Chapitre III. Le modelé de l’étage inférieur désertique des Andes
p. 273-283
Texte intégral
1Un certain nombre de caractères tant topographiques que climatiques permettent de définir cet étage compris entre 800 et 1600 m et parfois 2000 m. Les crêtes sont continues et dendritiques ; elles s’abaissent progressivement vers le Pacifique et encadrent les vallées issues des hautes Andes. Ces vallées sont des rubans verdoyants entre des versants rougeâtres et de grands vallons sans écoulement superficiel qui ne sont que très épisodiquement parcourus par un oued. Les surfaces occupées par les remblaiements désertiques se réduisent à des accumulations de fond de vallée. Les versants sont en grande partie sculptés dans le batholite. Cet étage, à l’écart et au-dessus de la mer de stratus littorale, bénéficie d’un excellent ensoleillement mais il ne reçoit qu’exceptionnellement les pluies de la sierra. Au bas des pentes, des trainées plus claires, grises, signalent un ruissellement épisodique. Les rares pluies permettent à quelques cactus poussiéreux de s’accrocher sur les versants et à de rares buissons de « Carica » de fleurir en décembre.
2Dans la description du modelé, il convient d’établir une distinction entre les vallées qui ne sont pas drainées en permanence et dont les versants et le fond sont désertiques, et les vallées principales, drainées en permanence par des rivières allogènes, vallées profondes où se lit l’histoire des derniers épisodes climatiques du Quaternaire.
A) LE MODELÉ DES VALLÉES SÈCHES
1) Les versants
3Les versants, généralement plans, réglés, se disposent de part et d’autre de talwegs souvent rectilignes et orientés par les lignes de plus grande fracturation. Les talwegs correspondent soit à un chenal d’écoulement creusé dans des dépôts de laves torrentielles soit à des planchers torrentiels parcourus par quelques rigoles de ruissellement.
4La pente des versants est comprise entre 20 et 30° ; la roche qui affleure le plus fréquemment est une granodiorite grise, à grains moyens, comportant de 10 à 25 % de quartz, d’abondants plagioclases, peu de biotite mais davantage d’amphibole. La roche est traversée de grands filons sombres, subverticaux, orientés du NW au NNW ; elle est hachée par des réseaux de grandes diaclases où l’on décèle quelques directions privilégiées, SE-NW, E-W, SSW-NNE ; cette dernière direction est d’ailleurs plus une direction de fractures s’accompagnant de déplacements que de diaclases (secteur de la confluence du Rimac et du Santa Eulalia et Chillon dans la région de Santa Rosa de Quives). Il convient enfin d’ajouter des plans de fissuration conformes à la pente des versants, mis en valeur par la détente des masses rocheuses à la suite du creusement. Sauf dans les secteurs les plus broyés, la roche est résistante au marteau ; elle se désagrège peu « in situ », sauf à proximité des plans de diaclases verticaux et subverticaux. L’inégale séricitisation des plagioclases et les fractures de quartz à extinction roulante n’affaiblissent apparemment pas la roche en place ; les différences enregistrées dans la mesure de la porosité ne se traduisent pas dans le relief. Au perméamétrie à mercure, la macroporosité (pores entre 8 et 80 microns) est toujours inférieure à 0,50 % ; la microporosité varié dans de plus larges proportions : de 1,28 à 5.25 % pour les échantillons analysés (laboratoire de l’Institut de géographie de Paris) ; cependant la microporosité est, dans ce milieu qui se caractérise par sa sécheresse, sans conséquences sur le modelé qui dépend davantage de la densité et des types de diaclases.
5Le modelé type est le versant plan, rougeâtre ; vers le haut, aux deux tiers de la pente, affleurent des dalles et des blocs de la roche en place et, en bas, une couverture plus épaisse de produits de désagrégation est parfois griffée par de petits sillons linéaires de ruissellement. Les formations de pente sont constituées par une matrice, surtout arénacée où subsistent quelques blocs, anguleux, et des plaquettes noirâtres, oxydées, détachées des filons. La matrice est jaune ; elle est formée d’agrégats de grains non usés, peu triés, partiellement cimentés par très peu d’argiles (montmorillonites surtout et quelques illites : analyses faites au laboratoire de l’Institut de géologie de Paris et à celui de l’Institut de géologie de Strasbourg sur des échantillons récoltés dans la vallée du Rimac de part et d’autre de Chosica et dans la vallée du Chillon un peu en aval de Santa Rosa de Quives, entre 800 et 900 m d’altitude, en contrebas de crêtes culminant à 1600-1800 m)1. La répartition des cristaux de la roche-mère se retrouve, pratiquement inchangée dans les grains de l’arène, ce qui traduit la faiblesse des altérations. Les plagioclases sont très abondants (plus de 50 % en dessus de 500 microns), les amphiboles sont bien conservées, avec une légère patine, les quartz, cassés et frais, aux arêtes vives, sont surtout représentés dans la fraction comprise entre 250 et 500 microns. On ne remarque dans ces dépôts de pente ni sables éoliens du piémont ni limons fins sédimentés par les garuas.
6L’érosion sur ces pentes comprises entre 800 et 1600 m est pratiquement stoppée ; seules quelques pluies exceptionnelles comme en 1925, 1929 et 1959 permettent le déclenchement de laves torrentielles très liquides, qui témoignent de la difficulté de désagréger, dans les conditions actuelles, la matrice colluviale durcie et compacte. Le 13 février 1959, au moment où dans le bassin supérieur du Rimac s’abattent les pluies très violentes qui vont provoquer le désastre de Matucana, des averses tombent dans le vallon de Jato Viejo qui rejoint le Rimac, en amont de Ricardo Palma. Sur les pentes où les sols étaient craquelés en surface par la dessiccation, l’orage provoque le creusement de petites rigoles qui se logent dans les fentes superficielles. Le ruissellement en filets déplace des sables et des gravillons ; les eaux, limoneuses, se concentrent dans les ravins de premier ordre puis creusent un chenal bordé de levées liées aux projections et au refoulement des pierres et de la boue par la lave. Dans le fond du vallon, le flot entaille le matériel des laves plus anciennes et, en y creusant son lit, se charge des blocs et de la matrice arrachés aux berges. En arrivant dans la vallée du Rimac, la lave s’étale en éventail, construisant un cône de 200 mètres de rayon, épais à la base de 3 à 4 m. En séchant, ce matériel se durcit, la faible fraction limoneuse servant de ciment. Le triage de la matrice est très médiocre mais le pourcentage d’éléments fins est relativement élevé (20 % est inférieur à 50 microns). Les véritables argües sont peu importantes : la fraction de la matrice inférieure à 2 mm de moins de 2 microns ne représente pas plus de 1/50e du poids total. Les sables ne sont pas plus usés ni plus altérés que ceux des formations colluviales.
7Deux remarques doivent être présentées : d’une part la lave actuelle s’est alimentée en charge solide en creusant son lit dans les dépôts torrentiels datant des périodes anciennes plus humides ; d’autre part il s’agit d’un phénomène assez exceptionnel qui, dans le climat actuel, ne se reproduit que quelques fois par siècle.
8Formes des versants et dépôts sont, pour l’essentiel, des héritages des pluviaux quaternaires. Au cours de ces périodes un équilibre s’établit entre le déblayage du manteau détritique des versants et l’évacuation des apports colluviaux dans des talwegs, épisodiquement parcourus par des chasses d’eaux. Les fragments rocheux, issus de la fissuration et de la fragmentation tectonique, continuent de se désagréger sur la pente mais sans que les altérations soient très poussées. Les éléments calciques des feldspaths ne sont pas libérés, les hornblendes ne lâchent pratiquement pas leur fer ; la production des argües est très limitée et n’aboutit qu’à l’élaboration des rares montmorillonites et des illites sur les versants où la roche qui affleure est une granodiorite.
9Le modelé est différent dans les vallons creusés dans les volumes granitiques, où les roches sont surtout quartzeuses, où les feldspaths potassiques sont mieux représentés et où les biotites sont plus abondantes que les hornblendes. Les versants sont alors plus mous que ceux des granodiorites et présentent une convexité sommitale et une concavité basale encadrant un secteur central plan. Un manteau de désagrégation emballe des boules de granite ; les fonds des vallées sont plats mais les dépôts du type des coulées boueuses ou des laves torrentielles sont moins répandus que les lits sableux coupés de lentilles caillouteuses dont les éléments s’arrondissent davantage par désagrégation granulaire sur les angles que par usure pendant le transport.
10Sur les versants les boules se forment à partir du recoupement des plans de diaclases, par une arénisation progressive surtout active aux angles. Ces boules ou du moins ce qu’il est possible d’en voir lorsqu’elles sont fendues semblent pétrographiquement homogènes, du moins à l’observation à l’œil et en lames minces (échantillons prélevés sous le col de Huachoc et dans la partie supérieure de la quebrada de Tinaja). Les granites sont fissurés et les fissures traversent plusieurs cristaux ; autour des biotites ou de leur squelette, la ferruginisation remplit les fissures ; les quartz sont à extinction roulante. Les blocs, une fois individualisés entre des macrodiaclases, se fissurent plus à proximité des joints qu’au cœur du bloc, probablement par relâchement dû à la détente. L’eau peut s’infiltrer plus aisément ce qui facilite la désagrégation et l’altération des biotites. Les blocs continuent de se désagréger en descendant sur le versant avec l’ensemble du manteau colluvial.
11L’arène est un peu différente, du haut en bas de la pente. Sur la convexité sommitale, prés du col de Huachoc, vers 1300 m, l’arène est médiocrement triée ; les plus gros grains sont tous fissurés et s’effritent sous les doigts ; les plagioclases sont blanchis et les biotites, colorées en brun, s’effritent. La fraction inférieure à 50 microns représente 16 % de l’échantillon (matrice inférieure à 2 mm), mais cette fraction fine se compose d’une farine de petits cristaux de quartz et de feldspaths plus que d’argiles. En surface des croupes, lorsque la pente est inférieure à 10°, on remarque qu’un horizon rubéfié superficiel surmonte un horizon gris clair qui couvre les arènes emballant les blocs dont certains sont encore en place.
12Dans la partie moyenne des versants, quand la pente est d’une vingtaine de degrés en moyenne, les blocs dégagés partiellement de l’arène par le ruissellement aréolaire, pavent la surface. La rubéfaction superficielle de l’arène, quand elle existe, est très atténuée, ce qui montre le décapage progressif des sables. La fraction limoneuse et argileuse de la matrice inférieure à 2 mm n’est que de 8 % ; l’arène est mieux triée (qdPhi : 1,7 contre 2,4 dans la matrice du haut du versant).
13A la base de la pente s’esquisse généralement une concavité qui se raccorde au plancher du vallon ; les sables sont plus limoneux et les argües se concentrent par le ruissellement diffus percolant dans les arènes du manteau colluvial.
14La désagrégation granulaire était activée pendant les périodes mieux arrosées, mais, à cet étage, la couverture d’herbes et d’arbustes devait protéger le manteau colluvial du ruissellement superficiel ; la reptation était probablement active.
2) Les fonds des vallées désertiques
15La vallée de Tinaja, qui rejoint le rio Lurin prés de Cieneguilla, est représentative de ces longues vallées sèches, très exceptionnellement parcourues par un oued ou le ruissellement en nappe. Elle a 25 km de long et s’abaisse de 2300 à 200 m c’est-à-dire qu’elle dépasse un peu, en haut et en bas, les limites de l’étage étudié. Elle est creusée dans le batholite, bien qu’en amont, les laves tertiaires couvrent les granites prés des crêtes à la tête du bassin torrentiel et qu’en aval, le toit sédimentaire et volcanique du batholite apparaisse, métamorphisé. Dans le haut du bassin, des granites à biotite se désagrègent en boules dans un manteau d’arènes ; dans la partie centrale affleurent des granodiorites grises, à grains moyens, lardées de filons mélanocrates ; dans le bas, les granites blancs affleurent sur des versants blancs et lisses, tres plans, tandis que les diorites et les roches du toit donnent des versants colorés en roux et hérissés de blocs. Latéralement, dans la partie moyenne de la vallée, de grands cônes latéraux se raccordent au fond de la vallée ; ils sont pavés de blocs patinés mais des pluies récentes et assez fortes ont déclenché un ruissellement qui a remanié partiellement ce pavage en creusant des petites ravines et balafrant de trainées grises la surface ocre des cônes.

Fig. 47. — Profils longitudinaux et coupes dans les vallées de Tinaja et de Jicamarca.
16La concavité du profil longitudinal de la quebrada de Tinaja n’est pas tres marquée ; il en est de même dans la vallée de Jiramarca en amont des ruines de Cajamarquilla. La pente est de 5° dans le haut, de 4° dans la partie moyenne et de 2o3’ dans le bas. Le fond de la vallée ne s’élargit que très progressivement vers le bas ; il est bien calibré entre les cônes latéraux inégalement rabotés par l’érosion latérale de l’oued et les éperons rocheux dont la base est également tronquée par l’attaque des nappes de ruissellement qui détermine le creusement de petites falaises d’érosion latérale (figure 47).
17Le matériel qui remblaie le fond de la vallée comprend d’anciennes laves torrentielles, consolidées en brèches par les tres rares argües et les limons qui forment des agrégats, ainsi que des lits boueux et sableux, finement stratifiés, qui se suivent sur des centaines de mètres.
18Les laves torrentielles ont une matrice surtout arénacée, composée de grains cassés, non usés, pas ou tres peu altérés et de quelques paillettes de micas. Elle emballe des blocs hétérométriques aux surfaces planes et qui ont des angles légèrement arrondis. Ces laves torrentielles s’écoulaient à la suite de pluies violentes, mettant en mouvement le matériel détritique des versants, roulant et faisant glisser les blocs de rocher. En coupe, dans les dépôts, on remarque la mise en place des laves successives, déposées en strates d’épaisseur très variable, de quelques centimètres à 1,50 m.
19Les lits boueux, limoneux des « llapanas » sont constants ; chaque lit se compose :
- d’un banc limoneux où 60 % du sédiment a moins de 100 microns et 45 % moins de 50 microns ;
- d’un banc plus sableux mais tres fin et se termine par une pellicule de limons.
20Souvent ces lits sont creusés, en fin de crue, par un flot plus clair. Les « llapanas » sont des dépôts de l’écoulement en nappe, alimenté par un ruissellement superficiel qui nettoie les éléments fins de la couverture des versants sans avoir la compétence suffisante pour transporter les blocs ; la nappe boueuse, alimentée par les apports des versants, parcourt et balaye le plancher de la vallée.
21Ce modelé de fond de vallée, au profil longitudinal pentu, et dont le calibrage transversal est régulier, s’explique par des chasses d’eau s’écoulant en nappes, pouvant éroder latéralement en déchaussant les blocs des éperons rocheux, mais ne creusant guère. La tête de la vallée recule parallèlement à elle-même, comme un versant. Profil longitudinal et profils transversaux impliquent l’absence d’une érosion et d’un écoulement continus ; ils sont le résultat d’actions saccadées, de brèves périodes de ruissellement marquées par l’érosion des versants et le remblaiement partiel du fond de la vallée, séparées par de longues périodes de « silence » de la morphogénèse.
22Les fonds de vallées remblayées et calibrées sont parfois creusés par un chenal encore fonctionnel. Dans la quebrade de Tinaja, un ravin au fond plat, pavé de blocs, entaille sur 15 à 20 m les dépôts de la dernière période « pluviale ». Ses bords sont verticaux. L’encaissement de ce petit « cañon », qui a une trentaine de mètres de large, diminue vers l’aval. Il est emprunté par un oued tous les deux ou trois ans et il marque le creusement de la période post-pluviale.
23On ignore l’épaisseur des remblaiements du fond de la vallée. Un sondage effectué dans la basse quebrada de Trapiche, à proximité du Chillon, poussé jusqu’à 40 m, n’a pas atteint le lit rocheux et est resté dans des formations détritiques où alternent laves torrentielles et lits sablo-limoneux. Vers l’aval, ces vallées s’ouvrent en larges cônes-glacis dont la surface est ou était balayée par les nappes de ruissellement qui remanient les dépôts superficiels, rajustant à chaque crue et en chaque point la pente en fonction du débit et de la charge du flot ou de la lave torrentielle.
24Cependant le grand creusement des vallées est antérieur aux dernières phases torrentielles du Quaternaire. Il s’est effectué lors du soulèvement andin, l’érosion étant activée par la proximité d’un niveau de base représenté soit par la vallée née dans les hautes Andes, soit par le Pacifique.
B) LES GRANDES VALLÉES DRAINÉES
25Les versants des vallées drainées en permanence par les rivières allogènes, alimentées par des pluies tombant dans la haute sierra, se caractérisent par la raideur des pentes et l’importance des affleurements rocheux. Les secteurs fracturés, où s’installent des couloirs d’éboulis, sont évidés entre des éperons et des dalles qui signalent des volumes plus résistants. Dans le fond des vallées, les lambeaux de terrasses, plus ou moins recouverts par des cônes latéraux emboités témoignent des derniers épisodes climatiques du Quaternaire. Entre les vallons latéraux qui se prolongent dans la vallée par un cône de déjection repoussant la rivière vers l’autre bord, on remarque de grands versants triangulaires, généralement rocheux (figure 48).

Fig. 48. — Croquis morphologique, d’après photographie aérienne, de la confluence du Rimac et du Santa Eulalia (batholite granodioritique) ; altitude de 800 à 1600 m.
(1) lignes de crêtes ; (2) grands versants triangulaires rocheux entre deux bassins torrentiels ; (3) cône de déjection ; (4) abrupt marquant la bordure d’un cône-terrasse érodée par la rivière ; (5) buissons épars.
On remarque la forme très régulière, en feuille, de quelques bassins torrentiels, le développement des versants rocheux triangulaires, ainsi que l’action du remblaiement latéral repoussant la rivière sur la rive rocheuse opposée, notamment avant la confluence du Rimac.
1) Les versants
26Sur ces versants raides et rocheux, la macrofissuration et la macro-fracturation jouent un rôle important dans le débitage des granites. Dans les vallées profondes, comme celles du Rimac et du Chillon, la détente consécutive à l’enlèvement d’une tranche rocheuse équivalente au volume en creux de la vallée, met en valeur les diaclases conformes, parallèles à la pente. Ces diaclases délimitent des blocs épais de 50 cm à 1 m et qui mesurent plusieurs mètres de longueur. Quand la pente dépasse une quarantaine de degrés ou quand elle est entaillée à la base, les blocs peuvent dégringoler par gravité jusqu’au fond de la vallée. Il est possible que les rares argües, notamment les montmorillonites, ainsi que les limons qui s’accumulent par ruissellement dans les fissures, contribuent au descellement des rochers (vallée du Rimac en amont de Ricardo Palma). Ainsi après les pluies de février 1959, de gros blocs sont tombés du versant rocheux sur la route qui entaille sa base. Parfois, on peut observer le glissement d’un pan de versant, par appel au vide, accompagné par le fauchage des volumes granitiques (vallée du Santa Eulalia, prés de Huayopampa et vallée du Chillon en aval de Santa Rosa de Quives).
27Au pied des secteurs particulièrement fissurés où se creusent les couloirs, des dépôts d’éboulis sont ordonnés en lits de fragments rocheux séparés par des bancs plus sableux ; chaque banc peut avoir de 5 à 15 cm d’épaisseur et leur inclinaison est d’une vingtaine de degrés, mais peut atteindre 30°. Ce litage est dû soit à une forme différentielle de désagrégation qui, selon le degré de fissuration, fournit des éclats ou des sables, soit à une concentration des lits plus fins par ruissellement sous un pavage superficiel de fragments anguleux. Les deux processus peuvent intervenir conjointement. Ces éboulis ordonnés, très répandus dans cet étage, au pied des couloirs rocheux, présentent des analogies avec ceux du domaine périglaciaire, mais ne doivent en aucune manière être confondus avec les éboulis nés de la gélifraction et du ruissellement, dans l’étage où le gel est actif.
28L’érosion sur les grands versants triangulaires rocheux, fissurés, burinés de ravins, est actuellement tres limitée ; les tas d’éboulis au pied des couloirs sont presque inexistants au contact de la terrasse qui correspond à la dernière phase du Quaternaire ; ceci indique la faiblesse de l’attaque de ces parois raides, supérieures généralement à 40°, dans le milieu désertico-steppique actuel.
2) Le lit des rivières et les remblaiements quaternaires
29Entre les versants rocheux, le fond alluvial est bien calibré ; dans les vallées du Rimac, du Chillon et du Chancay, il est large de trois à quatre cents mètres, mais souvent moins. Les terrasses fluviatiles sont recouvertes au débouché des vallons par des cônes de déjections plus ou moins emboités. La rivière, repoussée par la charge latérale qu’elle ne pouvait déblayer complètement, lèche la base du versant opposé qu’elle érode (vallée du Santa Eulalia avant la confluence, vallée du Chillon en aval de Santa Rosa de Quives).
30Le lit d’inondations actuel présente l’alternance de petites plaines alluviales où des chenaux divaguent entre des bancs de galets et de sables, déplacés lors des crues, et de rétrécissements entre les remblaiements torrentiels latéraux et la base rocheuse du versant. Les vallées du Santa Eulalia, entre Huinco et Chosica, du Rimac en aval de San Bartholomé, jusqu’à la confluence avec le Santa Eulalia, montrent de bons exemples de ces types de lits fluviaux.
31Dans ces lits, les blocs rocheux sont apportés par les laves torrentielles et ont été déchaussés par l’érosion latérale de la rivière ; ils pavent le plancher alluvial. On en trouve qui ont un mètre de longueur. Les galets sont inégalement roulés ; les apports torrentiels ne fournissent qu’un matériel caillouteux, légèrement émoussé aux angles mais que le régime turbulent de la rivière use rapidement. Ainsi, à San Bartholomé, l’indice d’émoussé médian d’un lot de 40 andésites de 6 à 8 cm est de 320 et prés du quart des galets ont un indice d’émoussé inférieur à 200. A une quinzaine de kilomètres en aval, un lot analogue (sans qu’il n’y ait dans l’intervalle d’affleurements d’andésites) est de 372 pour le galet médian et seulement 10 % des éléments ont un indice inférieur à 200. Les sables des bancs sont bien lavés mais ne sont pas uses. Les quelques altérations que l’on peut voir au binoculaire (jaunissement de quartz, blanchiment des plagioclases) proviennent du matériel colluvio-torrentiel ancien, érodé en amont. Cependant, les quartz sont rares tandis que les grains sombres, opaques, des laves sont très abondants et constituent les 3/4 des grains de moins de 2 mm en amont de la confluence du Rimac et du Condorsuni, à quelques kilomètres au-dessus de Ricardo Palma. Ceci indique que si le matériel grossier caillouteux et les blocs proviennent en grande partie des versants granitiques (la moitié, sinon plus des galets sont des granites ou des granodiorites), la plus grande partie des sables sont issus des étages du bassin-versant située en amont du batholite. Les limons, peu abondants, transitent jusqu’à l’océan.
32Au-dessus du lit alluvial actuel on remarque l’existence d’au moins deux niveaux de remblaiements, à la fois alluviaux et torrentiels mais dont les altitudes relatives, par rapport au talweg, diminuent d’amont en aval ; la terrasse supérieure d’amont, la plus ancienne plonge plus vite que la moyenne terrasse, plus récente.
33Dans la vallée du Rimac, des fragments d’un cône-terrasse (t’”) sont suspendus à 120 m au débouché de la quebrada Verrugas, en amont de San Bartholomé. Un remblaiement se trouve a la même altitude relative dans la vallée du Santa Eulalia, en face de Huayopampa ; ces dépôts sont constitués de très gros blocs pouvant atteindre 2 à 3 m, disposés généralement dans le sens de la pente, de galets hétérométriques non triés, emballés dans une matrice jaune, plus rouge en surface où un encroûtement ferrugineux cimente les particules fines. Cet encroûtement et le jaunissement de la matrice se sont effectués avant la mise en place des cônes inférieurs au matériel gris.
34Un cône moyen (t”) est emboité en trompette dans ce remblaiement supérieur et il domine lui-même un petit cône subactuel (t’) à quelques mètres au-dessus des talwegs actuels. L’emboitement des formes torrentielles est particulièrement net dans la vallée du Chillon, un peu en aval d’Apan, à six kilomètres de Santa Rosa de Quives.
35La moyenne terrasse (t”) est, dans la vallée du Rimac, à une trentaine de mètres au-dessus du fleuve, prés de San Bartholomé. Sur la rive droite elle est recouverte par des dépôts de pente arénacés, attaqués eux-mêmes par des ravinements actuels. Le matériel de la terrasse comprend des galets assez bien roulés (émoussé du galet médian d’un lot de 40 andésites de 6 à 8 cm : 300) ; les blocs sont faiblement inclines en sens inverse de l’écoulement, les galets ne sont pas altérés et la matrice, peu abondante qui les emballe, est arénacée, grise ou jaune.
36Sur la rive gauche, les apports latéraux des laves torrentielles s’interstratifient en biseau dans les galets de la nappe alluviale qui sont mieux roulés. La pente de la moyenne terrasse, t”, est de 1/1000e plus forte que celle du talweg actuel ; les lambeaux de cette terrasse sont conservés, à Chosica, à 12-15 m au-dessus de la rivière. Les témoins de terrasses plus anciennes ont disparu sous les alluvions plus récentes.
37Quelques fragments de la terrasse t’, situés à 2-4 m au-dessus de la rivière, sont érodés par l’érosion latérale.
38Quand deux cônes de déjection torrentiels se font vis-à-vis, ils ont pu former des barrages temporaires en arrière desquels se sont déposés des sédiments fins, sablo-limoneux, généralement lités : un exemple se voit prés de Chosica, à l’aplomb de la Cantuta.
Notes de bas de page
1 Un échantillon prélevé dans une formation de pente, sur versant granitique au-dessus de Chosica, analysé au centre de géographie de Strasbourg, présente une densité sèche de 1,40, une densité de 2,64; le pourcentage des vides du sol est de 46 %. La limite de liquidité (limite d'Atterberg) est de 21 %.
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