LES SIGNES DANS LES CIEUX ET SUR TERRE



1. La Terre doit se trouver à une certaine distance bien précise du Soleil, cette distance conditionnant la quantité d'énergie solaire atteignant la Terre. Un léger écart de la Terre par rapport à son orbite habituelle entraînerait une variation brutale des conditions climatiques. Des calculs ont montré qu'une baisse de 13 % de la quantité de chaleur atteignant le globe terrestre aurait pour conséquence le recouvrement de celui-ci par une couche de glace épaisse de 1.000 mètres. Tandis qu'une faible augmentation de l'énergie reçue dessècherait toute entité vivante.

2. La température doit être homogène sur toute la surface terrestre. Pour que cela soit possible, il faut que la rotation de la Terre autour de son axe propre s'effectue à une certaine vitesse (1.670 km/h au niveau de l'équateur). Si cette vitesse venait à dépasser une certaine limite, l'atmosphère se réchaufferait excessivement, ce qui aurait pour conséquence une "fuite" des molécules gazeuses loin de la Terre et la dispersion de l'atmosphère dans l'espace. Et si la vitesse en question était plus faible que ce qui est requis, les mêmes molécules de gaz deviendraient moins volatiles, et l'atmosphère disparaîtrait par absorption de ces molécules par la Terre à cause des effets de la gravitation.

3. L'inclinaison de l'axe de la Terre de 23°27' par rapport au plan de son orbite permet d'éviter qu'une différence excessive de chaleur entre les pôles et l'équateur ne vienne entraver la formation de l'atmosphère. Si cette inclinaison n'avait pas existé, les différences de température entre les pôles et l'équateur auraient été telles qu'une atmosphère protégeant la vie n'aurait pas pu exister.

B) La présence d'une couche est nécessaire pour prévenir la dispersion de la chaleur générée:

Pour prévenir des déperditions de chaleur et maintenir à l'intérieur d'un certain intervalle la température sur Terre, notamment la nuit, la présence d'une couche gazeuse autour de la Terre est nécessaire; cette fonction est remplie par le dioxyde de carbone, qui recouvre le globe terrestre à la façon d'une couette et diminue ainsi les pertes thermiques.

C) Sur Terre, certaines structures maintiennent l'équilibre de la chaleur entre les pôles et l'équateur:

Il y a une différence de température de 120° entre les pôles et l'équateur. Si un tel écart avait existé sur une surface plus plane, il se serait produit des mouvements atmosphériques intenses, et de violents orages circulant à plus de 1.000 km/h auraient mis notre globe terrestre sens dessus dessous. De plus, ces orages auraient rapidement détruit l'équilibre régnant dans l'atmosphère, entraînant la dissipation de ce dernier.

Heureusement, le relief terrestre est inégal, bloquant les courants d'air potentiellement puissants qui n'auraient pas manqué d'apparaître sinon. Cette irrégularité commence avec l'existence de la chaîne de l'Himalaya séparant la Chine du sous-continent Indien, pour continuer avec le Mont Taurus en Anatolie, et finir avec les chaînes Alpines en Europe. Ainsi de grandes masses montagneuses s'étendent-elles globalement de l'Océan Atlantique à l'ouest jusqu'à l'Océan Pacifique à l'est. Dans les mers, l'excès de chaleur apparu au niveau de l'équateur est canalisé vers le nord et vers le sud grâce aux propriétés des liquides, permettant de la sorte d'équilibrer les différences de chaleur.

En conclusion, l'existence de ce que nous appelons "l'air", l'un des éléments fondamentaux pour la vie, n'est devenue possible que par l'établissement de milliers d'équilibres physiques et écologiques. Cependant, ces conditions ne suffisent pas à assurer la continuation de la vie sur terre. En effet, si notre monde existait présentement avec la même structure géophysique et le même mouvement dans l'espace, mais en ayant une position différente au sein de la galaxie, l'équilibre général serait rompu.

Par exemple, une étoile plus petite que notre Soleil aurait pour conséquence de faire régner sur terre un froid glacial, tandis qu'une étoile plus volumineuse écorcherait la terre par un surcroît de chaleur.



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 next