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Astronomical Solutions over Geological Time

Description du projet

La géologie de la Terre permet de tracer l’évolution du mouvement de notre système solaire

Alors que la Terre tourne autour de son axe et autour du Soleil, son mouvement évolue avec le temps en raison de l’attraction gravitationnelle de la Lune et des autres planètes. Les preuves indiquent que, pendant des millions d’années, ces variations ont modifié considérablement le climat de la Terre. Des modèles mathématiques utilisant les changements d’orbite et de rotation de la Terre pour obtenir les modifications de l’histoire géologique nous ont permis de remonter à la fin du Mésozoïque (il y a 66 millions d’années), lorsque les dinosaures ont disparu. Toutefois, il s’avère difficile d’y «voir» plus loin dans le passé. Le projet AstroGeo, financé par l’UE, relève ce défi à l’envers: l’équipe prévoit d’utiliser l’histoire géologique pour prédire l’évolution orbitale du système solaire et remonter bien plus dans le temps que ce qui était possible auparavant. Une base de données de solutions permettra de mieux comprendre l’évolution de notre système solaire.

Objectif

According to Milankovitch (1941), some of the large climatic changes of the past originate in the variations of the Earths orbit and of its spin axis resulting from the gravitational pull of the planets and the Moon. These variations can be traced over several millions of years (Ma) in the geological sedimentary records. Over the last three decades, the Earths orbital and spin solutions elaborated by the PI and his group (Laskar et al, 1993, 2004, 2011) have been used to establish a geological timescale based on the astronomical solution (e.g. Lourens et al, 2004; Hilgen et al, 2012). Nevertheless, extending this procedure through the Mesozoic Era (66-252 Ma) and beyond is difficult, as the solar system motion is chaotic (Laskar, 1989, 1990). It will thus not be possible to retrieve the precise orbital motion of the planets beyond 60 Ma from their present state (Laskar et al, 2011).
The PI's astronomical solutions have been used by geologists to establish local or global time scales. AstroGeo is designed to achieve the opposite. We will use the geological record as an input to break the horizon of predictability of 60Ma resulting from the chaotic motion of the planets. This will be done in a quantitative manner, and aims to provide a template orbital solution for the Earth that could be used for paleoclimate studies over any geological time. This project stems from the achievement of Olsen et al (2019) where for the first time, in a study that involves the PI, it was possible to precisely recover the frequencies of the precessing motion of the inner planets. AstroGeo will not provide a single or a few solutions, but a whole database of solutions that would equally fit all available astronomical observations. This will open a new era where the geological records will be used to retrieve the orbital evolution of the solar system. It will thus open a new observational window for retrieving not only the history of the Earth, but of the entire solar system.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

ERC-ADG - Advanced Grant

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2019-ADG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 2 267 706,00
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 2 498 956,00

Bénéficiaires (2)

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