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Les Andes centrales du Pérou et leurs piémonts (entre Lima et le Péréné)

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Olivier Dollfus (†)

Quatrième partie. L'étage inferieur désertique des Andes et la région côtière

Chapitre IV. Le modelé des versants rocheux dans le désert côtier

Texte intégral

1L'apparente monotonie des formes de versant dans la région de Lima est liée à un système de pentes régulières, recoupant des interfluves au dessin ramifié, qui s'abaisse généralement vers la cote. Le « versant-type » se compose d'une pente régulière entre 25 et 30° où la convexité sommitale est souvent absente et où la concavité basale est également limitée. Il se présente comme un glacis très redressé, reculant parallèlement à lui-même lors des périodes d'érosion. Il est remarquable de retrouver ce modelé, avec ses nuances, dans la plus grande partie des volumes rocheux émergeant des remblaiements. Son élaboration suppose une convergence de données tant structurales que morphoclimatiques. Ce type de pente (versant de Richter pour utiliser la terminologie de Bakker) est caractéristique de la partie centrale du désert côtier ; il est différent dans le Nord du Pérou, plus steppique.

2Pour que ces pentes puissent s'élaborer il est nécessaire que les volumes rocheux présentent une certaine homogénéité, non pas tant dans leur pétrographie qui est très variée, que dans le système de fracturation et de broyage. A cet égard, l'extraordinaire fissuration, qu'elle soit de l'échelle du cristal ou bien de celle du bloc, qui se marque différemment selon les roches, est, au premier chef, responsable du développement de ces versants. Il a fallu, en outre, un creusement vigoureux, consécutif au soulèvement andin et à l'affaissement probable du bourrelet côtier. Il implique enfin un certain système morphoclimatique. L'érosion est actuellement en sommeil sur les versants. Cependant le dessin des pentes, les formes d'accumulation dans les vallées, témoignent de l'agressivité d'un système d'érosion caractérisé pendant les périodes « pluviales » du Quaternaire, par des précipitations violentes mais espacées, pendant lesquelles le ruissellement agissait en maître.

3L'élaboration des versants-plans n'est possible que s'il n'y a pas d'accumulation des dépôts colluviaux à leur pied ; c'est-à-dire qu'il faut que le matériel détritique du versant soit enlevé par des chasses d'eau venant lécher latéralement le bas de la pente ou bien que les débris puissent s'étaler sur des cônes-glacis au contact de la pente rocheuse. Comme le manteau colluvial est généralement d'une égale épaisseur du haut en bas du versant, ceci permet de supposer que le débit colluvial était animé d'une vitesse constamment croissante du haut en bas du versant ; sinon il se serait produit un épaississement de la couverture des débris à la base de la pente, entrainant le développement d'une concavité.

4Ces remarques préalables n'excluent pas qu'avant d'arriver a la simplicité du talus unique, toujours remise en question par suite des inégalités de dureté des roches qui subsistent malgré la fracturation, l'évolution puisse être longue et que la pente soit accidentée de ressauts. Des éboulis peuvent être bloqués en dessus d'un replat lié à un affleurement plus dur qui sera progressivement réduit.

5Des précipitations violentes, mais rares, entre de longs moments de sécheresse limitant ou empêchant l'installation d'une couverture vengé tale, sont indispensables ou du moins très favorables au développement de ces pentes rocheuses. Les pluies facilitent le déchaussage des grains ou des blocs et leur descente le long du versant. Des averses tombant avec une même intensité, au même moment sur toute la surface du versant, provoquent une accélération du débit du ruissellement aréolaire du haut en bas de la pente et l'accélération corrélative du débit colluvial superficiel. Cependant ce système morphoclimatique n'agit que par saccades. Il se caractérise par la discontinuité dans le temps et n'est pleinement efficace que pour une valeur donnée de la pente qui limite l'infiltration des eaux dont la plus grande partie ruisselle.

6Ces quelques observations ne doivent pas masquer les nuances qui permettent de classer ces versants en plusieurs grandes familles.

A) LES VERSANTS BLANCS

7Entre 300 et 600 m on remarque, en bordure de certaines vallées sèches, des versants blancs ou gris clair. Ils n'atteignent qu'exceptionnellement 200 m de commandement et la moyenne de leur dénivellation s'établit entre 50 et 100 m. Ce sont donc des reliefs modestes, d'altitudes plus réduites que les versants entaillant les roches mélanocrates.

8Leur pente, lisse, est très régulière, et elle a de 27 à 30°. Lorsque leur base était balayée par les eaux d'un oued comme dans le callejon del Leon, dans la vallée du rio Seco ou dans celle de Pampa Grande, des talwegs de premier ordre n'ont pas pu se creuser. Seules, quelques griffures élémentaires, rectilignes, signalent un début de concentration du ruissellement aux effets très limités. Lorsqu'un bassin torrentiel élémentaire mord des roches comme en bordure de la quebrada de Tinaja au-dessus de Cieneguilla, les versants sont découpés en triangles isocèles, plans, au-dessus des cônes arénacés très aplatis.

9Ces versants se trouvent à la limite de l'étage des brumes côtières qui les humectent pendant les mois de mai et de novembre, surtout pendant la nuit et les premières heures de la matinée. Pendant la journée, ils sont généralement ensoleillés. Leur surface porte les marques de cette alternance d'humectation et de dessication très superficielles. Un microreg, aux petits fragments rocheux de quelques millimètres carrés, habillés de lichens ou légèrement oxydés par une fine patine orangée, couvre des esquisses de croûtes discontinues et protège un mélange de poussières et d'arènes qui est épais de deux à dix centimètres. Au contact de la roche se désagrégeant, apparait un très mince horizon alluvial blanchâtre pouvant comporter jusqu'à 10 % de matière soluble (le calcium est le cation prédominant) et où la fraction fine, insoluble, est formée de minuscules fragments de quartz, de feldspaths et de biotite ; les vraies argües sont très rares (0,25 %). Avec difficultés on est parvenu à extraire de la kaolinite, de l'illite, peut-être de la montmorillonite et de la chlorite (analyse effectuée au laboratoire de recherches géochimiques de Nancy). Sur cette surface apparemment morte, le vannage éolien, lié aux brises de vallées, est à l'origine de la formation de ce microreg sur pente forte. Ailleurs, dans les secteurs abrités du vent mais où les bruines sédimentent de fines particules et peuvent entrainer un très léger ruissellement, on relève un mélange d'arènes de désagrégation et de poussières déposées par les « garuas » (particules de quelques microns de quartz, de feldspaths, de gypse et de sel). Cependant quelles que soient les nuances de l'épiderme du versant on trouve partout, sous quelques centimètres d'arènes grossières, la roche mère qui s'effrite sous la pression des doigts ou éclate sous le choc du marteau.

10Malgré des variations pétrographiques de détail, il s'agit toujours d'une roche granitique, riche en quartz (au moins 35 % de la surface des lames minces), disposés en grandes plages, où les plagioclases sont abondants et où la biotite est l'élément ferromagnésien le plus important. Ces roches claires, à gros grains, sont très fissurées. Les fissures sont ouvertes et soit recoupent plusieurs cristaux, soit accompagnent des froissements autour des grands quartz. Les fissures, souvent visibles à l'œil, ont un diamètre de 200 à 500 microns, parfois plus. En lame minée, les quartz, cassés, n'ont guère d'extinction roulante. La séricitisation des plagioclases n'est pas très poussée et de toute façon elle ne va pas jusqu'à l'altération complète des cristaux. Le fer ferreux des biotites s'oxyde et se répand dans les fissures autour des micas noirs. Les biotites sont généralement décolorées.

11Ainsi cette roche friable (il n'a pas été possible d'y découper des cubes pour faire des mesures de porosité) est peu altérée, ce qui s'explique en partie par la rapidité de la circulation de l'eau dans les fissures, après les averses, dont la plus grande partie ruisselle cependant sur la pente raide du versant. La faiblesse de la roche dépend de sa fracturation, conséquences des contraintes tectoniques subies par la frange pacifique ; cependant des fissures se sont peut-être ouvertes en rapport avec des phénomènes de détente s'exerçant sur le versant à la suite du creusement. La fracturation à l'échelle de la macro diaclase, qui existe (on voit dans les tranchées des routes que la roche, friable, est découpée en grands blocs), ne joue pas un grand rôle dans le modelé, la fracturation cristalline affaiblissant davantage la roche en présidant à sa désagrégation en arènes grossières. Comme dans les granites roses du batholite de la Merced, les grands cristaux de quartz constituent des moles cassants autour desquels les plagioclases, plus faibles, se froissent. La structure porphyroïde ainsi que l'existence de lamelles de biotite qui libèrent leur fer sont les éléments essentiels prédisposant à l'affaiblissement de la masse rocheuse. Dans ces tonalites comme dans le granite rose de la Merced, la désagrégation est facilitée par la disposition et la dimension des cristaux. La rapidité de la circulation de l'eau dans les fissures, quand elle existe, est un facteur limitant les altérations des cristaux, sauf pour les biolites dont le fer ferreux est libéré d'autant plus facilement que la structure en feuillets en permet une hydratation plus facile. Il faut ajouter que l'érosion étant plus vigoureuse, plus rapide sur ces volumes tendres que sur les masses rocheuses plus résistantes, les altérations superficielles n'ont guère le temps de se développer.

12Dans l'arène grossière, entre la roche friable et le microreg superficiel, le triage est pratiquement inexistant. La fraction fine, inférieure à 40 microns, provient pour une grande part de la sédimentation des garas ; des sables dont la dimension est inférieure à 200 microns mais surtout à 150 microns sont dus à l'aspersion éolienne du versant. Au-dessus de 200 microns les sables proviennent exclusivement de la désagrégation rocheuse ; la proportion du quartz et des feldspaths est celle que l'on observe dans la roche en place. Des petits fragments, de plus d'un millimètre, formés de plusieurs cristaux, s'effritent sous la pression des doigts.

13A la surface des versants on note la légère sédimentation liée à la garua, qui imbibant superficiellement la pente provoque une micropodzolisation du « sol » sur quelques millimètres. Le maintien de ces sols très minces et fragiles sur des versants raides traduit l'inexistence de l'érosion actuelle. Mais s'il ne s'agit là que de détails, sans influence sur le modelé, ils n'en sont pas moins significatifs de l'absence de ruissellement.

14L'évolution des versants, qui reculent parallèlement à eux-mêmes, s'effectue au cours des « pluviaux ». La conservation de ces pentes, actuellement « mortes », où la rugosité est réduite au minimum, traduit un équilibre dynamique entre la désagrégation de la roche en arènes et l'enlèvement des produits de la désagrégation par le ruissellement. Le nettoyage de la base des versants par le ruissellement est facilité par la finesse des débris étalés à la surface de cônes peu inclinés. Le balayage latéral de l'oued est également susceptible d'enlever les sables de désagrégation et d'éroder la roche en creusant une petite encoche d'érosion. L'écoulement du débit colluvial superficiel est activé par la gravité qui est d'autant plus forte que la pente est inclinée ; le ruissellement diffus (aréolaire) est facilité par la surface lisse et régulière du versant qui évolue comme un glacis court, très pentu.

15Dans les granites blancs, se désagrégeant en arènes, le recul des versants est rapide, ce qui en contrepartie entraine le développement des remblaiements qui les ennoient progressivement (route de Pampa Grande à Cieneguilla). Ce recul des versants contribue à l'abaissement sur place des lignes de crêtes, abaissement qui est plus rapide que dans les roches mélanocrates, finement grenues. Aussi ces volumes blancs sont déprimés par rapport à ceux modelés dans les granodiorites, les diorites et les laves. Ceci se voit nettement dans les paysages de Pampa Grande, dans la basse vallée de Tinaja et dans celle du rio Seco.

  • 1 L'expression « glacis » est ici bien préférable à celle de « pédiment », bien qu'il s'agisse de ro (...)

16Un peu au Sud de Chimbote, entre la vallée de Nepeña et le port de Chimbote, à 400 km au Nord de Lima, des granites leucocrates, très fissurés, sont en contrebas de roches métamorphiques ou volcaniques plus résistantes ; ils ont été localement tronqués en « glacis »1 au pied des volumes durs tandis qu'ailleurs ils forment un plateau très surbaissé, résultant de la disparition des interfluves rocheuses, et constitué d'une série de « cônes-glacis », sans tête rocheuse en amont, montrant ainsi l'aboutissement du « cycle de l'érosion » des versants.

B) LES VERSANTS DANS LES ROCHES MÉLANOCRATES

17A la différence des versants blancs où la désagrégation granulaire joue un rôle primordial, ceux qui entaillent les roches grenues mélanocrates évoluent par le déchaussement des blocs entre des macrodiaclases, suivi de leur glissement ou de leur entrainement par solifluction sur les pentes, facilité par l'existence d'une matrice argilolimoneuse.

18La pente générale reste rectiligne ; elle est comprise entre 22 et 30° ; elle est hérissée de blocs pouvant dépasser un mètre ; les blocs sont parallélépipédiques. Entre les blocs, la surface du versant est couverte par un limon jaunâtre ou brun pulvérulent.

19Les roches sont sombres, dures, cassantes et à grains fins bien imbriques. Un échantillon, prélevé sur le Cerro Colorado, au-dessus de Pampa Grande, montre qu'il s'agit d'une diorite comprenant 80 % de plagioclases zonés (oligoclases et andésines), 12 % d'amphiboles, 4 % de quartz et très peu de biotite. Les cristaux sont bien agencés. Les clivages des plagioclases sont soulignés par la ferritisation, surtout prés des rares biotites qui sont décolorés. Les fissures, extrêmement fines, sont remplies de silice et parfois de calcite. Un autre échantillon, prélevé sur un versant du même type, au-dessus de la pampa Huancayo, est formé par une roche métamorphique sombre qui est probablement une andésite métamorphisée par la feldspathisation. Les plagioclases se disposent en lits, séparés ou marqués par des lignes de minéralisation ; les cristaux, petits et allongés, sont finement imbriqués les uns dans les autres. Ces roches sont apparemment peu poreuses ; la porosité à l'eau (méthode Goddard) est toujours inférieure à 0,20 %. Au perméamètre à mercure, deux échantillons analogues et prélevés dans la même roche fournissent des résultats différents : l'un indique 0,05 % pour les pores de plus de 8 microns et 0,98 pour celles d'un diamètre inférieur à 8 microns ; l'autre enregistre 4 % pour la macroporosité et 0,37 % pour la microporosité.

20Ces roches, très dures, qui ne se desquament ni ne se désagrègent pas, sont couvertes d'une patine brun-rouge, d'une couleur plus ou moins intense, qui est lisse au toucher. La coloration affecte une pellicule de 2 mm d'épaisseur, qui est marquée par une très légère exfoliation. Dans les diaclases, la surface des blocs est colorée en orange par de l'oxyde de fer pulvérulent couvrant inégalement la roche ; la surface est rugueuse, de petits grains noirs sont en saillie et les sels déposés par l'humidité des garuas cristallisent en formant une vermiculation d'un à deux millimètres d'épaisseur. La patine, liée à la grande richesse de la roche en éléments ferromagnésiens, ne concerne qu'une tranche extrêmement fine, proche de la surface ; elle bloque d'elle-même l'altération de la roche en « imperméabilisant » la surface.

21Ce type de roches ferromagnésiennes, à petits cristaux, qui, sous un climat chaud et humide et dans une position topographique favorisant son humectation, s'altérerait facilement en fournissant des argües, est au contraire mise en relief dans un milieu sec.

22Les plagioclases, même altérés à l'intérieur des cristaux, résistent bien et il en est de même pour les amphiboles dont la structure cristalline limite les effets de rupture. Ainsi les possibilités de désagrégation granulaire sont limitées. Ces volumes rocheux ont répondu aux contraintes tectoniques en se fracturant en grandes masses ou en se découpant en blocs séparés par les plans des macrodiaclases. Cependant dans les secteurs broyés, l'altération des plagioclases est facilitée par la multiplication des surfaces de contact et peut aboutir, notamment dans les fissures bourrées d'éléments assez fins où l'humidité peut se conserver, à la formation d'argiles.

23L'élaboration des pentes modelant ces volumes mélanocrates est plus difficile à expliquer que dans le cas des tonalites. L'inclinaison du versant, généralement inférieure à 30°, est insuffisante pour permettre la descente des blocs sous le seul effet de la gravité, d'autant plus que les aspérités du versant contribuent à en accroitre la rugosité. Aussi est-il indispensable de faire intervenir la matrice limoneuse et argileuse qui remplit les fissures, tapisse les pentes entre les blocs et s'accumule sous le pavage des cônes d'éboulis. Les versants se raccordent à des talwegs de premier ordre, remplis par des coulées de blocaille qui passent à des cônes dont la pente, concave, reste forte (jusqu'à 14° dans le haut).

24Les cônes en surface se présentent actuellement comme des chaos de blocs, nettoyés par la déflation et le ruissellement. En aval on observe des bourrelets en arcs successifs, qui rappellent ceux des glaciers rocheux et sont des formes de « solifluction » datant des grandes averses quaternaires. Dans le matériel des versants comme dans celui des cônes il y a une solution de continuité entre les blocs patinés et anguleux et les limons argileux. Un échantillon de la matrice prélevé dans un cône de premier ordre sous le Cerro Colorado (pampa Grande) est d'une couleur orangée. Dans la fraction de moins de 2 mm, 75 % des éléments sont inférieurs à 2 microns. Les sables sont non usés, oxydés en brun, notamment les grains d'amphiboles ; certains plagioclases se fissurent selon les clivages. Dans les sables de moins de 200 microns on relève quelques grains allogènes, éoliens. La fraction argileuse (analyse effectuée au Laboratoire de recherches géochimiques de Nancy) est formée de peu de quartz, de beaucoup de plagioclases, de la riebeckite provenant des amphiboles, du chlorure de sodium ; cependant les « vraies » argües sont tres peu abondantes. Les analyses thermiques et aux rayons X montrent la présence de kaolinite, d'un peu de chlorite et d'illite. Le pourcentage de Fe2O3 de la fraction fine est élevé : 14 %, ce qui s'explique par la richesse de la roche en ferromagnésiens. Dans la couche superficielle du cône, entre les blocs, on remarque d'anciennes racines témoignant de l'existence de lomas anciennes dans ce secteur qui en est maintenant dépourvues, indice du balancement de la zone des garuas au cours des derniers millénaires.

Fig. 49. — Dépôts de pente des versants rocheux du piémont et de l'étage inférieur des Andes.
A : échantillon récolté sur un versant « blanc » granitique au-dessus de Pampa Grande ; prélèvement à proximité de la surface. qbphi = 0,75 ; hé - 0,65.
B : échantillon récolté sur versant granodioritique à Puruchuco (basse vallée du Rimac), à quelques centimètres de la surface. qbphi = 0,55 ; hé = 0,5.
C : dépôts de pente sur des versants granitiques au-dessus de Lachay (mélanges d'arènes de désagrégation, de sables éoliens et de limons de garuas), qdphi = 0,6 ; hé = 0,45.
D : échantillon récolté sur un versant granitique au-dessus de Pampa Grande, en dessous du microreg. qdphi = 0,96 ; hé = 0,85.
E : échantillon récolté à la surface d'un versant granitique au-dessus de l' « arenera Fray Martin ». qdphi — 1,15 ; hé = 0,85.
F : arène de désagrégation sous le col de Huachoc (roche granitique se désagrégeant) ; échantillon prélevé à 10 cm de la surface du sol. qdphi = 0,4 ; hé = 0,3.

25L'origine de cette fraction fine pose un problème. Il est possible qu'elle provienne de la désagrégation puis de la décomposition d'éclats le long des plans de diaclase ou dans les secteurs les plus broyés. On a donc deux phénomènes nettement distincts mais en liaison avec la nature de la roche. De par leurs structures ces diorites à grains fins répondent aux contraintes tectoniques en se « cassant » en grands blocs, de la dimension du mètre. La mésofracturation n'est pas importante ; la roche est dure, cassante et cohérente. Cependant en surface, les cristaux de plagioclases, déjà séricitisés, et les hornblendes s'altèrent facilement et s'oxydent plus aisément que des roches plus quartzeuses, d'où la possibilité de formation d'une matrice fine où cependant les véritables argües restent rares. La matrice argilolimoneuse sert de lubrifiant et facilite le glissement des blocs sur la pente. En s'accumulant par ruissellement au bas des cônes de déjection, elle favorise les phénomènes de solifluction quand elle est suffisamment humide après les fortes averses.

26Les volumes rocheux mélanocrates constituent des reliefs d'une plus grande ampleur que ceux modelés dans les granites blancs. L'alternance des phases sèches (s'accompagnant de la sédimentation par les garuas et parfois d'aspersions sableuses) et de phases diluviennes (entraînant la mise en mouvement des blocs sur les versants et les cônes et le ruissellement des éléments fins) permet d'expliquer l'évolution lente de ces pentes dont le profil reste rectiligne. Au cours des périodes « sèches », les quelques rares averses sont impuissantes à mettre en mouvement les blocs sur les pentes mais permettent le nettoyage par ruissellement des limons argileux qui s'accumulent au bas des cônes de déjection.

27La mise en valeur des roches « basiques » par rapport aux roches « acides », plus quartzeuses est une indication montrant la permanence de l'aridité, de la dominante sèche du climat de la côte péruvienne, au moins au cours du Quaternaire. Sous un climat chaud et humide ces roches mélanocrates se seraient altérées assez rapidement, altération favorisant leur érosion, ce qui n'est pas le cas dans le secteur central de la côte péruvienne.

28Si les diorites sont les roches les plus représentatives de ce type de versant, à la fois plan et hérissé, les roches métamorphiques mélanocrates et les andésites donnent des pentes semblables lorsque les volumes rocheux sont découpés par des réseaux de grandes diaclases orthogonales. Mais toute une série de transitions sont possibles entre ces pentes et les versants à la surface desquels les blocs s'arrondissent aux angles par désagrégation ou exfoliation.

C) LES VERSANTS DANS LES GRANODIORITES A GRAINS MOYENS

29Bien que ces roches soient surtout abondantes dans la partie centrale du batholite, elles affleurent également dans les massifs du désert côtier ou dans les versants des parties basses des vallées. Elles forment en général des versants plans où affleurent dans le haut des dalles rocheuses et dont la base est recouverte par des arènes et fragments de désagrégation. Les talwegs élémentaires, dans les creux des versants, sont occupés par des coulées de blocailles. Les blocs sont moins anguleux que ceux des diorites et la désagrégation en arènes ou en feuillets de desquamation est moins poussée que dans les granites. Ces granodiorites constituent un maillon intermédiaire entre les roches mélanocrates à grains fins et les roches grenues à grains grossiers et quartzeux.

30Ces roches grises présentent à l'observation en lames minces de 10 à 25 % de quartz, en plages de dimensions moyennes, de 40 à 55 % de plagioclases, surtout de l'andésine, de 4 à 6 % de biotite et jusqu'à 10 % d'amphibole. La fracturation est importante dans les quartz qui sont souvent à extinction roulante ; la séricitisation des plagioclases affecte le cœur des cristaux et progresse le long des clivages, les amphiboles sont généralement saines tandis que les biotites sont chloritisées. L'examen de quelques lames minces provenant d'échantillons prélevés dans les secteurs broyés ou au contraire dans des blocs apparemment peu fissurés ne montre pas de différences importantes dans les degrés d'altération ou de fissuration des cristaux : les quartz ne sont ni plus ni moins fissurés et les biotites sont également décolorées. Les mesures de porosité ne sont guère plus significatives : la porosité à l'eau (méthode Goddard) varie selon les échantillons de 0,25 % à 1,25 %, mais sans que les différences soient fonction de la nature de l'affleurement. Un échantillon prélevé dans un secteur broyé peut présenter une porosité inférieure à celle d'un échantillon récolté dans une dalle saine ! Il en est de même pour les mesures faites au perméamétrie à mercure : deux petits blocs prélevés dans la même roche prés de Vitarte (vallée du Rimac), mais l'un dans un secteur tres diaclasé, l'autre dans un volume « plus sain », ont des microporosités presque analogues : 0,49 % de macropores pour le premier et 0,15 % pour le second mais la microporosité est de 2,22 % pour l'un, de 2,29 % pour le deuxième. En revanche, dans une granodiorite, très semblable à l'affleurement et en lame mince, prélevée sur une grande dalle dominant dans la vallée du Lurin, en amont de Cieneguilla, le perméamétrie à mercure indique 0,22 % de macroporosité mais 5,85 % de microporosité.

31Ces quelques exemples semblent montrer que pour ce type de roche et dans la région centrale de la cote péruvienne, l'observation de la fracturation et de la fissuration, visible à l'œil, sur le terrain, fournit de meilleures indications que l'analyse des lames minces ou que les mesures de porosité. Cependant ces dernières n'auront d'intérêt que lorsqu'un nombre suffisant de mesures aura été systématiquement effectué, pouvant justifier une exploitation statistique des résultats. Néanmoins, une question reste posée : pourquoi les contraintes tectoniques, dont on peut voir sur le terrain les effets par 1'alignement des zones de broyages ou la densité des fractures, n'ont-elles pas modifié davantage la microfissuration de la roche ? Pourquoi des échantillons prélevés dans un secteur broyé ne sont-ils pas plus fissurés et perméables que ceux récoltés dans une bande plus cohérente et peu fracturée ?

Fig. 50. — Granulométrie fine dans des formations détritiques, colluviales et éoliennes du désert côtier.
A : fraction fine d'un dépôt de « llapana » (écoulement boueux en nappe ; vallée du rio Seco).
B : fraction fine dans un lit limoneux du remblaiement désertique de « Pampa Grande », au-dessus de la Molina. C : poussière fine saupoudrée par les garuas sur un versant plan au-dessus de Pampa Grande.
D : fraction fine de la matrice d'un cône de déjection au pied de versants de diorite à gros blocs (point Q. Pampa Grande). On remarque la finesse des éléments.

32A la surface des affleurements rocheux on remarque une légère patine orangée, mais sans zone de départ et sans épaisseur ; il ne s'agit que d'une très légère rubéfaction liée à la diffusion du fer autour des biotites. Cette discrète patine se forme rapidement, surtout à la limite actuelle du balancement de la nappe des brumes. Une cassure fraiche jaunit en moins de quatre ans. En revanche, la patine ne subsiste pas tres longtemps quand la roche se desquame en tres fines lamelles d'un à deux millimètres d'épaisseur mais sans jamais former de grandes plaques convexes d'exfoliation. Dans les secteurs les plus fracturés on peut observer une désagrégation granulaire le long des plans de friction mais aussi l'éclatement de la roche en petits parallélépipèdes, cohérents et résistants.

33Dans son profil le versant évolue en se régularisant par comblement des secteurs plus friables et par l'attaque des surfaces plus résistantes, limitant ainsi la part de l'action différentielle. Cette évolution s'accompagne cependant d'un meilleur nettoyage du haut de la pente et d'une accumulation colluviale à la base, mais sans qu'il y ait de rupture de profil entre l'affleurement rocheux sommital et la couverture détritique, plus épaisse à la base de la pente.

34L'analyse d'échantillons de la matrice emballant les fragments rocheux du manteau colluvial indique un tres médiocre triage ; en surface, on remarque l'augmentation du pourcentage des éléments fins, inférieurs à 50 microns, qui est en rapport avec la sédimentation des garuas. Ceci indique d'ailleurs l'insignifiance du ruissellement actuel sur ces pentes. Dans la fraction fine, les argües sont très peu abondantes ; celles qui ont pu être séparées sont surtout des montmorillonites (analyse faite au laboratoire de l'Institut de géographie de Paris) ; elles ne jouent aucun rôle dans l'évolution actuelle du modelé. Dans un échantillon récolté sur une pente à Vitarte, on remarque que dans la fraction inférieure à 200 microns des grains finement picotés sont d'origine éolienne mais que d'autres plus polis quoique non arrondis pourraient provenir du lit du Rimac qui coule à quelques dizaines de mètres du versant. Entre 200 et 750 microns, les grains correspondent aux cristaux de la roche du versant et le pourcentage des quartz et des plagioclases est analogue à celui de la roche-mère. Les grains sont non usés. Au-dessus de 750 microns, les grains, anguleux, sont généralement formés de groupes de cristaux ; la moitié des grains s'effrite sous la pression des doigts. Le pourcentage de grains friables dont le diamètre est supérieur à 750 microns doit être plus élevé avant le tamisage qui contribue à la fragmentation du sédiment. Au-dessus d'un centimètre on trouve des plaquettes de granodiorites, anguleuses, traversées de fissures qui sont visibles à l'œil nu.

35Ces volumes granodioritiques sont parfois lardés de filons, surtout d'andésites et de roches tres basiques, qui sont épais de vingt centimètres et plus. Quand ces filons affleurent sur le versant, ils se débitent en plaquettes anguleuses et résistantes de quelques centimètres qui ne sont pas sensibles à la désagrégation. Lorsque la densité des filons est suffisante, leurs éclats peuvent constituer un pavage, patiné en rouge sombre ou en brun quand les filons sont en roches mélanocrates basiques. Au cours des crises climatiques le pavage est entrainé par le ruissellement mais les éléments anguleux se retrouvent, bien conservés, dans les nappes détritiques de remblaiement. De beaux exemples de versants pavés par des fragments filoniens se voient au-dessus de l'irrigation de Santa Rosa, dans la moyenne vallée du rio Seco.

36Si, comme on l'a déjà noté, les vallons sont généralement creusés dans les secteurs les plus intensément broyés (vallons de la rive gauche du Rimac, en aval de Chaclacayo), on ne remarque pas d'actions différentielles mettant en valeur, à l'échelle du mètre ou du décamètre, les volumes plus fissurés de ceux qui le sont moins. Cette absence d'action différentielle de détail est l'une des caractéristiques du modelé de ce type de versant granodioritique dans la région centrale du désert côtier péruvien.

D) LES VERSANTS D'ÉBOULIS NON FILONIENS

37Dans les vallées du Lurin, entre Cieneguilla et Sisicaya et dans celle du Chillon prés de Santa Rosa de Quives, des versants surmontés d'un ressaut rocheux ou d'une corniche ont une pente couverte d'éboulis qui est d'une trentaine de degrés. Les éboulis sont de petites dimensions (en moyenne de 5 à 6 cm de longueur) et ils sont anguleux. Les plaquettes sont disposées à plat sur la pente et leurs dimensions restent constantes du haut en bas du talus. Ces nappes d'éboulis peuvent avoir de deux à trois cents mètres de largeur. En surface, la formation détritique est ouverte, sans matrice.

38Ces talus proviennent de l'attaque de volumes granitiques à grains fins. Un échantillon prélevé dans un éboulis au-dessus de Cieneguilla est formé d'une roche assez claire, grise, dont la composition est la suivante : 25 % de quartz, tres fractures, à extinction roulante, 65 % de plagioclases zonés, également fractures, mais aux petits cristaux bien imbriques les uns dans les autres, 6 % d'orthose en plus grandes plages et un peu de biotite et d'amphibole. A l'œil nu, la roche est saine ; elle se casse difficilement sous le marteau et ne s'effrite pas. Elle n'est pas patinée. Dans un éboulis de même aspect de la vallée du Chillon, la roche est un granite montzonitique à grains tres fins (17 % de quartz, également à extinction roulante, 35 % de plagioclases, 35 % de feldspaths alcalins, disposés en couronne autour des plagioclases, 3 % de biotite et 2 % d'amphibole ; un peu d'amphibole en filons bouche les fissures de la roche). Un troisième échantillon, récolté dans un talus prés de Sisicaya (vallée du Lurin), est une granodiorite à grains assez fins (23 % de quartz fracturés à extinction roulante, 50 % de plagioclases, inégalement altérés, mais fissurés, 6 % de biotite chloritisée et 2 % d'amphibole). Ainsi les roches des talus d'éboulis présentent des caractères communs. Elles ont généralement une structure assez finement grenue ; elles comportent peu de ferromagnésiens et leurs quartz, à extinction roulante, sont fissurés. Cette fissuration des quartz qui, apparemment n'affaiblit pas la structure de la roche, traduit les contraintes tectoniques qui l'ont cassée en petits fragments entre un réseau dense de mésofissures.

39Il faudrait pouvoir expliquer pourquoi ces roches se débitent à l'affleurement en petits éclats et non pas en grands blocs comme les diorites : s'agit-il d'une réponse différente des roches ou bien les contraintes subies ont-elles été différentes ? On pourrait peut-être, dans les vallées du Chillon et du Lurin, montrer que ces talus se localisent dans les secteurs cisaillés et affectés de failles de décrochement ; cependant, il est difficile d'établir une corrélation toujours vérifiée entre les cisaillements et l'élaboration de ces talus que l'on n'observe que dans des roches à grains assez fins et pauvres en éléments ferromagnésiens.

40Les éboulis se mettent en place au cours des périodes de pluies ; l'infiltration de l'eau dans les mésofissures favorise le détachement des fragments par appel au vide ou par détente le long des versants rocheux inclines. Il ne semble pas que les « effets de sel » jouent un rôle ; d'une part, on ne remarque pas l'existence de sel dans les fissures superficielles de la roche en place ; de l'autre, ces pentes se situent un peu à l'extérieur de l'étage des garuas. Quant aux variations de chaleur, elles sont limitées sur ces parois de roches claires qui ne reçoivent les rayons du soleil que sous une faible incidence.

41Actuellement, on n'observe pas de détachements de fragments de la roche en place, quelle que soit la vigueur de l'insolation. Les rares témoignages d'alimentation des éboulis en éclats rocheux ont été notés au moment des averses qui, exceptionnellement, s'abattent dans cet étage qui établit la transition entre le désert humide littoral et la steppe d'altitude (pluies de janvier 1961 dans la vallée du Santa Eulalia).

E) LES VERSANTS COURBES A BOULES ET ÉVENTUELLEMENT A TAFFONI

42Dans la gamme des modelés granitiques du désert côtier, les versants ne sont pas cependant tous plans ; certains présentent des profils convexes, marqués de grandes écailles d'exfoliation, d'autres ont des parois taraudées de taffoni.

1) Les versants courbes à blocs

43Un exemple peut être pris dans la basse vallée du Raura en aval de Sayan où des dômes d'une centaine de mètres de commandement sont bordés par les terrasses alluviales. Leur surface est pavée de blocs, épais d'un mètre et qui peuvent avoir une dizaine de mètres de longueur. La roche, à l'affleurement, est découpée par de grandes diaclases subverticales. Entre les diaclases la roche se desquame en écailles de grandes dimensions tandis qu'à proximité des bandes fissurées elle s'effrite en arène. Les blocs sont émoussés aux angles ; ils ne sont pas patinés par suite de la rapidité de la désagrégation superficielle (figure 51).

44Sous le choc du marteau, la roche se casse facilement mais elle peut également éclater en petits morceaux. Il s'agit d'un granite à assez gros grains, composé de belles plages de quartz, de grands cristaux d'orthose rose, de plagioclases, d'un peu de chlorite et d'épidote. En lame mince, on remarque que les cristaux sont craquelés comme le pack d'une banquise. Les cristaux sont relativement sains ; ils sont tres peu altérés. Un échantillon prélevé dans un bloc « résistant » indique 1 % de porosité à l'eau (méthode Goddard). En revanche, le perméamétrie à mercure donne 0,83 % pour la macroporosité et 3,5 % pour la microporosité. Dans la désagrégation de la roche, deux éléments interviennent. La désagrégation le long des grandes diaclases est d'autant plus marquée que les plans de diaclases sont proches de la verticale ou que les diaclases sont parallèles à la pente (diaclases de détente) ; cette disposition du réseau des diaclases permet l'individualisation des grands blocs. La désagrégation superficielle en grains ou en feuillets est facilitée par la fissuration qui traverse les cristaux ; l'altération chimique n'intervient que fort peu et les grains des arènes sont sains.

Fig. 51. — Profils des versants convexes dans les granites.
A : Versants à écailles de desquamation et taffoni. (1) macrodiaclases se présentant à l'affleurement ; (2) écailles convexes se soulevant, patinées ; (3) taffoni en activité ; (4) talus de désagrégation.
B : Versants dans une roche découpée en blocs s'arrondissant par arénisation.

45A la différence des versants blancs, plans, modelés dans une roche pétrographiquement assez voisine, c'est d'abord la macrofissuration le long des grandes diaclases qui permet l'individualisation des blocs qui s'amenuisent ensuite progressivement par désagrégation. Aucune différence pétrographique n'apparait entre le cœur des blocs et leur périphérie s'écaillant.

46L'évolution de ce type de versant doit se faire par l'enlèvement des arènes par ruissellement et par la lente descente des blocs sur la pente ; en descendant les blocs se désagrègent. Ces pentes rocheuses, basses et convexes, ne se rencontrent que dans les régions où les dénivellations sont modestes, notamment dans le cours inférieur des vallées.

2) Les versants à taffoni

47Au Cerro Maria Paz, voisin de l'irrigation de l'Esperanza, dans la basse vallée du Chancay, comme dans la vallée du rio Seco ou sur certaines pentes de la vallée du Lurin proche de Cieneguilla, des versants nus, convexes, plus ou moins noirâtres ou jaunis par des lichens, s'exfolient en pelures d'oignons et sont taraudés de taffoni.

48Dans la vallée du rio Seco, des failles orientées au NW s'accompagnent de bandes broyées mises en valeur par l'érosion qui les creuse. Elles sont recoupées par de grands plans de diaclases inclines vers le SW et d'autres verticaux, d'orientation NS. Les plans de diaclases sont inégalement espacés. Entre les diaclases majeures, parfaitement visibles à l'affleurement, la roche nue, couverte par quelques lichens, donne des surfaces convexes se desquamant en « mille feuilles ».

49La roche est un granite à assez gros grains, où les orthoses (13 % de la lame mince) sont moins abondantes que les plagioclases (40 %), où le quartz se dispose en grandes plages (40 %) à extinction roulante ; ce granite contient de 6 à 7 % de biotite, souvent rassemblée en amas. Les fissurés des feldspaths sont remplies de produits d'altération et les fissurés autour des biotites sont jaunies par de l'oxyde de fer. En surface, la roche s'effrite facilement et éclate sous le choc du marteau. Des fissurés ouvertes se remarquent a l'affleurement. Dans un bloc choisi dans un secteur « sain », entre deux grands plans de macrodiaclases, un échantillon a absorbe 1 % de son poids en eau (méthode Goddard) tandis que le perméamétrie à mercure a enregistré 0,83 pour la macroporosité (supérieure à 8 microns) et 3,5 pour la microporosité.

50Sur la surface convexe la roche est noirâtre, rugueuse ; de petites protubérances correspondent à de gros grains de quartz ; elle est couverte de lichens qui s'accrochent sur une croûte épaisse de plusieurs millimètres ; l'encroûtement est rouge foncé en surface mais l'intensité de la coloration diminue vers l'intérieur. La ferruginisation se fait le long des fissurés et dans les plans de clivage des cristaux. Sous les écailles, la ferruginisation est légère. Les fentes sont bourrées de poussières de désagrégation et de particules fines déposées par les garuas (sédiments solubles). On remarque jusqu'à six et sept écailles successives, parfois même plus et qui sont de plus en plus convexes et de plus en plus fragiles vers la surface. Ces granites qui s'exfolient sont tous situés dans l'étage de « battage » de la mer de stratus. Les brouillards, les garuas, sédimentent les sels et imprègnent d'humidité des feuillets au cours de la nuit ; dans la journée, l'insolation est d'autant plus forte que la surface rocheuse est noircie par la patine et que les rayons du soleil tombent presque perpendiculairement sur ces pentes douces (de 10 à 15°), convexes. L'alternance d'humectation et d'insolation favorise la cristallisation des sels dans la journée et leur gonflement, ce qui contribue à l'écaillage superficiel de la roche.

51Sur les parois, l'exfoliation est moins intense, mais des taffoni peuvent creuser les granites. On remarque deux orientations préférentielles favorables à la formation de taffoni dans les granites. Ou bien, vers l'intérieur, à la limite de la zone des brumes, ils sont tournés vers l'Est, en direction du soleil levant (taffoni prés de Cieneguilla) ; la désagrégation est alors en rapport avec l'alternance d'humidité et de réchauffement. Ou bien ils sont orientes à l'Ouest, mais alors ils sont situés à proximité de la mer ou du moins reçoivent des poussières salées (taffoni au-dessus des lomas de Lachay) et les effets de sels sont l'un des facteurs principaux de la désagrégation granulaire. Ces versants carriés s'observent dans des granites microfissurés à grains moyens, assez riches en biotite, mais où la mésofissuration est limitée. Des petits tas d'arènes au bord des taffoni ou dans les creux témoignent d'une désagrégation toujours active ; en passant la main le long des parois internes des taffoni, de nombreux grains se détachent.

52La dimension de ces taffoni est tres variable : de quelques décimètres à deux ou trois mètres. Des taffoni qui ne sont plus actifs se voient à deux ou trois kilomètres du secteur où les taffoni sont encore fonctionnels à la limite des garuas ; ils se sont peut-être creusés au cours d'une phase où la mer de stratus s'avançait plus à l'intérieur des vallées qu'elle ne le fait actuellement. On en trouve des exemples dans la vallée du Raura, prés de Sayan, et dans celle de la Fortaleza.

53En revanche, de tres grands taffoni, d'une dizaine de mètres de hauteur, comme ceux qui creusent une paroi subverticale au-dessus de Cajamarquilla, ne sont probablement pas dus à une désagrégation morphoclimatique ; l'origine de ces conques est probablement lithologique ; il s'agit de poches de granite tendre situées à l'intérieur de la masse rocheuse et excavées lors du recul du versant.

F) LES VERSANTS DE LA BORDURE SÉDIMENTAIRE ET VOLCANIQUE

54Ces versants, tout au moins dans la région de Lima, se trouvent à proximité immédiate du Pacifique ; ils baignent dans les brouillards, reçoivent les embruns mais sont également aspergés par les sables enlevés sur les plages par le vent.

55Les pentes développées dans les roches volcaniques sont de deux sortes.

56— Les volumes volcaniques cassants, peu altérés, sont hérissés de blocs anguleux comme au sommet du Cerro Macaton qui domine les basses terrasses du Chancay ; ils sont incisés de talwegs peu profonds remblayés par des coulées de cailloux anguleux, disposés sans ordre apparent. Les plaquettes sont patinées en surface et sont souvent recouvertes de mousses et de lichens. Les coulées ont un profil longitudinal concave et sont plus épaisses à la base où se concentre la matrice limoneuse qui est scellée par le pavage, ouvert, des cailloux. Dans la matrice on constate la présence de quartz, de plagioclases, de rares argües, mais aussi de sels (chlorure de sodium et gypse) qui peuvent former des croûtes tres discontinues et lenticulaires. Comme pour les roches mélanocrates cette matrice est formée par un mélange de produits de désagrégation et de désagrégation de la roche du versant et d'apports lies aux garuas et à l'aspersion éolienne. Cette matrice s'accumule par ruissellement au bas de la coulée qui est nettoyée en surface. Ces coulées, qui ont une physionomie analogue à celle des coulées caillouteuses du domaine périglaciaire, sont des formes mortes, héritées des phases pluvieuses. Actuellement, pendant la saison des brouillards, la concentration de l'humidité dans les talwegs, augmentée par le développement des faces caillouteuses qui jouent le rôle de parois froides, permet à des plantes éphémères d'ourler de vert la bordure de ces coulées.

57La base de ces versants est généralement concave ; le passage aux remblaiements se fait par une pente douce où les débris colluviaux se mélangent aux sables soufflés.

58— Dans les roches de la série porphyritique, très fracturée et altérée, comme dans la presqu'île de Pucusana et le long de la route entre San Bartholo et Chilca, la morphologie des versants est différente. Les versants plans, en contrebas de crêtes ramifiées, sont couverts jusqu'au sommet par leurs propres débris qui constituent une nappe de désagrégation colorée par des oxydations hydrothermales en vert, en jaune ou en orange. Ce manteau de désagrégation, assez mince, est lié au broyage de la roche. Il est nettoyé lors des averses caractérisant les périodes pluviales. Ce matériel de désagrégation, étalé sur de grands cônes par le ruissellement, contribue à l'ennoyage des ilots rocheux. Une fois enlevé par l'érosion, ce manteau colluvial se reconstitue facilement en raison de l'extrême broyage des volumes rocheux. Ce type de versants couverts se rapproche de ceux décrits par Mortensen (107 et 108) dans le désert du Nord du Chili.

59Au Nord de Paramonga, à plus de 200 km de Lima, ces séries altérées, fracturées, peu résistantes, ont été érodées en « glacis » en contrebas des granites et des roches métamorphiques. On remarque qu'un glacis supérieur, revêtu d'une mince nappe détritique, est partiellement disséqué et entaillé par des vallons, eux-mêmes remblayés par des nappes détritiques aux éléments anguleux, incisées en terrasses.

60Dans les roches sédimentaires, hachées en petits blocs, où les fissures ouvertes ne sont pas cimentées, la production de débris est particulièrement abondante. Mais il faut cependant tenir compte des pendages et de la lithologie. Le front des « cuestas » dans les grès et les calcaires reposant sur des schistes et des marnes, dans l'île de San Lorenzo comme au Cerro Marcavilca, forme une pente rectiligne d'une trentaine de degrés où, dans la partie moyenne du versant, la roche se fragmente en surface. Les plaquettes glissent sur la pente ; le glissement est facilité par l'existence d'une pellicule de sables aspergés. La base du versant est concave. Une coupe dans les dépôts du bas de la pente montre la succession des lits caillouteux et des lits sableux.

61Les revers des « cuestas » sont recouverts de sables comme sur le versant « au vent » de l'ile de San Lorenzo ou sur une partie des collines de la presqu'ile d'Ancon. Cependant quand la fragmentation joue un rôle plus important que le pendage des couches et quand l'évacuation des débris est assurée à la base, des versants plans, nus, d'une trentaine de degrés, peuvent se développer. Ils sont actuellement couverts par une pellicule détritique de 3 à 5 cm d'épaisseur composée de plaquettes anguleuses et aplaties, emballées dans une matrice limoneuse brune, tres riche en sels. Au Sud de la plage de la Herradura un versant plan est entaillé en falaise par la mer.

62Dans la frange désertique proche du littoral, la régularité des pentes, leur aspect réglé, peuvent disparaitre et une concavité basale se dessiner par suite des remontées sableuses et de l'accumulation des débris au pied des collines rocheuses. L'ennoyage des massifs isolés est plus important qu'à proximité des premières pentes andines. L'enlèvement des débris, même au cours des périodes pluviales, s'effectue plus difficilement en raison de l'absence d'un drainage organisé et hiérarchisé. Cet ennoyage a une triple origine. Il provient des massifs eux-mêmes, du décapage de leur manteau détritique ; il peut être lié à l'accumulation des nappes alluviales venant de l'amont et qui s'étalent dans le piémont ; enfin le sable des plages, poussé par le vent, se dépose sur les premiers reliefs.

***

63Fragmentation et fissuration des volumes rocheux sont les éléments déterminant le modelé des versants, mais cette fragmentation et cette fissuration ne se marquent pas de la même façon, dans les différentes roches, d'où l'élaboration d'une série de types de versant. Nulle part on n'observe d'altérations importantes d'origine climatique. Actuellement ces versants sont pratiquement « morts » d'un point de vue morphologique, à l'exception d'un léger vannage éolien, du dépôt de quelques poussières ou du creusement de taffonis ; le ruissellement n'agit pratiquement pas. Il n'en a pas été de même au cours des phases pluviales du Quaternaire où le ruissellement superficiel, décapant assez également les pentes, enlevant le matériel détritique, a modelé des versants plans, inclinés de 25 à 30° qui sont caractéristiques de la partie centrale du désert côtier.

Fig. 52. — Croquis des types de remblaiement dans l'étage inférieur des Andes et le piémont pacifique. (1) versants rocheux ; (2) nappes de cailloutis fluviatiles ; (3) remblaiements détritiques désertiques ; (4) nappes de sables et microregs ; (5) sables mobiles ; (6) falaises de galets ; (7) falaises rocheuses.

Notes

1 L'expression « glacis » est ici bien préférable à celle de « pédiment », bien qu'il s'agisse de roches granitiques. En effet ces roches, par suite de l'intensité de la désagrégation granulaire, se comportent comme des roches « tendres ». Ceci montre d'ailleurs les dangers de l'utilisation d'une terminologie morphologique trop étroitement calquée sur des données purement pétrographiques ou lithologiques.

Table des illustrations

Légende Fig. 49. — Dépôts de pente des versants rocheux du piémont et de l'étage inférieur des Andes.A : échantillon récolté sur un versant « blanc » granitique au-dessus de Pampa Grande ; prélèvement à proximité de la surface. qbphi = 0,75 ; hé - 0,65.B : échantillon récolté sur versant granodioritique à Puruchuco (basse vallée du Rimac), à quelques centimètres de la surface. qbphi = 0,55 ; hé = 0,5.C : dépôts de pente sur des versants granitiques au-dessus de Lachay (mélanges d'arènes de désagrégation, de sables éoliens et de limons de garuas), qdphi = 0,6 ; hé = 0,45.D : échantillon récolté sur un versant granitique au-dessus de Pampa Grande, en dessous du microreg. qdphi = 0,96 ; hé = 0,85.E : échantillon récolté à la surface d'un versant granitique au-dessus de l' « arenera Fray Martin ». qdphi — 1,15 ; hé = 0,85.F : arène de désagrégation sous le col de Huachoc (roche granitique se désagrégeant) ; échantillon prélevé à 10 cm de la surface du sol. qdphi = 0,4 ; hé = 0,3.
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Légende Fig. 50. — Granulométrie fine dans des formations détritiques, colluviales et éoliennes du désert côtier.A : fraction fine d'un dépôt de « llapana » (écoulement boueux en nappe ; vallée du rio Seco).B : fraction fine dans un lit limoneux du remblaiement désertique de « Pampa Grande », au-dessus de la Molina. C : poussière fine saupoudrée par les garuas sur un versant plan au-dessus de Pampa Grande.D : fraction fine de la matrice d'un cône de déjection au pied de versants de diorite à gros blocs (point Q. Pampa Grande). On remarque la finesse des éléments.
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Légende Fig. 51. — Profils des versants convexes dans les granites.A : Versants à écailles de desquamation et taffoni. (1) macrodiaclases se présentant à l'affleurement ; (2) écailles convexes se soulevant, patinées ; (3) taffoni en activité ; (4) talus de désagrégation.B : Versants dans une roche découpée en blocs s'arrondissant par arénisation.
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Légende Fig. 52. — Croquis des types de remblaiement dans l'étage inférieur des Andes et le piémont pacifique. (1) versants rocheux ; (2) nappes de cailloutis fluviatiles ; (3) remblaiements détritiques désertiques ; (4) nappes de sables et microregs ; (5) sables mobiles ; (6) falaises de galets ; (7) falaises rocheuses.
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