait avec la plus grande rapidité autour d’un axe de rotation et l’effet obtenu serait le même que si le ciel se mouvait, la terre demeurant immobile.}}&lt;/ref>. Selon [[Strabon]], [[Cratès de Mallos]] construit au {{-s|II}} une sphère pour représenter la Terre selon la théorie dite des {{Citation|cinq zones climatiques}}&lt;ref>{{Lien web|titre=Strabon : Géographie (livre II, chapitre 5)|url=http://remacle.org/bloodwolf/erudits/strabon/livre25.htm|site=remacle.org|consulté le=2020-08-10|page=§10}}.&lt;/ref>. [[Ératosthène]] déduit la [[circonférence]] de la Terre (longueur du [[méridien]]) de façon géométrique vers 230 {{av JC}}&lt;ref name="Roy1982" />{{,}}&lt;ref name="Brahic1999">{{Ouvrage|prénom1=André|nom1=Brahic|titre=Enfants du soleil|sous-titre=Histoire de nos origines|éditeur=[[Éditions Odile Jacob]]|date=1999-04-16|pages totales=366|passage=29-30|isbn=978-2-7381-0590-5|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=WBCif71Z9C0C&amp;pg=PA29|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref> ; il aurait obtenu une valeur d'environ {{Unité|40000|km}}&lt;ref name="Brahic1999" />, ce qui constitue une mesure très proche de la réalité ({{unité|40075|km}} à l'équateur et {{unité|40008|km}} sur un méridien passant par les pôles)&lt;ref>{{Ouvrage|prénom1=Magdeleine|nom1=Moureau|prénom2=Gerald|nom2=Brace|titre=Dictionnaire des Sciences de la Terre|éditeur=Éditions OPHRYS|passage=Annexe VIII|isbn=978-2-7108-1109-1|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=bgFAR2Qp51sC&amp;pg=PA568-IA8|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Sigurd Humerfelt|titre=The Earth according to WGS 84|année=2005|pages totales=4|lire en ligne=http://www.est-team.com/documenti/manuali/the_earth.pdf |format=pdf}}.&lt;/ref>. L'astronome est également à l'origine des premières évaluations de l'[[inclinaison de l'axe]]&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=Evans, James, 1948-|titre=The history and practice of ancient astronomy|éditeur=[[Oxford University Press]]|année=1998|pages totales=496|passage=59-60.|isbn=978-0-19-987445-3|isbn2=0-19-987445-X|oclc=729872798}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Christophe|nom1=Cusset|prénom2=Hélène|nom2=Frangoulis|titre=Eratosthène|lieu=Saint-Étienne|éditeur=Université de Saint-Etienne|date=2008-01-01|pages totales=188|isbn=978-2-86272-474-4|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=i9FgL4E9WpcC&amp;pg=PA79|consulté le=2020-08-10|partie=p.79}}.&lt;/ref>. Dans sa ''[[Géographie (Ptolémée)|Géographie]]'', [[Claude Ptolémée|Ptolémée]] ({{S-|II}}) reprend les calculs d’Ératosthène et affirme clairement que la Terre est ronde&lt;ref name="LaPresse2019" />. L’idée qu'au [[Moyen Âge]] les théologies imaginaient la Terre comme plate serait un [[Mythe de la Terre plate|mythe inventé au]] {{S-|XIX}} pour noircir l’image de cette période et il est communément admis qu'aucun savant médiéval n'a soutenu l'idée d'une Terre plate&lt;ref>{{Ouvrage|prénom1=Olivier|nom1=Guyotjeannin|prénom2=Emmanuel|nom2=Poulle|titre=Autour de Gerbert d'Aurillac|sous-titre=le pape de l'an mil|éditeur=École nationale des chartes|année=1996|pages totales=371|passage=4-5|isbn=978-2-900791-18-9|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=9sSryeGISqMC&amp;pg=PA4|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Ainsi, les textes médiévaux évoquent généralement la Terre comme {{Citation|le globe}} ou {{Citation|la sphère}} {{Incise|se rapportant notamment sur les écrits de Ptolémée, un des auteurs les plus lus et enseignés alors|.}}&lt;ref name="LaPresse2019" />. À la différence des autres planètes du [[Système solaire]], l'humanité n'a pas considéré la Terre comme un objet mobile en rotation autour du [[Soleil]] avant le début du {{s-|XVII}}, celle-ci étant communément pensée comme le centre de l'univers avant le développement des [[Héliocentrisme|modèles héliocentriques]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US|titre=Earth Facts {{!}} Surface, Atmosphere, Satellites, History &amp; Definition|url=https://nineplanets.org/earth/|site=The Nine Planets|date=2019-12-06|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. En raison des influences [[Christianisme|chrétiennes]], et du travail de [[théologie]]ns comme [[James Ussher]] uniquement fondé sur l'analyse des généalogies dans la [[Bible]] pour dater l'âge de la Terre, la plupart des scientifiques occidentaux pensaient encore au {{S-|XIX}} que la Terre était âgée de quelques milliers d'années tout au plus&lt;ref name="ENSDatation">{{Lien web|titre=Datation de la Terre par la méthode Pb-Pb — Site des ressources d'ACCES pour enseigner la Science de la Vie et de la Terre|url=http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/Temps/datation-isotopique/enseigner/datation-de-la-terre-par-la-methode-pb-pb|site=acces.ens-lyon.fr|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>. Ce n'est qu'à partir du développement de la [[géologie]] que l'âge de la Terre a été réévalué&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=Monroe, James S. (James Stewart), 1938-|nom2=Hazlett, Richard W.|titre=Physical geology|sous-titre=exploring the Earth.|éditeur=Thomson Brooks/Cole|année=2007|passage=63-65|isbn=978-0-495-01148-4|isbn2=0-495-01148-7|isbn3=0-495-01350-1|oclc=68710926}}.&lt;/ref>. Dans les années 1860, [[William Thomson (Lord Kelvin)|Lord Kelvin]], à l'aide d'études [[thermodynamique]]s, estime d'abord l'[[âge de la Terre]] comme étant de l'ordre de {{nobr|100 millions}} d'années, lançant un grand débat&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=Burchfield, Joe D.|titre=Lord Kelvin and the age of the earth|éditeur=[[University of Chicago Press]]|année=1990|passage=13-18|isbn=978-0-226-08026-0|isbn2=0-226-08026-9|oclc=695993895}}.&lt;/ref>. La découverte de la [[radioactivité]] par [[Henri Becquerel]] à la fin du {{S-|XIX}} fournit un moyen fiable de datation et permet de prouver que l'âge de la Terre se compte en réalité en milliards d'années&lt;ref name="ENSDatation" />{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=John M.|nom1=Henshaw|titre=An equation for every occasion|sous-titre=fifty-two formulas and why they matter|année=2014|pages totales=200|passage=117-118|isbn=978-1-4214-1491-1|isbn2=1-4214-1491-0|isbn3=978-1-4214-1983-1|oclc=867716130}}.&lt;/ref>. === Mythes et étymologie === {{Article détaillé|Récit originel}} [[Fichier:Aion mosaic Glyptothek Munich W504.jpg|vignette|[[Éon (mythologie)|Éon]] (''Aiôn''), dieu de l'éternité, et la terre-mère [[Tellus]] (Gaia [[Mythologie romaine|romaine]]) avec quatre enfants personnifiant les [[saison]]s (mosaïque à [[Sentinum]], datant du {{sap-|III}}).|alt=Mosaïque ancienne montrant six personnes, Éon surplombant les cinq autres.]] [[Fichier:Michael Maier - Atalanta Fugiens - Mother Earth.jpg|vignette|La Terre est souvent décrite par des éléments dénotant de l'[[anthropomorphisme]] (colères de la Terre lors de séismes ou d'éruptions volcaniques, [[Mère Nature]] personnifiée dans cette illustration de l{{'}}''[[Atalanta Fugiens (livre)|Atalanta Fugiens]]'', {{s-|XVII}})&lt;ref>{{Ouvrage |auteur1=[[Patrick De Wever]] |auteur2=Hervé Martin |titre=L'énergie de la Terre |éditeur=EDP Sciences |année=2017 |passage=7}}.&lt;/ref>.]] La Terre a souvent été personnifiée en tant que déité, en particulier sous la forme d'une déesse comme avec [[Gaïa]] dans la [[mythologie grecque]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en|titre=GAEA (Gaia) - Greek Goddess of the Earth (Roman Terra, Tellus) |url=https://www.theoi.com/Protogenos/Gaia.html#Encyclopedia |site=theoi.com |consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. À ce titre, la Terre est alors représentée par la [[déesse mère]], déesse de la fertilité&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=Stookey|prénom1=Lorena Laura|titre=Thematic guide to world mythology|éditeur=[[Greenwood Publishing Group|Greenwood Press]]|année=2004|passage=114-115|isbn=0-313-03937-2|isbn2=978-0-313-03937-9|isbn3=978-0-313-31505-3|oclc=56338268|lire en ligne=https://archive.org/details/thematicguidetow00lore/page/114/mode/2up|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. De plus, la déesse a donné son nom aux [[théories Gaïa]], des hypothèses environnementalistes du {{S-|XX}} comparant les environnements terrestres et la vie à un unique organisme s'autorégulant vers une stabilisation des conditions d'habitabilité&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=J.E.|nom1=Lovelock|titre=Gaia as seen through the atmosphere|périodique=Atmospheric Environment (1967)|volume=6|numéro=8|date=1972-08|doi=10.1016/0004-6981(72)90076-5|lire en ligne=https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0004698172900765|consulté le=2020-08-10|pages=579-580}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref name="Lovelock1974">{{Article|langue=en|prénom1=James E.|nom1=Lovelock|prénom2=Lynn|nom2=Margulis|titre=Atmospheric homeostasis by and for the biosphere: the gaia hypothesis|périodique=Tellus|volume=26|numéro=1-2|date=1974-02|doi=10.1111/j.2153-3490.1974.tb01946.x |pages=2–10}}.&lt;/ref>. Son équivalente dans la mythologie romaine est [[Tellus]] (ou ''Terra mater''), déesse de la [[fertilité]]&lt;ref>{{Lien web|langue=en |titre=Brooklyn Museum: Tellus Mater |url=https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/heritage_floor/tellus_mater |site=brooklynmuseum.org |consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Le nom de la planète en [[français]] dérive indirectement du nom de cette déesse, découlant du [[latin]] ''terra'' signifiant le [[globe terrestre]]&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|prénom=Claire|nom=Conruyt|titre=Mars, Vénus, Saturne… Connaissez-vous l'origine de nos planètes ?|url=https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/08/03/37002-20180803ARTFIG00023-mars-venus-saturne-connaissez-vous-l-origine-de-nos-planetes.php|site=[[Le Figaro]] |date=2018-08-03|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|titre=terra - Dictionnaire Gaffiot français-latin - Page 1560|url=https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=terra|site=lexilogos.com|consulté le=2020-08-18}}.&lt;/ref>. Aussi, les [[Récit originel|mythes de la création]] de nombreuses religions, par exemple le [[Création (Bible)|premier récit de la création]] de la [[Livre de la Genèse|Genèse]] dans la [[Bible]], relatent la création de la Terre par une ou plusieurs divinités&lt;ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Guillaume|nom1=Duprat|titre=Mondes|sous-titre=mythes et images de l'univers|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions du Seuil]]|date=2016|pages totales=144|isbn=978-2-02-134695-4|isbn2=2-02-134695-1|oclc=968745637}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Lire les rapports entre humains, nature et divin dans l'exemple du catholicisme — Géoconfluences|url=http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/fait-religieux-et-construction-de-l-espace/articles-scientifiques/rapports-humains-et-nature-ecosystemes-catholiques|site=geoconfluences.ens-lyon.fr|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Quelques groupes religieux, souvent affiliés aux branches [[Fondamentalisme|fondamentalistes]] du [[protestantisme]] et de l'[[islam]]&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Steven I. |nom1=Dutch |titre=Religion as Belief Versus Religion as Fact |périodique=Journal of Geoscience Education |volume=50 |numéro=2 |date=2002-03-01 |issn=1089-9995 |doi=10.5408/1089-9995-50.2.137 |consulté le=2020-08-10 |pages=137-144}}.&lt;/ref>, avancent que leur [[Herméneutique|interprétation]] des mythes de la création dans les [[texte sacré|textes sacrés]] est la [[Créationnisme|vérité]] et que celle-ci devrait être considérée comme l'égale des hypothèses scientifiques conventionnelles concernant la formation de la Terre et le développement de la vie, voire devrait les remplacer&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Marcus R. |nom1=Ross |titre=Who Believes What? Clearing up Confusion over Intelligent Design and Young-Earth Creationism |périodique=Journal of Geoscience Education |volume=53 |numéro=3 |date=2005-05-01 |issn=1089-9995 |doi=10.5408/1089-9995-53.3.319 |consulté le=2020-08-10 |pages=319–323}}.&lt;/ref>. De telles affirmations sont rejetées par la [[communauté scientifique]]&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=National Academy of Sciences (U.S.)|nom2=Institute of Medicine (U.S.)|titre=Science, evolution, and creationism|éditeur=[[National Academies Press]]|année=2008|pages totales=70|passage=Chapitre 3|isbn=978-0-309-10587-3|isbn2=0-309-10587-0|oclc=192020861}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=Robert T. |nom1=Pennock |titre=Creationism and Intelligent Design |périodique=Annual Review of Genomics and Human Genetics |volume=4 |numéro=1 |date=2003-09-01 |issn=1527-8204 |doi=10.1146/annurev.genom.4.070802.110400 |consulté le=2020-08-10 |pages=143–163}}.&lt;/ref> et par d'autres groupes religieux&lt;ref>{{Article |langue=en |prénom1=George M. |nom1=Marsden |titre=Is God a Creationist? The Religious Case Against Creation-Science Edited by Roland Mushat Frye New York, Charles Scribner's Sons, 1983. $15.95 |périodique=Theology Today |volume=41 |numéro=3 |date=1984-10-01 |issn=0040-5736 |doi=10.1177/004057368404100318 |consulté le=2020-08-26 |pages=332–335}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=en|prénom1=Alan|nom1=Colburn|prénom2=Laura|nom2=Henriques|titre=Clergy views on evolution, creationism, science, and religion|périodique=Journal of Research in Science Teaching|volume=43|numéro=4|date=2006|issn=1098-2736|doi=10.1002/tea.20109 |consulté le=2020-08-10|pages=419–442}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Stephen Jay|nom1=Gould|titre=Nonoverlapping magisteria|éditeur=Natural History|date=Mars 1997|pages totales=9|lire en ligne=https://jbburnett.com/resources/gould_nonoverlapping.pdf |format=pdf |consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. === Symbolisme === Différents [[Symbole astronomique|symboles astronomiques]] sont et ont été utilisés pour représenter la Terre. Le plus usuel de façon contemporaine est [[Fichier:Earth symbol (fixed width).svg|16px|🜨]] ([[Unicode]] U+1F728), représentant un globe sectionné par l'[[Équateur céleste|équateur]] et un [[méridien]]&lt;ref>{{Lien web|titre=Solar System Symbols |url=https://solarsystem.nasa.gov/resources/680/solar-system-symbols |site=NASA Solar System Exploration |consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref> et, en conséquence, les « quatre coins du monde »&lt;ref name="Hiram1872">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Hiram|nom1=Mattison|titre=High-school Astronomy|éditeur=Sheldon &amp; Company|année=1872|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=XksAAAAAYAAJ&amp;pg=PA32|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref> ou les [[Point cardinal|points cardinaux]]&lt;ref name="Williams2015">{{Lien web|langue=en-US |prénom=Matt |nom=Williams |titre=What are the Signs of the Planets? |url=https://www.universetoday.com/36843/signs-of-the-planets/ |site=Universe Today |date=2015-06-27 |consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. On trouve aussi un [[orbe crucigère]], ♁ (U+2641)&lt;ref name="Williams2015" />{{,}}&lt;ref>{{Lien web|auteur=A. Le Boeuffle |titre=Le symbole astronomique de la Terre et les autres symboles planétaires |url=http://adsabs.harvard.edu/full/1990O&amp;T....24...23L |site=adsabs.harvard.edu |date=1990 |consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Plus anciennement, on retrouve également un globe sectionné uniquement par l'équateur, [[Fichier:Salt symbol (alchemical).svg|16px|🜔]] (U+1F714)&lt;ref name="Hiram1872" />{{,}}&lt;ref name="Penny1842">{{Ouvrage|langue=en|titre=The Penny Cyclopædia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge|éditeur=C. Knight|année=1842|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=rJhOFg1yiqUC&amp;pg=PA197|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. Néanmoins, leur utilisation est déconseillée par l'[[Union astronomique internationale]] qui leur privilégie des abréviations&lt;ref name="iau_1989">{{pdf}} {{Ouvrage|langue=en|titre=The IAU Style Manual|année=1989|passage=27|lire en ligne=http://www.iau.org/static/publications/stylemanual1989.pdf |format=pdf}}.&lt;/ref>. Seul le premier est commun, trouvé par exemple en M&lt;sub>🜨&lt;/sub> pour l'unité d'une masse terrestre. === La finitude écologique === {{Article connexe|Limites planétaires}} [[Fichier:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg|alt=|thumb|''[[Lever de Terre]]'', photographie de [[William Anders]], [[astronaute]] de la mission ''[[Apollo 8]]'' (1968).]] La vision humaine concernant la Terre évolue notamment grâce aux débuts de l'[[astronautique]] et la [[biosphère]] est alors vue selon une perspective globale&lt;ref name="Lovelock1974" />. Cela est reflété dans le développement de l'[[écologie]] qui s'inquiète de l'impact de l'humanité sur la planète&lt;ref>{{Ouvrage|langue=en|nom1=McMichael|prénom1=A. J. (Anthony J.)|titre=Planetary overload|sous-titre=global environmental change and the health of the human species|lieu=Cambridge|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=1993|pages totales=352|isbn=0-521-44138-2|isbn2=978-0-521-44138-4|isbn3=0-521-45759-9|oclc=27220356}}.&lt;/ref>. Dès 1931, [[Paul Valéry]], dans son ouvrage ''Regards sur le monde actuel'', estime que {{Citation|le temps du monde fini commence}}&lt;ref name="Valéry1931">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Paul Valéry|titre=Regards sur le monde actuel|année=1931|passage=35|lire en ligne={{Gallica|id=bpt6k1510319s}}|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>. Par {{Citation|monde}}, il n'entend alors pas le [[monde (univers)|monde-univers]] des Anciens, mais ''notre monde'' actuel, c'est-à-dire, la Terre et l'ensemble de ses habitants&lt;ref name="Valéry1931" />. Dans la continuité, [[Bertrand de Jouvenel]] évoque la finitude de la Terre dès 1968&lt;ref>{{Ouvrage|auteur1=[[Bertrand de Jouvenel]]|titre=Essais sur le mieux-vivre|sous-titre=« La terre est petite »|lieu=Paris|éditeur=Futuribles 9}}{{Citation bloc|Nous n'habitons plus la même planète que nos aïeux : la leur était immense, la nôtre est petite.}}&lt;/ref>. Le philosophe [[Dominique Bourg]], spécialiste de l'[[éthique]] du [[développement durable]], évoque en 1993 la découverte de la [[finitude]] écologique de la Terre dans ''La nature en politique ou l'enjeu philosophique de l'écologie''&lt;ref name="Bourg1993">{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Dominique|nom1=Bourg|prénom2=Augustin|nom2=Berque|titre=La Nature en politique, ou l'enjeu philosophique de l'écologie|éditeur=[[Éditions L'Harmattan]]|année=1993|pages totales=172|passage=16|isbn=978-2-7384-1936-1|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=MHl1mJ3SJ1UC|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>. Estimant que cette finitude est suffisamment connue et prouvée pour qu'il soit inutile de l'illustrer, il souligne qu'elle a entraîné dans nos [[représentation du monde|représentations]] un changement radical de la relation entre l'universel et le singulier. Alors que le [[paradigme]] moderne classique postulait que l'universel commandait le singulier, et le général le particulier, on ne peut pas y réduire la relation entre le planétaire et le local. Dans l'univers systémique de l'écologie, la [[biosphère]] (le planétaire) et les [[biotope]]s (le local) sont interdépendants. Cette interdépendance du local et du planétaire fait voler en éclats le principe moteur de la [[modernité]], qui tendait à abolir toute particularité locale au profit de principes généraux, ce en quoi le projet moderne est [[utopique]] selon lui&lt;ref>{{Article|langue=fr|prénom1=Fabrice|nom1=Flipo|titre=Penser l’écologie politique|périodique=VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement|numéro=Volume 16 Numéro 1|date=2016-04-19|issn=1492-8442|doi=10.4000/vertigo.16993|lire en ligne=http://journals.openedition.org/vertigo/16993|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article|langue=fr|prénom1=Béatrice|nom1=Giblin|titre=De l'écologie à l'écologie politique : l'enjeu du pouvoir De la nécessité de savoir penser l'espace|périodique=Hérodote|volume=100|numéro=1|date=2001|issn=0338-487X|issn2=1776-2987|doi=10.3917/her.100.0013|lire en ligne=http://www.cairn.info/revue-herodote-2001-1-page-13.htm|consulté le=2020-08-11|pages=13}}.&lt;/ref>. La preuve expérimentale du raccordement symbolique de l'écologie à la culture est fournie par les réactions des premiers astronautes qui, dans les années 1960, ont pu observer la planète en orbite ou depuis la Lune {{Incise|et en ramener des photographies devenues iconiques telles que ''[[La Bille bleue]]'' ou ''[[Lever de Terre]]''|.}}. Ces retours décrivant une Terre {{Citation|belle, précieuse et fragile}} {{Incise|que l'Homme a donc le [[devoir]] de protéger}} eurent une influence sur la vision du monde de la population en général&lt;ref name="Bourg1993" />{{,}}&lt;ref>{{Lien web|langue=en-US|titre=Neil deGrasse Tyson: Why Space Matters [Watch]|url=https://alcalde.texasexes.org/2012/06/neil-degrasse-tyson-on-why-space-matters-watch/|site=The Alcalde|date=2012-06-05|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Article |langue=en-US |prénom1=Matthew Myer |nom1=Boulton |prénom2=Joseph |nom2=Heithaus |titre=Opinion {{!}} We Are All Riders on the Same Planet |périodique=[[The New York Times]] |date=2018-12-24|issn=0362-4331|lire en ligne=https://www.nytimes.com/2018/12/24/opinion/earth-space-christmas-eve-apollo-8.html|consulté le=2020-08-10}}.&lt;/ref>. La finitude écologique de la Terre est une question devenue si prégnante que certains philosophes ([[Martin Heidegger|Heidegger]], [[Jean Grondin|Grondin]], Schürch) ont pu parler d'une éthique de la finitude&lt;ref>{{Lien web|auteur=Laure Minassian|titre=Éthique et développement durable (1/2) {{!}} Implications philosophiques|url=http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/ethique-et-developpement-durable-12/|site=implications-philosophiques.org|date=21 octobre 2013|consulté le=2020-08-11|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref>. Par ailleurs, les concepts d'[[empreinte écologique]] et de [[biocapacité]] permettent d'appréhender les problèmes liés à cette finitude de la Terre&lt;ref>{{Article|langue=fr|auteur=Pierre Le Hir|titre=La France creuse sa « dette écologique »|périodique=Le Monde.fr|date=2018-05-04|lire en ligne=https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/04/la-france-creuse-la-dette-ecologique_5294070_3244.html|consulté le=2020-08-11}}.&lt;/ref>{{,}}&lt;ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Global Footprint Network|titre=Une grande empreinte sur une petite planète ? La comptabilité de l’Empreinte Écologique|année=2010|pages totales=140|lire en ligne=https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2020/03/2010_Big_Foot_Small_Planet_fr.pdf |format=pdf}}.&lt;/ref>. == Notes et références == === Notes === {{Traduction/Référence|en|Earth|392360355}} {{Références|groupe=alpha}} === Citations originales === {{Références|groupe="trad"}} === Références === {{Références|références= &lt;ref name="carrington">{{lien web|langue=en|prénom1=Damian|nom1=Carrington|titre=Date set for desert Earth|site=BBC News|date=21 février 2000|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/specials/washington_2000/649913.stm|consulté le=31 mars 2007}}.&lt;/ref> &lt;ref name="yoder1995">{{Ouvrage|langue=en|nom1=Yoder|prénom1=Charles F.&lt;!--|éditeur=T. J. Ahrens-->|année=1995|titre=Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants|éditeur= [[Union américaine de géophysique|American Geophysical Union]] |lieu= Washington|lire en ligne=http://replay.waybackmachine.org/20090421092502/http://www.agu.org/reference/gephys.html|consulté le=2007-03-17|isbn=0-87590-851-9|passage=8}}.&lt;/ref> &lt;ref name="sun_future">{{article|langue=en|nom1=Sackmann|prénom1=I.-J.|nom2=Boothroyd|prénom2=A. I.|nom3=Kraemer|prénom3=K. E.|titre=Our Sun. III. Present and Future|journal=Astrophysical Journal|date=1993|volume=418|pages=457–468|doi=10.1086/173407|bibcode=1993ApJ...418..457S}}.&lt;/ref> &lt;ref name="icarus74_472">{{article|langue=en|nom1=Kasting|prénom1=J.F.|date=1988|titre=Runaway and Moist Greenhouse atmosphères and the Evolution of Earth and Venus|journal=Icarus|volume=74|numéro=3|pages=472–494|doi=10.1016/0019-1035(88)90116-9|bibcode=1988Icar...74..472K|pmid=11538226}}.&lt;/ref> &lt;ref name="britt2000">{{Lien web|langue=en|prénom1=Robert|nom1=Britt|url=http://replay.waybackmachine.org/20090605231345/http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/death_of_earth_000224.html|titre=Freeze, Fry or Dry: How Long Has the Earth Got?|date=25 février 2000}}.&lt;/ref> &lt;ref name="pnas1_24_9576">{{article|langue=en|nom1=Li|prénom1=King-Fai|nom2=Pahlevan|prénom2=Kaveh|nom3=Kirschvink|prénom3=Joseph L.|nom4=Yung|prénom4=Yuk L.|date=2009|titre=Atmospheric Pressure as a Natural Climate Regulator for a Terrestrial Planet with a Biosphere|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=1–6|numéro=24|pages=9576–9579|url=http://www.gps.caltech.edu/~kfl/paper/Li_PNAS2009.pdf |format=pdf |consulté le=2009-07-19|doi=10.1073/pnas.0809436106|pmid=19487662|pmc=2701016|bibcode = 2009PNAS..106.9576L}}.&lt;/ref> &lt;ref name="sec1014">{{article|nom1=Guillemot|prénom1=H.|nom2=Greffoz|prénom2=V.|titre=Ce que sera la fin du monde|journal=Science et Vie|date=mars 2002|volume={{numéro}} 1014|langue=fr}}.&lt;/ref> &lt;ref name="hess5_4_569">{{article|langue=en|nom1=Bounama|prénom1=Christine|date=2001|nom2=Franck|prénom2=S.|nom3=Von Bloh|prénom3=W.|titre=The fate of Earth's ocean|journal=Hydrology and Earth System Sciences|volume=5|numéro=4|pages=569–575|éditeur=Potsdam Institute for Climate Impact Research|lieu=Germany|url=http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/5/569/2001/hess-5-569-2001.pdf |format=pdf |consulté le=2009-07-03|doi=10.5194/hess-5-569-2001|bibcode=2001HESS....5..569B}}.&lt;/ref> &lt;ref name="sun_future_schroder">{{article|langue=en|prénom1=K.-P.|nom1=Schröder|nom2=Connon Smith|prénom2=Robert|date=2008|titre=Distant future of the Sun and Earth revisited|doi=10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x|journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society|arxiv=0801.4031|volume=386|numéro=1|page=155|bibcode=2008MNRAS.386..155S}}.&lt;/ref> &lt;ref name="stern20011125">{{Lien web|langue=en|nom1=Stern|prénom1=David P.|date=25 novembre 2001|url= https://astrogeology.usgs.gov/HotTopics/index.php?/archives/147-Names-for-the-Columbia-astronauts-provisionally-approved.html|titre=Planetary Magnetism|éditeur=NASA|consulté le=1 avril 2007}}.&lt;/ref> &lt;ref name="science288_5473_2002">{{article|langue=en|nom1=Tackley|prénom1=Paul J.|titre=Mantle Convection and Plate Tectonics: Toward an Integrated Physical and Chemical Theory|journal=Science|date=2000-06-16|volume=288|numéro=5473|pages=2002–2007|doi=10.1126/science.288.5473.2002|pmid=10856206|bibcode = 2000Sci...288.2002T}}.&lt;/ref> &lt;!-- &lt;ref name="wpba2001">{{Lien web|langue=en|auteur=Staff|mois=novembre|année=2001|url=http://www.wpa-pool.com/index.asp?content=rules_spec|titre=WPA Tournament Table &amp; Equipment Specifications|éditeur=World Pool-Billiards Association|consulté le=10 mars 2007|brisé le = 2024-02-25}}.&lt;/ref> --> &lt;ref name="brown_mussett1981">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Geoff C.|nom1=Brown|prénom2=Alan E.|nom2=Mussett|titre=The Inaccessible Earth|éditeur=[[Taylor &amp; Francis]]|année=1981|numéro d'édition=2|pages totales=235|passage=166|isbn=0-04-550028-2}} Note: After Ronov and Yaroshevsky (1969).&lt;/ref> &lt;ref name="pnas71_12_6973">{{article|langue=en|nom1=Morgan|prénom1=J. W.|nom2=Anders|prénom2=E.|titre=Chemical composition of Earth, Venus, and Mercury|journal=Proceedings of the National Academy of Science|année=1980|volume=77|numéro=12|pages=6973–6977|doi=10.1073/pnas.77.12.6973|pmid=16592930|pmc=350422|bibcode = 1980PNAS...77.6973M}}.&lt;/ref> &lt;ref name="tanimoto_ahrens1995">{{chapitre|langue=en|prénom1=Toshiro|nom1=Tanimoto&lt;!--|éditeur=Thomas J. Ahrens-->|année=1995|titre chapitre=Crustal Structure of the Earth|titre ouvrage=Global Earth Physics: A Handbook of Physical Constants|éditeur= American Geophysical Union|lieu= Washington, DC|isbn=0-87590-851-9|page=1-11|lire en ligne=http://www.agu.org/reference/gephys/15_tanimoto.pdf |format=pdf |archiveurl=https://web.archive.org/web/20061016194153/http://www.agu.org/reference/gephys/15_tanimoto.pdf|archivedate=2006-10-16|consulté le=2007-02-03}}.&lt;/ref> &lt;ref name="science309_5739_1313">{{article|langue=en|nom1=Kerr|prénom1=Richard A.|titre=Earth's Inner Core Is Running a Tad Faster Than the Rest of the Planet|journal=Science|date=2005-09-26|volume=309|numéro=5739|page=1313|doi=10.1126/science.309.5739.1313a|pmid=16123276}}.&lt;/ref> &lt;ref name="pnas76_9_4192">{{article|langue=en|nom1=Jordan|prénom1=T. H.|titre=Structural Geology of the Earth's Interior|journal=Proceedings National Academy of Science|date=1979|volume=76|numéro=9|pages=4192–4200|doi=10.1073/pnas.76.9.4192|pmid=16592703|pmc=411539|bibcode = 1979PNAS...76.4192J}}.&lt;/ref> &lt;ref name="robertson2001">{{Lien web|langue=en|nom1=Robertson|prénom1=Eugene C.|date=26 juillet 2001|url=http://pubs.usgs.gov/gip/interior/|titre=The Interior of the Earth|éditeur=USGS|consulté le=24 mars 2007}}.&lt;/ref> &lt;ref name="turcotte">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=D. L.|nom1=Turcotte|prénom2=G.|nom2=Schubert|titre=Geodynamics|lieu=Cambridge, England, UK|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=2002|numéro d'édition=2|pages totales=136–137|isbn=978-0-521-66624-4|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=-nCHlVuJ4FoC&amp;printsec=frontcover|titre chapitre=4}}.&lt;/ref> &lt;ref name="sanders20031210">{{lien web|langue=en|auteur=Robert Sanders|titre=Radioactive potassium may be major heat source in Earth's core|éditeur=UC Berkeley News|date=10 déc. 2003|url=http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2003/12/10_heat.shtml|consulté le=28 fév. 2007}}.&lt;/ref> &lt;ref name="ptrsl360_1795_1227">{{article|langue=en|nom1=Alfè|prénom1=D.|nom2=Gillan|prénom2=M. J.|nom3=Vocadlo|prénom3=L.|nom4=Brodholt|prénom4=J.|nom5=Price|prénom5=G. D.|titre=The ''ab initio'' simulation of the Earth's core|journal= Philosophical Transaction of the Royal Society of London|date=2002|volume=360|numéro=1795|pages=1227–1244|url=http://chianti.geol.ucl.ac.uk/~dario/pubblicazioni/PTRSA2002.pdf |format=pdf |consulté le=2007-02-28}}.&lt;/ref> &lt;ref name="science246_4926_103">{{article|langue=en|nom1=Richards|prénom1=M. A.|nom2=Duncan|prénom2=R. A.|nom3=Courtillot|prénom3=V. 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Craig|nom2=Heller|prénom3=Gordon H.|nom3=Orians|titre=Life, the Science of Biology|éditeur=MacMillan|année=2006|numéro d'édition=8|passage=1114|isbn=0-7167-7671-5}}.&lt;/ref> &lt;ref name="jas31_4_1118">{{article|langue=en|nom1=Liu|prénom1=S. C.|nom2=Donahue|prénom2=T. M.|titre=The Aeronomy of Hydrogen in the atmosphere of the Earth|journal=Journal of Atmospheric Sciences|année=1974|volume=31|numéro=4|pages=1118–1136|bibcode=1974JAtS...31.1118L|doi=10.1175/1520-0469(1974)031&lt;1118:TAOHIT>2.0.CO;2}}.&lt;/ref> &lt;ref name="sci293_5531_839">{{article|langue=en|titre=Biogenic Methane, Hydrogen Escape, and the Irreversible Oxidation of Early Earth|nom1=Catling|prénom1=David C.|nom2=Zahnle|prénom2=Kevin J.|nom3=McKay|prénom3=Christopher P.|journal=Science|volume=293|numéro=5531|pages=839–843|url=http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/293/5531/839|doi=10.1126/science.1061976|année=2001|pmid=11486082|bibcode = 2001Sci...293..839C}}.&lt;/ref> &lt;ref name="arwps4_265">{{article|langue=en|nom1=Hunten|prénom1=D. M.|titre=Hydrogen loss from the terrestrial planets|journal=Annual review of earth and planetary sciences|année=1976|volume=4|numéro=1|pages=265–292|bibcode=1976AREPS...4..265H|doi=10.1146/annurev.ea.04.050176.001405|nom2=Donahue|prénom2=T. M}}.&lt;/ref> &lt;ref name="campbelwh">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Wallace Hall|nom1=Campbell|titre=Introduction to Geomagnetic Fields|lieu=New York|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=2003|pages totales=337|passage=57|isbn=0-521-82206-8}}.&lt;/ref> &lt;ref name="Stephen_H._Dole_1970">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Stephen H.|nom1=Dole|titre=Habitable Planets for Man|éditeur=American Elsevier Publishing Co|année=1970|numéro d'édition=2|passage=6-20|isbn=0-444-00092-5|lire en ligne=https://www.rand.org/pubs/commercial_books/CB179-1.html|consulté le=2007-03-11|pages totales=176}}.&lt;/ref> &lt;ref name="lang2003">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Kenneth R.|nom1=Lang|titre=The Cambridge guide to the solar system|lieu=Cambridge (GB)|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=2003|pages totales=452|passage=92|isbn=0-521-81306-9|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=RdCUsMy3l7EC&amp;printsec=frontcover}}.&lt;/ref> }} == Voir aussi == {{Autres projets| commons=Category:Earth| wikt=Terre| wikibooks=Wikijunior:Système solaire/La Terre| wikiquote=Terre}} {{multiple image | direction = vertical | width = | footer = Images composites ([[NASA]], 2007). | image1 = Blue Marble Western Hemisphere.jpg | alt1 = Blue Marble, hémisphère ouest | caption1 = | image2 = Blue Marble Eastern Hemisphere.jpg | alt2 = Blue Marble, hémisphère est | caption2 = }} === Articles connexes === {{Colonnes|taille=24|1= * '''Conceptions actuelles''' ** [[Monde (univers)|Monde]] ** [[Liste des pays du monde]] ** [[Liste des pays du monde par continent]] ** [[Limites planétaires]] ** [[Risque de catastrophe planétaire]] * '''[[Géographie]]''' ** [[Cartographie]] ** [[Projection cartographique]] * '''[[Cosmologie]]''' ** [[Système solaire]] ** [[Voie lactée]] ** [[Groupe local]] ** [[Superamas de la Vierge]] ** [[Laniakea]] ** [[Univers observable]] * '''[[Sciences de la Terre]] et de l'[[Univers]]''' ** [[Tectonique des plaques]] ** [[Écologie]] *** [[Développement durable]] *** [[Pollution]] *** [[Risques d'effondrements environnementaux et sociétaux]] ** [[Géologie]] *** [[Anthropocène]] *** [[Échelle des temps géologiques]] *** [[Holocène]] *** [[Pléistocène]] ** [[Géodésie]] ** [[Géophysique]] ** [[Hypothèse Gaïa]] ** [[Structure interne du globe terrestre]] ** [[Cycle biogéochimique]] * '''[[Astronomie]]''' ** [[Planète]] ** [[Planète habitable]] ** [[Planète tellurique]] * '''Conceptions anciennes''' ** [[Ératosthène]] ** [[Figure de la Terre dans l'Antiquité]] ** [[Figure de la Terre au Moyen Âge]] ** [[Figure de la Terre à l'époque moderne]] ** [[Expansion terrestre]] ** [[Mythe de la Terre plate]] * '''Différents modèles''' ** [[Sphéroïde de Clairaut]] ** [[Modèle ellipsoïdal de la Terre]] ** [[Figure de la Terre et gravitation universelle]] * '''Images célèbres''' ** ''[[Lever de Terre]]'' ** ''[[La Bille bleue]]'' ** ''[[Un point bleu pâle]]'' ** ''[[Le jour où la Terre a souri]]'' }} === Bibliographie === * {{Ouvrage|langue=en|nom1=Dalrymple|prénom1=G. Brent|titre=The age of the earth|lieu=Stanford|éditeur=[[Stanford University Press]]|année=1991|pages totales=474|isbn=0-8047-1569-6|isbn2=978-0-8047-1569-0|isbn3=0-8047-2331-1|oclc=22347190}} * {{Ouvrage|langue=en|nom1=Emiliani, Cesare.|titre=Planet Earth|sous-titre=cosmology, geology, and the evolution of life and environment|lieu=Cambridge|éditeur=[[Cambridge University Press]]|année=1992|pages totales=718|isbn=0-521-40123-2|isbn2=978-0-521-40123-4|isbn3=0-521-40949-7|oclc=25632865}} * {{Ouvrage|langue=fr|nom1=Paccalet, Yves, 1945-|titre=La terre la mer et la vie|lieu=Paris|éditeur=Larousse|année=1995|pages totales=351|isbn=2-03-505105-3|isbn2=978-2-03-505105-9|oclc=407491472}} * {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=André|nom1=Brahic|prénom2=Lester Russel|nom2=Brown|prénom3=Jacques|nom3=Girardon|titre=La plus belle histoire de la Terre|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions du Seuil]]|année=2002|pages totales=213|isbn=2-02-055128-4|isbn2=978-2-02-055128-1|oclc=490770119}} * {{Ouvrage|langue=en|prénom1=Peter D.|nom1=Ward|prénom2=Donald|nom2=Brownlee|titre=The Life and Death of Planet Earth : How the New Science of Astrobiology Charts the Ultimate Fate of Our World|lieu=New York|éditeur=Times Books, Henry Holt and Company|année=2002|pages totales=256|isbn=0-8050-6781-7}} * {{Ouvrage|nom1=Trompette, Roland.|titre=La terre|sous-titre=une planète singulière|éditeur=Belin - Pour la Science|année=2003|isbn=2-7011-3064-6|isbn2=978-2-7011-3064-4|oclc=300769683}} * {{Ouvrage|langue=fr|nom1=Arnould, Jacques, 1961-|nom2=Chabreuil, Aline.|nom3=Centre national d'études spatiales (France)|titre=De l'espace pour la terre|sous-titre=l'oeil du satellite au service des hommes et de leur planète|lieu=Paris|éditeur=Centre national d'études spatiales|année=2006|pages totales=159|isbn=978-2-7491-0842-1|isbn2=2-7491-0842-X|oclc=288987002}} * {{Ouvrage|langue=fr|nom1=Daniel, Jean-Yves.|nom2=Brahic, A.|nom3=Baldeyrou-Bailly, Armelle.|nom4=Merzeraud, Gilles.|titre=Sciences de la terre et de l'univers|lieu=Paris|éditeur=[[Vuibert]]|année=2006|pages totales=758|isbn=978-2-7117-5282-9|isbn2=2-7117-5282-8|oclc=150486418}} * {{Ouvrage|langue=en|nom1=Strahler, Alan H.|titre=Physical Geography|sous-titre=Science and Systems of the Human Environment|éditeur=John Wiley|année=2011|pages totales=626|isbn=978-0-470-67885-5|isbn2=0-470-67885-2|oclc=1100414375}} * {{Ouvrage|langue=fr|nom1=Elmi, Serge, 1936-2007.|titre=Histoire de la Terre|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Dunod]]|année=2012|pages totales=247|isbn=978-2-10-057595-4|isbn2=2-10-057595-3|oclc=795464819}} * {{Ouvrage|langue=fr|nom1=Amat, Jean-Paul (1949-....).|nom2=Gautier, Emmanuèle.|nom3=Le Coeur, Charles (1948-...).|titre=Éléments de géographie physique|sous-titre=premier et second cycles universitaires|lieu=Rosny-sous-Bois|éditeur=Bréal|année=2014|pages totales=464|isbn=978-2-7495-3365-0|isbn2=2-7495-3365-1|oclc=900627116}} * {{Ouvrage|langue=fr|auteur1 =Wever, Patrick de (1949-....). | lien auteur1 = Patrick De Wever |titre=Le beau livre de la Terre |sous-titre=de la formation du système solaire à nos jours|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Dunod]]|date=2014|pages totales=413|isbn=978-2-10-070175-9|isbn2=2-10-070175-4|isbn3=978-2-10-072370-6|oclc=897210271}} * {{Ouvrage|langue=en|nom1=Stanley, Steven M.|titre=Earth system history|année=2015|pages totales=608|isbn=978-1-4292-5526-4|isbn2=1-4292-5526-9|oclc=881875780}} === Liens externes === {{Liens}} * [http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosgeol/accueil.html GéoManips, les mouvements de la Terre, site CNRS/sagascience] * [http://www.le-systeme-solaire.net/terre.html Le Système Solaire : La Terre] * {{en}} [http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth Profil de la Terre] - [http://solarsystem.nasa.gov/ Exploration du système solaire] - [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]]. * {{en}} [https://www.ncdc.noaa.gov/climate-monitoring/ Extrêmes météorologiques et climatiques] - [[NCDC]]. * {{en}} [http://earthobservatory.nasa.gov/ Observatoire] - [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]]. * {{en}} [http://www.geody.com/?world=terra Moteur de recherche de coordonnées géographiques] {{Palette|Satellites de la Terre|Système solaire|Situation Terre|Éléments de la nature}} {{Portail|géodésie et géophysique|géologie|astronomie|géographie|biologie|Sciences de la Terre et de l'Univers}} {{Article de qualité|oldid=175055068|date=26 septembre 2020}} [[Catégorie:Terre| ]] </textarea><div class="templatesUsed"><div class="mw-templatesUsedExplanation"><p>Modèles utilisés par cette page&#160;: </p></div><ul> <li><a href="/wiki/Mod%C3%A8le:%26" title="Modèle:&amp;">Modèle:&amp;</a> (<a href="/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:%26&amp;action=edit" title="Modèle:&amp;">voir la source</a>) (semi-protection étendue)</li><li><a href="/wiki/Mod%C3%A8le:%26%26" title="Modèle:&amp;&amp;">Modèle:&amp;&amp;</a> (<a href="/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:%26%26&amp;action=edit" 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