Vignette du laboratoire Géosciences Rennes

Géosciences Rennes

RENNES CEDEX

Géosciences Rennes est une unité pluridisciplinaire qui s’intéresse aux processus géologiques et à l’évolution des surfaces continentales aux échelles de temps longues, ainsi qu’au fonctionnement et à la dynamique de notre environnement naturel (la zone critique) sur des échelles de temps humaines. Outre cette diversité des échelles de temps considérées, les travaux vont de l’échelle microscopique, voire de la nano échelle à l’échelle continentale.

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Damien Gendry, lauréat de la médaille de cristal du CNRS 2024, est chargé des collections du Musée de géologie de l’université de Rennes. Il procède ici à des vérifications dans les collections de paléontologie. Dans cet espace muséal ouvert au public, 1500 objets sont regroupés sur environ 520 m².

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Damien Gendry, médaille de cristal du CNRS 2024, dans le Musée de géologie de l’université de Rennes
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Damien Gendry, lauréat de la médaille de cristal du CNRS 2024, est chargé des collections du Musée de géologie de l’université de Rennes. Il est rattaché à l’Observatoire des sciences de l’univers de Rennes (OSER) et au laboratoire Géosciences Rennes. Il contribue à travers diverses actions à la préservation et au rayonnement des collections dont il est responsable.

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Damien Gendry, lauréat de la médaille de cristal du CNRS 2024
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Spécimens paléontologiques (ammonites et nautiles) du Musée de géologie de l’université de Rennes. Ces spécimens ont été utilisés pour rédiger un ouvrage sur les fossiles du Jurassique de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire). Damien Gendry, lauréat de la médaille de cristal du CNRS 2024, est chargé des collections de ce musée.

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Spécimens paléontologiques du Musée de géologie de l’université de Renne
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Damien Gendry, lauréat de la médaille de cristal du CNRS 2024, est chargé des collections du Musée de géologie de l’université de Rennes. Il examine ici, avec un collègue, un spécimen figuré dans un article et les documents d’archive qui s'y rattachent pour documenter le spécimen, puis procèdent à des comparaisons.

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Damien Gendry, médaille de cristal du CNRS 2024, examine un spécimen avec un collègue
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Spécimens paléontologiques de la collection Dollfus (Musée de géologie de l’université de Rennes). Le récolement des spécimens a été l'occasion de retrouver et ré-identifier la collection de ce spécialiste des mollusques fossiles du début du XXème siècle. Damien Gendry, lauréat de la médaille de cristal du CNRS 2024, est chargé des collections de ce musée.

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Spécimens paléontologiques du Musée de géologie de l’université de Rennes
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Damien Gendry, lauréat de la médaille de cristal du CNRS 2024, est chargé des collections du Musée de géologie de l’université de Rennes. Il est rattaché à l’Observatoire des sciences de l’univers de Rennes (OSER) et au laboratoire Géosciences Rennes. Il contribue à travers diverses actions à la préservation et au rayonnement des collections dont il est responsable.

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Damien Gendry, lauréat de la médaille de cristal du CNRS 2024
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Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Des montagnes à perte de vue, des pentes fortes, de la pluie, de la déforestation… Au Rwanda, toutes les conditions sont réunies pour que le sol glisse. Une équipe de géologues du CNRS s'y rend tous les six mois pour observer trois types de glissement de terrain et mieux comprendre ces phénomènes qui menacent cultures, habitations et vies humaines.

Vidéo
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Rwanda face aux glissements de terrain (Le)
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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est un analogue du manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. Le cube représente l’équivalent de 6600 km par 6600 km par 660 km dans la nature. Sur le sirop sont déposées deux plaques de silicone, un matériau visqueux analogue des plaques (lithosphères) terrestres. La noire représente la plaque plongeante dont la…

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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas
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Séparation des plaques de silicone d'un modèle expérimental de subduction. A la fin de l'expérience, les plaques sont extraites de la boîte et nettoyées pour les débarrasser des résidus de sirop restants. Une fois propres, les silicones pourront être réutilisées lors d’une prochaine expérience. La boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm est remplie de sirop de glucose, un matériau visqueux analogue du manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. Elle représente…

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Séparation des plaques de silicone d'un modèle expérimental de subduction
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Observation d'un modèle en plastique imprimé en 3D, utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière dans un bassin versant, avec une zone d'accumulation à la sortie. Un bassin versant est l'ensemble du paysage recevant les eaux qui circulent naturellement vers une rivière. L'utilité de ce modèle est double, il permet d'abord d'observer l'évolution des rivières lors d'une perturbation climatique ou tectonique ; ensuite il permet de regarder comment ces évènements vont être…

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Modèle en plastique imprimé en 3D utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière
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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est analogue au manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. La boîte représente l’équivalent de 6600 km par 6600 km par 660 km dans la nature et permet de reproduire la dynamique des zones de subduction sur Terre, lorsque les plaques tectoniques convergent et qu'une…

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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle de subduction
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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle en plastique imprimé en 3D. Ce modèle imprimé en 3D est utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière dans un bassin versant, avec une zone d'accumulation à la sortie. Un bassin versant est l'ensemble du paysage recevant les eaux qui circulent naturellement vers une rivière. Les pastilles grises cerclées de noir présentes sur tout le modèle sont des marqueurs nécessaires au scanner pour…

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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle en plastique imprimé en 3D
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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est analogue au manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. La boîte représente l’équivalent de 6600 km par 6600 km par 660 km dans la nature et permet de reproduire la dynamique des zones de subduction sur Terre, lorsque les plaques tectoniques convergent et qu'une…

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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle de subduction
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Modèle en plastique imprimé en 3D, utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière dans un bassin versant, avec une zone d'accumulation à la sortie. Un bassin versant est l'ensemble du paysage recevant les eaux qui circulent naturellement vers une rivière. L'utilité de ce modèle est double, il permet d'abord d'observer l'évolution des rivières lors d'une perturbation climatique ou tectonique ; ensuite il permet de regarder comment ces évènements vont être enregistrés dans le…

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Modèle en plastique imprimé en 3D utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière
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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est analogue au manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. Le boîte représente l’équivalent dans la nature de 6600 km par 6600 km par 660 km. Sur le sirop est déposée une plaque de silicone noire, un matériau visqueux analogue d’une plaque océanique. Cette expérience permettra de reproduire la dynamique des zones…

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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas
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Détail d'un modèle en plastique imprimé en 3D, utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière dans un bassin versant, avec une zone d'accumulation à la sortie. Un bassin versant est l'ensemble du paysage recevant les eaux qui circulent naturellement vers une rivière. Le cône gris alimente le modèle en sédiments et un tuyau amène de l'eau. Les pastilles grises cerclées de noir sont des marqueurs nécessaires au scanner pour obtenir un calage absolu dans l'espace. L'utilité de…

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Détail d'un modèle en plastique imprimé en 3D utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière
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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est analogue au manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. La boîte représente l’équivalent de 6600 km par 6600 km par 660 km dans la nature et permet de reproduire la dynamique des zones de subduction sur Terre, lorsque les plaques tectoniques convergent et qu'une…

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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle de subduction
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Modèle en plastique imprimé en 3D utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière dans un bassin versant. Ici, c'est un cône alluvial, une zone d'accumulation à la sortie du bassin versant, des sédiments transportés dans le chenal. Un bassin versant est l'ensemble du paysage recevant les eaux qui circulent naturellement vers une rivière. L'utilité de ce modèle est double, il permet d'abord d'observer l'évolution des rivières lors d'une perturbation climatique ou tectonique ;…

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Modèle en plastique imprimé en 3D utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière
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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est analogue au manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. Le boîte représente l’équivalent dans la nature de 6600 km par 6600 km par 660 km. Sur le sirop est déposée une plaque de silicone noire, un matériau visqueux analogue d’une plaque océanique. Cette expérience permettra de reproduire la dynamique des zones…

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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas
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Détail d'une zone de subduction dans un modèle expérimental après plusieurs minutes d’expérience. La plaque de silicone noire, un matériau visqueux analogue d’une plaque océanique, s’est enfoncée sous l’effet de son propre poids entraînant le déplacement de la fosse de subduction, à l’interface entre les deux plaques. Les carrés noirs, dessinés initialement à la surface de la plaque chevauchante rose, permettent de visualiser et de quantifier à posteriori la déformation subie par cette dernière…

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Détail d'une zone de subduction dans un modèle expérimental après plusieurs minutes d’expérience
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Observation d'un modèle en plastique imprimé en 3D, utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière dans un bassin versant, avec une zone d'accumulation à la sortie. Un bassin versant est l'ensemble du paysage recevant les eaux qui circulent naturellement vers une rivière. Au fond à gauche, une machine alimente le modèle en sédiments et un tuyau amène de l'eau. L'utilité de ce modèle est double, il permet d'abord d'observer l'évolution des rivières lors d'une perturbation…

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Modèle en plastique imprimé en 3D utilisé pour modéliser le transport des sédiments par une rivière
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Observation du modèle 3D agrandi 30 fois et imprimé (à gauche) d'une guêpe fossile "Falsiformicidé" et du morceau d'ambre opaque (à droite) provenant d'un gisement des Charentes (France) dans lequel elle a été trouvée. Piégée au Crétacé il y a environ 100 millions d'années, dans de la résine fossilisée depuis en ambre, cette guêpe mesure en réalité 3 mm. Scannée dans l'ambre, elle a ensuite été reconstituée en 3D par microtomographie à l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), à…

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Modèle 3D agrandi d'une guêpe fossile et du morceau d'ambre opaque dans lequel elle a été trouvée
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser. La roche d'origine a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers injectés dans ce modèle permettent de visualiser les écoulements. L'objectif est de…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser
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Réglage d'un piège pour l'eau (H2O) sous forme gazeuse, sur une ligne de purification de gaz afin de mesurer l'hélium au sein de cristaux. Des capsules de platine contenant des cristaux, d’apatite généralement, sont déposées dans un porte-échantillon. Celles-ci seront chauffées avec un laser à 1050 °C afin de dégazer le cristal. Le gaz émis est alors purifié tout au long de la ligne afin de mesurer les isotopes de l'hélium (He) grâce au quadrupôle (bloc rouge). Cette mesure permet de déterminer…

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Réglage sur une ligne de purification de gaz pour la mesure de l'hélium au sein de cristaux
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Observation d'un morceau d'ambre provenant d'un gisement du Myanmar (Birmanie), daté du Crétacé (environ 100 millions d'années), dans lequel est piégée une fourmi fossile de 3 mm environ. L'étude au stéréomicroscope (à gauche sur l'écran) de cette minuscule fourmi, dont la tête mesure au plus 1 mm, est complétée par une reconstruction en 3D (à droite sur l'écran) grâce à la technologie de microtomographie de l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), à Grenoble. Cette fourmi s'est…

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Observation d'un morceau d'ambre provenant d'un gisement du Myanmar daté du Crétacé
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
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Modèles d'une roche naturelle (au 1er plan) et d'un réseau vasculaire cérébral de souris (au 2nd plan) imprimés en 3D. La roche et le réseau vasculaire cérébral ont été tomographiés aux rayons X puis imprimés dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de l'objet d'origine, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des…

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Modèles d'une roche naturelle et d'un réseau vasculaire cérébral de souris imprimés en 3D
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc tout le milieu (fluide + billes) transparent. Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.