Chronologie logarithmique détaillée
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Cette chronologie montre toute l'histoire de l'Univers, de la Terre et de l'humanité dans un tableau. Chaque ligne est définie en années auparavant, des années avant la date actuelle. Dans chaque cellule du tableau à droite, des références à des événements ou à des personnes notables sont données, par ordre chronologique dans la cellule.
Chaque ligne correspond à un changement de logarithme (du temps avant le présent) d'environ 0,1 (en utilisant le logarithme de base 10). Les points de division sont tirés des nombres Renard R′′20. Ainsi chaque ligne représente environ 21 % du temps depuis son début jusqu'à maintenant.
Le tableau est divisé en sections avec des sous-titres. Chacune de ces sections contient environ 68% du temps depuis le début de la section jusqu'à maintenant.
13 800 millions d'années à 5 500 millions d'années
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 13,8 Ga - 11 Ga | Big Bang. Formation et évolution des galaxies. Naissance de HD 140283, l'étoile de Mathusalem, il y a apparemment plus de 14 Ga. Premiers quasars, époque habitable[1]. NGC 6522 formes d'amas d'étoiles. Des amas d'étoiles Omega Centauri se forment. | |
| 11 Ga - 9 Ga | Formation du système planétaire Gliese 581, BX442 (la plus ancienne galaxie spirale de grand style observée), amas globulaire NGC 2808, étoile rouge géante Mu Cephei et la galaxie d'Andromède. L'étoile de Barnard (étoile naine rouge proche) peut s'être formée. | |
| 9 Ga - 7 Ga | Une galaxie entre en collision avec la Voie lactée, donnant naissance à la soi-disant population d'étoiles Gaïa-Encelade. Gliese 876 et ses planètes se forment[2]. | |
| 7 Ga - 5,5 Ga | Naissance d' Alpha Centauri |
5 500 millions d'années à 1 800 millions d'années
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 5.5 Ga – 4.5 Ga |
Formation du Soleil, du Système Solaire, de la Terre, de la Lune. | |
| 4.5 Ga – 3.5 Ga |
Grand bombardement tardif (peut-être). Origine de la vie. Les premières formes de vie connues: des quantités inhabituellement élevées d'isotopes légers de carbone, signe de vie courant, trouvées dans des gisements minéraux âgés de 4,25 Ga situés dans les Jack Hills de l'Australie-Occidentale. Dernier ancêtre commun universel. Preuve de micro-organismes des monts hydrothermaux; graphite biogénique dans des roches métasédimentaires âgées de 3,7 Ga découvert dans l'ouest du Groenland. Les bactéries et les archées se séparent. | |
| 3.5 Ga – 2.8 Ga | Archéen |
Fossiles de tapis microbiens et signes de vie sur terre en Australie-Occidentale. Stromatolithes. Cyanobactéries possibles (photosynthèse). Stabilisation des cratons. Les biomarqueurs de stérane indiquent peut-être les premiers eucaryotes. Possible plus grand cratère sur Terre près de Maniitsoq, Groenland. |
| 2.8 Ga – 2.2 Ga | Fin de l'Archéen, début du Protérozoïque (Paléoprotérozoïque) |
Grande Oxydation. Début de la glaciation huronienne. Les continents se forment. |
| 2.2 Ga – 1.8 Ga | Paléoprotérozoïque |
Fin de la glaciation huronienne. Fossiles de Grypania. Premiers fossiles de cyanobactéries sans ambiguïté, dans les Îles Belcher. Premier acritarche eucaryote connu (probablement). Un bolide de plus de 10 km crée le Dôme de Vredefort. Voie lactée perturbée par la collision. Les niveaux d'oxygène chutent brièvement (éventuellement). Un bolide de 10 km de diamètre crée le bassin de Sudbury. Columbia (supercontinent). Traces de 24-isopropylcholestane, éventuellement d'éponges. |
1 800 millions d'années à 550 millions d'années
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 1,8 Ga - 1,4 Ga | Fin du Paléoprotérozoïque, début du Mésoprotérozoïque (Calymmien) | Fossiles d' algues rouges (eucaryotes)[3]. L'érosion du granite introduit du cuivre, du zinc et du molybdène dans les eaux de surface[4]. |
| 1,4 Ga - 1,1 Ga | Ectasien, Sténien | Eucaryotes trouvés dans les lacs[5]. |
| 1,1 Ga - 900 Ma | Fin du Mésoprotérozoïque, début du Néoprotérozoïque (Tonien) | Rassemblement du supercontinent Rodinia. Apparence de sexe (éventuellement). Traces d'animaux ressemblant à des éponges[6],[7]. |
| 900 Ma - 700 Ma | Tonien | Champignons terrestres[8],[9]. Rupture de Rodinia, début de la glaciation sturtienne, possible Snowball Earth, le volcanisme sur Vénus s'arrête pratiquement. |
| 700 Ma - 550 Ma | Cryogénien, Édiacarien | Le supercontinent Pannotia se forme, puis se décompose en Laurentia, Gondwana, Angaraland et Baltica. Glaciation marinoenne. Première vie non microscopique (biote édiacarien). Rangeomorphes. excursion Shuram (en) de δ13C, probablement liée à la montée des premiers animaux de type cambrien tels que Yilingia de type arthropode.[10] |
550 millions d'années à 180 millions d'années
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 550 Ma - 450 Ma | Fin du Précambrien, début du Phanérozoïque et du Paléozoïque (Cambrien, Ordovicien) | Explosion cambrienne. Poissons comme Myllokunmingia et Pikaia. Premiers conodontes. Trilobites. Tous les phylums minéralisés modernes sont présents[11]. Bivalves. Arthropodes dominants jusqu'à l'arrivée du nautili chambré[12]. Extinction de masse fin-botomienne. Forme des Appalaches. Premiers fossiles de plantes sur terre. Grande biodiversification ordovicienne. Premiers eurypteridés ou scorpions de mer. La collision d' astéroïdes donne naissance à un groupe de météoroïdes chondrite de type L et à plusieurs cratères ca. Il y a 470 Ma (événement météore ordovicien)[13]. Glaciation andine-saharienne. Première étoile de mer, oursins, placodermes, poissons cartilagineux (comme les requins) et poissons osseux. Première preuve claire d' arthropodes terrestres (scorpiones). |
| 450 Ma - 350 Ma | Silurien, Dévonien | Extinction Ordovicien-Silurien. Prototaxites, organisme ressemblant à un arbre, probablement un champignon ou un lichen. Premier bois[14]. Jaekelopterus rhenaniae. Labyrinthodontia, le groupe qui comprend désormais les reptiles et les mammifères. Archaeopteris (arbres ressemblant à des fougères), Tiktaalik (poisson-poumon) se promène sur terre. Ichthyostega. Premiers amphibiens, graines, cœlacanthes. Événement Kellwasser. Il reste peu d'arthropodes sur terre. Début de la Lacune de Romer dans le dossier tétrapode. |
| 350 Ma - 280 Ma | Carbonifère, début du Permien | Glaciation du Karoo. Formation du supercontinent de la Pangée. Les niveaux d'oxygène augmentent et les animaux colonisent la terre une seconde fois. Premiers insectes ailés et reptiliomorphes tels que Eogyrinus. Synapsides puis pelycosaures (précurseurs de mammifères). Reptiles. Effondrement de la forêt tropicale du Carbonifère. |
| 280 Ma - 220 Ma | Fin du Permien, début du Trias | Cycas, fougères à graines. L'oxygène dans l'atmosphère atteint son maximum, autour de 30%[15]. Les gorgonopsiens et autres thérapsides (précurseurs des mammifères) déplacent les pelycosaures en tant qu'animaux terrestres dominants. Événement d'extinction de fin capitanien[16]. Cynodonts (précurseurs de mammifères). Premiers homéothermes, animaux à sang chaud[17]. Éruption des trapps de Sibérie et Extinction Permien-Trias. Traces de dinosaures[18],[19]. 40° C des températures de la mer pendant l'extinction Olénékien. Les tortues. Archosaures, domination des Suchians (précurseurs des crocodiliens). Premiers ptérosaures, ichtyosaures. Dinosaures. Gymnospermes dominants. Flore Dicroidium commune sur terre. Le cratère du Réservoir Manicouagan s'est formé. Premiers lézards. |
| 220 Ma - 180 Ma | Fin du Trias, début du Jurassique | Premiers séquoias. Province magmatique centre atlantique et extinction Trias-Jurassique. L'oxygène dans l'atmosphère atteint un faible niveau d'environ 12%. Rupture de Pangea en Gondwana et Laurasia. Les mammifères. Sauropodes, carnosaures, stégosaures. Chiffre d'affaires toarcien (extinction). Gondwana se rompt. |
180 millions d'années à 55 millions d'années
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 180 Ma - 140 Ma | Jurassique | Le sous-continent indien se sépare du Gondwana oriental. Juramaia sinensis, premier mammifère euthérien connu. Premiers oiseaux (Archaeopteryx). Les dinosaures sont des animaux terrestres dominants. De grands et petits nuages de Magellan entrent en collision[20],[21]. |
| 140 Ma - 110 Ma | Crétacé inférieur, Aptien | Plantes à fleurs. Premiers énantiornithes. Éruption d'Ontong Java. Premiers serpentes connus. Événement anoxique océanique précoce Aptien. Mer fraîche par 5° C pendant 2 millions d'années[22]. Les premiers fossiles monotrèmes connus. Sinodelphys, premier marsupial connu. Eomaia, semblable aux mammifères placentaires. |
| 110 Ma - 90 Ma | Albien, Crétacé supérieur, Cénomanien, Turonien, | Supervolcan dans l'est de l'Australie envoie des particules sur la côte ouest[23]. Abeilles. Les mammifères se diversifient sous de nombreuses formes[24]. Événement de limite Cénomanien-Turonien (océans anoxiques depuis un demi-million d'années)[25], extinction des ichtyosaures. |
| 90 Ma - 70 Ma | Coniacien, Santonien, Campanien | Dominance des rosidées angiospermes. Les montagnes Rocheuses commencent à se former. Zealandia quitte l' Australie. Les mosasaures sont des prédateurs marins dominants. |
| 70 Ma - 55 Ma | Maastrichtien, Paléocène | Preuve de graminées dans les excréments de dinosaures (coprolithes). Les crocodiles. Madagascar se sépare de l'Inde. Bolide crée le cratère de Chicxulub . Trapps du Deccan. Shiva (cratère) possible. Extinction Crétacé-Paléogène, les dinosaures non aviaires meurent. Les mammifères dominent. Titanoboa, le plus grand serpent connu. Eritherium, premier proboscide connu. Lémuriens. Maximum thermique du passage Paléocène-Éocène. |
55 millions d'années à 18 millions d'années
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 55 Ma - 45 Ma | Éocène, Yprésien, Lutétien | Premiers créodontes. Premier équidé, l'Eohippus ou Hyracotherium. Les montagnes de la Cordillère des Andes commencent à s'élever. L'événement Azolla réduit le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. L'Inde entre en collision avec l' Asie, donnant naissance à l'Himalaya. Premiers cétacés (baleines) et simiens. |
| 45 Ma - 35 Ma | Éocène, Lutétien, Bartonien, Priabonien | Les primates traversent l'Atlantique vers l'Amérique du Sud et deviennent des singes du Nouveau Monde. Premier animal ressemblant à un éléphant, le Moeritherium. Graminées communes. Cratère Popigaï de 100 km en Sibérie. Cratère de la baie de Chesapeake de 90 km. |
| 35 Ma - 28 Ma | Fin de l'Éocène, début de l' Oligocène (Rupélien) | Ouverture de la voie maritime de Tasmanie et du passage de Drake, permettant la création du courant circumpolaire antarctique. Mysticeti apparaissent. Ceinture de Gould créée[26]. Les Alpes commencent à s'élever. Première Paraceratherium d'environ 6 mètres de haut. Éruption explosive de La Garita Caldera au Colorado. |
| 28 Ma - 22 Ma | Oligocène, Chattien | Pelagornis sandersi, le plus grand oiseau volant connu avec une envergure de 6 ou 7 mètres. Puijila darwini, pinnipède précoce. Daeodon shoshonensis. |
| 22 Ma - 18 Ma | Miocène, Aquitanien | Ursavus - ancêtre des ours. |
18 millions d'années à 5,5 millions d'années
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 18 Ma - 14 Ma | Miocène, Burdigalien, Langhien | L'Antarctique est principalement recouvert de glace. L'Afrique/Arabie entre en collision avec l'Eurasie, au bout de la Téthys (océan). Groupe basaltique du Columbia. Premiers deinotheres, semblables à un éléphant mais avec des défenses sur la mâchoire inférieure. Astroblème du Nördlinger Ries. Optimum climatique miocène miocène, perturbation miocène moyen. Hominidae se sont séparés des Hylobatidae. |
| 14 Ma - 11 Ma | Miocène, Serravallien | Dernier des adapiformes. Anoiapithecus brevirostris, l'un des premiers hominidés, en Espagne. |
| 11 Ma - 9 Ma | Miocène, Tortonien | Les montagnes Olympiques atteignent leur hauteur actuelle. Rudapithecus, un grand singe probablement bipède[27],[28]. |
| 9 Ma - 7 Ma | Miocène, Tortonien | Premier Gigantopithèque, un singe de près de 10 pieds (3,048 m) hauteur. Les graminées C4 deviennent courantes. Les crocodiles traversent l'Atlantique vers l'Amérique[29]. |
| 7 Ma - 5,5 Ma | Miocène, Messinien | Grécopithèque ("singe grec"), peut-être ancêtre des hominines. 'Toumaï', de l'espèce Sahelanthropus tchadensis, présente quelques traits humains. Premier Thylacosmilus, marsupial à dents de sabre d'Amérique du Sud. Orrorin tugenensis, possible hominine. Apparente hominidés empreintes près Trachilos, sur la Crète[30],[31]. La mer Méditerranée s'assèche (la crise de salinité messinienne). |
5,5 millions d'années à 1,8 million d'années
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 5,5 Ma à 4,5 Ma | Pliocène, Zancléen | Transgression pliocène. Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis. Divergence des ours blancs et des ours bruns[32]. Date possible du cratère Karakul de 52 km au Tadjikistan. |
| 4,5 Ma - 3,5 Ma | Zancléen | Premier Australopithecus afarensis, un grand singe bipède. Empreintes de fossiles d' Hominin à Laetoli, Tanzanie. |
| 3,5 Ma - 2,8 Ma | Fin du Pliocène, Plaisancien, début du Paléolithique inférieur (3,3 Ma) | Preuve de l'utilisation d'outils en pierre par A. afarensis[33],[34]. La ligne humaine perd de la fourrure (éventuellement)[35]. Temps possible de l' isthme de Panama reliant l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Grand échange faunique interaméricain . Lucy, membre de l'espèce Australopithecus afarensis. Premier Megatherium, un paresseux terrestre. |
| 2,8 Ma - 2,2 Ma | Début du Pléistocène, Gélasien (2,6 Ma) | Début des glaciations quaternaires. Homo habilis apparaît. Extinction du requin Mégalodon[36], peut-être causée par une supernova ou des supernovas proches de l' Association Scorpion-Centaure, qui ont déposé 60Fe sur Terre[37],[38]. Outils oldowayens utilisés près de Gona, en Éthiopie (2,6 Ma). Utilisation possible d'outils à Masol, en Inde (2,8 Ma)[39]. Impact de l' astéroïde Eltanin (1 à 4 km de diamètre) dans le Pacifique. Objets en pierre à Longgupo (Dragon Bone Slope), en Chine (2,5 Ma)[40] (voir aussi Homme de Wushan). |
| 2,2 Ma - 1,8 Ma | Gélasien | Island Park Caldera dans le Wyoming et l'Idaho. Homo georgicus à Dmanissi, en Géorgie (1,77 Ma). Australopithecus sediba en Afrique du Sud (2 Ma). Homo ergaster en Afrique de l'Est (2 Ma). Premiers signes de l'Acheuléen au Kenya (1,76 Ma). Derniers oiseaux-terreur connus. |
1,8 million d'années à 550 000 ans
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 1,8 Ma - 1,4 Ma | Calabrien | Premiers bifaces en Afrique (1,95 Ma). Homo trouvé en Europe (Bulgarie 1,5 Ma, Espagne 1,4 Ma). |
| 1,4 Ma - 1,1 Ma | Calabrien | La caldeira de Henry's Fork dans l'Idaho éclate. |
| 1,1 Ma - 900 ka | Calabrien | Outils lithiques à Florès[41]. Cela nécessitait une traversée maritime d'au moins 19 km[42]. Preuve possible de cuisson au feu en Afrique du Sud[43],[44]. Cratère Zhamanshin de 14 km formé au Kazakhstan. Traces de pas et outils à Happisburgh, en Angleterre. |
| 900 ka - 700 ka | Début du Pléistocène moyen (774 ka). | Inversion Brunhes-Matuyama, dernière inversion du champ magnétique terrestre, marquant le début du Pléistocène moyen et la fin du Pléistocène inférieur. Homme de Yunxian trouvé dans le xian de Yun (Hubei), en Chine (936 ka)[45],[46]. Traces d'utilisation du feu[47] et des olives, des glands et d'autres aliments à base de plantes[48],[49], au Pont des Filles de Jacob, en Israël. Homme de Pékin. Outils lithiques trouvés à Luçon, aux Philippines[50],[51]. Mandibule fossile fragmentaire humaine à Florès[52],[53]. Homo antecessor en Espagne (860 ka). Les marques de découpe sur les os humains indiquent le cannibalisme[54]. |
| 700 ka - 550 ka | Pléistocène moyen | La Caldeira de Yellowstone répand le Lava Creek Tuff sur l'Amérique du Nord occidental. |
550 000 ans à 180 000 ans
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 550 ka - 450 ka | Pléistocène moyen | Pointes de pierre (peut-être pour les lances) utilisées par Homo rhodesiensis en Afrique du Sud. Gravure sur coquillage à Trinil à Java central, réalisée par Homo erectus[55]. Homo heidelbergensis en Allemagne, en France. Ancienne lance en bois à Clacton-on-Sea, en Angleterre[56]. |
| 450 ka - 350 ka | Pléistocène moyen | Vénus de Tan-Tan (il y a 300 à 500 ka) et Vénus de Berekhat Ram (231 à 800 ka). Première apparition de l'Homme de Néandertal, à la Sima de los Huesos, à Atapuerca[57]. Anticlinal Weald – Artois brisée par une massive vidange brutale de lac glaciaire, créant une vallée sous l'actuel Pas de Calais[58]. Pigments, javelots de Schöningen[59]. Traces de pas de Ciampate del Diavolo. |
| 350 ka - 280 ka | Pléistocène moyen | Début du Paléolithique moyen. Preuves de l'utilisation du feu pour prétraiter la pierre pour fabriquer des lames, à la grotte de Qesem en Israël[60],[61]. Le plus ancien Homo sapiens connu trouvé à Djebel Irhoud, au Maroc (300 ka). Squelettes d' Homo naledi dans les grottes de Rising Star, en Afrique du Sud (300 ka). Supernova Geminga. |
| 280 ka - 220 ka | 280e à 221e millénaires avant le présent | Homme de Jinniushan, en Chine du Nord. Temps estimé d' Adam chromosomique Y.[62],[63] Literie en frêne et herbe[64]. Homme de Kibish, en Éthiopie (235 ka). Le Pas de Calais s'est formé, la Grande-Bretagne devient (peut-être) une île pour la première fois. Date apparente des outils en pierre sur le site de Hueyatlaco au Mexique. |
| 220 ka - 180 ka | 220e à 201e millénaires avant le présent et 200e à 181e millénaires avant le présent | Possible Homo sapiens en Grèce[65],[66]. Homme de Dali en Chine. Homo sapiens à la grotte de Misliya, en Israël (185 ka)[67],[68]. |
180 000 ans à 55 000 ans
| Intervalle de temps, avant l'heure actuelle. a = annus (année) | Période | Événement, invention ou développement historique |
|---|---|---|
| 180 ka - 140 ka | 180e à 141e millénaires avant le présent | Assemblage souterrain de stalagmites construit par les Néandertaliens[69],[70]. Utilisation d' ocre, de fines lames de pierre et des produits de la mer à Pinnacle Point, Afrique du Sud[71]. Preuve claire de la rôtissage à base de plantes (rhizomes d'Hypoxis)[72],[73]. Homme de Denisova (au Tibet )[74],[75]. Temps estimé de Ève mitochondriale. Début de l'Atérien (145 ka). |
| 140 ka - 110 ka | 140e à 111e millénaires avant le présent | Fin du Pléistocène moyen, début du Pléistocène supérieur. Interglaciaire Éémien. néandertaliens récents. Outils de pierre en Crète (40 km du continent)[76]. Traces de découpe sur os fossiles en Californie[77],[78]. Les Néandertaliens fabriquent des ornements à partir de griffes d'aigle[79],[80]. Les températures sont plus élevées au milieu de l'interglaciaire éémien que pendant l'Holocène. Preuve d'humains dans le sud-ouest de Victoria (Australie)[81]. Impulsion d'aridité Eémienne tardive[82]. Outils utilisés sur le site de Talepu à Sulawesi[83],[84]. Bijoux en coquillages en Espagne, apparemment fabriqués par des Néandertaliens[85]. |
| 110 ka - 90 ka | 110e à 101e millénaires avant le présent et 100e à 91e millénaires avant le présent | Pluvial Abbassia. Derniers fossiles connus d' Homo erectus[86]. Coquillages troués, probablement utilisés comme perles, à la grotte d' Es Skhul sur le mont Carmel. Art de l'Homme de Denisova (lignes parallèles)[87],[88],[89]. Peinture réalisée à la grotte de Blombos[90]. Homme de Florès sur l'île de Florès (Indonésie). Tombes d' Homo sapiens inhumés à Qafzeh, en Israël. |
| 90 ka - 70 ka | 90e à 71e millénaires avant le présent | Harpon. Perles de coquillages dans la grotte des Pigeons, au Maroc. Utilisation d' insecticide ocotea bullata dans la litière de la grotte de Sibudu en Afrique du Sud[91]. Outils fabriqués à Kota Tampan, Malaisie, probablement par Homo sapiens. Dessins abstraits gravés sur ocre et écaillés sous pression à la grotte de Blombos en Afrique du Sud. Utilisation de colle à la grotte de Sibudu. Éruption du Toba. Pointe de projectile en forme de pointe de flèche et flèches éventuellement empoisonnées[92],[93]. |
| 70 ka - 55 ka | 70e à 56e millénaires avant le présent | L'étoile de Scholz aurait traversé le nuage de Oort. Art pariétal par les Néandertaliens[65],[94]. Peuplement de l'Australie[95],[96]. Les humains commencent à porter des vêtements. Homo luzonensis aux Philippines[97],[98]. Flèche (arme) et outil de type aiguille à coudre utilisé à Grotte de Sibudu, Afrique du Sud[99]. Œufs d' autruche gravés à Diepkloof Rock Shelter. Structure circulaire de poteaux près de Poitiers, construite par les Néandertaliens[100]. |
55 000 ans à 18 000 ans
18 000 ans à 5 500 ans
5 500 ans à 1 800 ans
1 800 ans à 550 ans
550 ans à 180 ans
180 ans à 55 ans
55 ans à 18 ans
18 ans à 6 ans
6 ans à 2 ans
2 ans au présent
Avenir
Une chronologie logarithmique peut également être conçue pour les événements dans le futur, sauf circonstances imprévues et en supposant que nous pouvons extrapoler dans le futur sur la base de notre science.
| Intervalle de temps | Événement |
|---|---|
| 1 à 10 ans (2021-2030) | Lien fixe du Fehmarn Belt |
| 10 à 100 ans (de 2030 à 2120) | Réchauffement climatique. Bug de l'an 2038. |
| 100 - 1 000 ans (2120-3020) | Consommation de combustibles fossiles bien inférieure à celle d'aujourd'hui |
| 1000 à 10 ka (3020-12 020) | Ouverture de la Crypt of Civilization. Les constellations d' été et d'hiver changent, le pôle céleste s'éloigne de Alpha Ursae Minoris. |
| 10 ka - 100 ka (12020 - 102020) | Calcul de la date de Pâques actuellement utilisé donnera la pleine lune pascale à la nouvelle lune. Alpha Centauri passe le soleil et continue vers Lynx. Les constellations actuelles deviennent méconnaissables. Calendrier hébraïque non synchronisé avec les saisons. |
| 100 ka - 1 Ma | Calendrier grégorien non synchronisé avec les saisons. Plusieurs supervolcans éclatent. Le détroit de Gibraltar se ferme, la mer Méditerranée s'assèche. |
| 1 Ma - 10 Ma | Le Technétium 99 produit aujourd'hui cesse d'être un danger. Gliese 710 traverse le nuage de Oort. Plusieurs astéroïdes ou comètes plusieurs kilomètres en impact cosmique avec la Terre. La dépression de l'Afar et le rift est-africain deviennent une nouvelle mer, divisant l'Afrique. |
| 10 Ma - 100 Ma | Le bassin méditerranéen se ferme. L'iode-129 et le neptunium-237 dans les déchets nucléaires se décomposent. |
| 100 Ma - 1 Ga | Différents continents d'aujourd'hui en raison de la division et de la coalescence. Possible nouveau supercontinent[117]. Le soleil effectue plusieurs orbites autour de la Voie lactée. |
| 1 Ga - 10 Ga | Un soleil plus chaud rend la terre trop chaude pour la vie. Les océan s'évaporent. Collision entre la galaxie d'Andromède et la Voie lactée. Le soleil devient une géante rouge. |
| 10 Ga - 100 Ga | Le soleil devient une naine blanche. L'uranium et le rhénium-187 actuellement existants se désintègrent. |
| 100 Ga - 1 Ta | Le soleil naine blanche s'estompe. Le groupe local se réunit. Le thorium existant actuellement se désintègre. |
| 1 Ta - 10 Ta | Les galaxies en dehors du Superamas de la Vierge ne sont plus visibles (si l'énergie noire prévaut). Proxima Centauri cesse d'être une étoile de la séquence principale . |
| 10 Ta - 100 Ta | La formation des étoiles se termine. L'ère dégénérée commence. |
| 100 Ta - 1 Pa | La fusion nucléaire cesse (sinon plus tôt). Le soleil devient une naine noire . |
| 1 Pa - 10 Pa | Les planètes tombent ou sont projetées loin de leurs étoiles. |
| 10 Pa - 100 Pa | |
| 100 Pa - 1 exaannus | Le vanadium-50 se désintègre. |
| 1 Ea - 10 Ea | Désintégration du tungstène 180, de l'europium 151, du molybdène 100, du néodyme 150 et du tellure 130 |
| 10 Ea - 100 Ea | Décomposition du zirconium 96, du bismuth (209), du calcium 48 et du cadmium 116 |
| 100 Ea - 1 zettaannus | Désintégration du sélénium-82 |
| 1 Za - 10 Za | Désintégration du baryum-130, du germanium-78, du xénon-136 et du krypton-78 |
| 10 Za - 100 Za | Désintégrations du xénon-124 |
| 100 Za - 1 Ya | |
| 1 Ya - 10 Ya | Désintégrations du tellure-128 |
| 10 Ya - 100 Ya |
