* La question de l'apparition de la vie reste sujette à débat. Certains géologues argumentent vers une apparition de la vie entre 4 Ga et 3,8 Ga, donc durant le grand bombardement météoritique. Ils affirment que de toutes petites inclusions de carbones retrouvées dans des roches d'une petite île du sud de Groenland, Akilia sont en fait des traces de kérogène biologique daté de 3,85 Ga (Brahic et al. 2006). Mais d'autres géologues ont remis en question les résultats attestant de ces inclusions de carbone biologiques (e.g. Moorbath, 2005). La question des premières traces de vie reste encore sujette à débat (e.g. Javaux et al., 2019) et le calendrier présenté ici prend en compte les premières traces de vie avérées et acceptées par la communauté scientifique internationale. Le tableau sera susceptible de changer en fonction des avancées de la connaissance sur le sujet.
** La question du début de la tectonique des plaque reste encore aujourd'hui sujette à débat dans la communauté scientifique. Tous s'accordent à dire que la tectonique existe au moins depuis 3 milliards d'années, durant l'Archéen supérieur. La question est de savoir quand elle a vraiment commencé. Certains suggèrent un âge de 4 à 3,8 Ga (Komiya et al., 2004 ; Komiya et al., 2017) mais cette affirmation est assez peu communément admise. Une tectonique ayant débuté vers 3,2 - 3,3 Ga semble assez probable, mais les preuves manquent pour l'affirmer avec certitude (Sawada, 2020).
Allen, P.A., Etienne, J.L., 2008. Sedimentary challenge to Snowball Earth. Nat. Geosci. 1, 817–825. https://doi.org/10.1038/ngeo355
Brahic et al. , 2006. Sciences de la Terre et de l'Univers, Edition Vuibert, 3e édition, 748 p.
Une collision galatique a peut-être provoqué la formation du Système solaire, site ESA.
Komiya, T., Maruyama, S., Hirata, T., Yurimoto, H., Nohda, S., 2004. Geochemistry of the oldest MORB and OIB in the Isua Supracrustal Belt, southern West Greenland: Implications for the composition and temperature of early Archean upper mantle. Isl. Arc 13, 47–72. https://doi.org/10.1111/j.1440-1738.2003.00416.x
Komiya, T., Yamamoto, S., Aoki, S., Koshida, K., Shimojo, M., Sawaki, Y., Aoki, K., Sakata, S., Yokoyama, T.D., Maki, K., Ishikawa, A., Hirata, T., Collerson, K.D., 2017. A prolonged granitoid formation in Saglek Block, Labrador: Zonal growth and crustal reworking of continental crust in the Eoarchean. Geosci. Front. 8, 355–385. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2016.06.013
Homann, M., 2019. Earliest life on Earth: Evidence from the Barberton Greenstone Belt, South Africa. Earth-Sci. Rev. 196, 102888. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102888
Javaux, E.J., 2019. Challenges in evidencing the earliest traces of life. Nature 572, 451–460. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1436-4
Moorbath, S., 2005. Dating earliest life. Nature 434, 155–155. https://doi.org/10.1038/434155a
Sawada, H., 2020. Estimation of Secular Change in the Size of Continents for Understanding Early Crustal Development. Front. Earth Sci. 8, 541094. https://doi.org/10.3389/feart.2020.541094
Schrag, D.P., Adkins, J.F., McIntyre, K., Alexander, J.L., Hodell, D.A., Charles, C.D., McManus, J.F., 2002. The oxygen isotopic composition of seawater during the Last Glacial Maximum. Quat. Sci. Rev. 21, 331–342. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(01)00110-X
Warke, M.R., Di Rocco, T., Zerkle, A.L., Lepland, A., Prave, A.R., Martin, A.P., Ueno, Y., Condon, D.J., Claire, M.W., 2020. The Great Oxidation Event preceded a Paleoproterozoic “snowball Earth.” Proc. Natl. Acad. Sci. 117, 13314–13320. https://doi.org/10.1073/pnas.2003090117