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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 IX. Evolution des paysages du piémont pacifique au cours du Quaternaire

Texte intégral

A) LES TYPES DE DÉSERT

1Le désert côtier qui s'allonge sur plus de 2500 km en contrebas des Andes péruviennes présente une grande variété de paysages, liée à des différences structurales mais également à des nuances climatiques qui permettent d'opposer un désert du Nord, à la fois plus ensoleillé mais passant rapidement vers l'intérieur à une steppe arborée, à un désert du Sud, humide et frais le long de la côte mais qui monte très haut dans la montagne andine, où l'aridité est extrême.

1) Le désert du Nord

2Le désert au Nord de Pativilca, à 200 km de Lima, est déjà bien différent de celui proche de la capitale. De la vallée de la Fortaleza à celle du Santa, le sillon longitudinal du « callejon de Huailas », allongé en contrebas de la Cordillère Blanche, draine les précipitations qui tombent sur la haute montagne et les eaux de fonte des glaciers. Aussi les rivières qui descendent de la Cordillère Noire sont rares et médiocrement alimentées et les nappes alluviales sont réduites. En revanche, l'ennoyage désertique est particulièrement étendu et il a été facilité par l'existence de volumes rocheux extrêmement fracturés et altérés par des actions hydrothermales, qui ont fourni des débris abondants, transportés lors des grandes averses du Quaternaire. Dans le paysage alternent les versants colorés, couverts de fragments rocheux, et des petits pédiments (qu'il serait préférable d'appeler glacis d'érosion en raison de la faible résistance du matériel), passant souvent en aval à des nappes de remblaiement aux fragments anguleux, plus ou moins entaillées en terrasses. Les recouvrements sableux sont abondants, surtout près de Casma et coiffent certains reliefs. D'autre part, les sables dérivant le long de la côte ont facilité la construction de tombolos reliant des îles rocheuses au continent et entraîné la formation de baies bien protégées comme celles de Samenco ou de Chimbote.

3A partir de Trujillo, la physionomie des versants change. Les pentes rocheuses sont nettoyées par des pluies plus fréquentes, tombant en averses ; les différences de détail de la lithologie et de broyage sont mieux mises en valeur. La régularité du versant-plan disparaît et la rugosité des pentes s'accroît. Les pluies sont liées aux incursions plus fréquentes du Nino ou au passage dans l'hémisphère Sud de basses pressions équatoriales qui franchissent les Andes, plus basses et plus étroites dans le nord du Pérou ; ces modifications climatiques, toujours associées à un affaiblissement de l'anticyclone du Pacifique Sud, peuvent provoquer des inondations catastrophiques comme à Trujillo en 1925 ou, plus au Nord, en février 1965. Le ruissellement entraîne l'extension des remblaiements détritiques au pied des reliefs ; les nappes aquifères sont peu profondes et souvent mieux alimentées que plus au Sud par suite d'une pluviosité accrue dans la sierra où l'étage désertique est très réduit. Des sables éoliens ennoient certains versants dont la base a le profil concave caractéristique déjà signalé par Dresch (43).

4L'analyse précise des variations eustatiques et des mouvements tectoniques de la région côtière au Nord de Chimbote serait sûrement fort intéressante. A la différence de la côte proche de Lima on observe en bordure des « pampas » de Chao-Viru d'anciennes plages, à 30-40 m au-dessus du niveau actuel de l'océan et qui sont parsemées de galets marins et de coquillages. Les cônes torrentiels du Quaternaire récent s'emboîtent dans ces plages suspendues au-dessus du Pacifique. S'agit-il de niveaux eustatiques correspondant à un grand interglaciaire précédant les périodes froides récentes ou bien de plages tectoniquement soulevées ? La solution devrait être trouvée après des recherches minutieuses sur le terrain et l'étude des dépôts corrélatifs. Il faut remarquer que dans ce secteur on n'observe pas d'escarpements de faille très frais comme le long de la côte au Sud de Pisco.

5A proximité de l'embouchure du Jequetepeque, les terrasses fluviales sont emboîtées ; la terrasse supérieure, à galets bien roulés et oxydés en surface, est encroûtée par le gypse et le sel à proximité de l'entaille faite par la rivière. L'encroûtement est en rapport avec l'enfoncement de la nappe phréatique qui suit le creusement par le rio. Les basses terrasses ont un matériel meuble.

6En revanche, dans la région du rio Chancay (du Nord) et du Leche, les terrasses quaternaires emboîtées disparaissent. Les sondages faits par la firme allemande Salzgitter (projet Tinajones) montrent une subsidence quaternaire ; les nappes alluviales à galets sont ployées vers l'aval où elles s'interstratifient de sables et de coquillages marins. Cette subsidence quaternaire, on le sait, a été confirmée par les recherches géophysiques conduites par les Israéliens (Grinberg) qui montrent l'existence d'un bassin subsident, au pied des Andes, au NE de Lambayeque où neuf cents mètres de sédiments se seraient entassés au cours du Quaternaire.

7Dans la région d'Olmos Piura, l'aspect du piémont change. Les Andes, plus basses et étroites, s'éloignent du littoral. Le bassin tertiaire de Sechura est dominé par des petits horsts granitiques à l'Ouest (Bayovar et Illescas) et il est bordé au NNE par des dalles de laves mésozoïques et par des volumes paléozoïques très fracturés.

8Le désert n'est plus brumeux ; il est chaud mais il se limite au littoral. Vers l'intérieur il passe à une steppe à caroubiers poussant sur les sables. Les premières pentes andines sont tapissées par une forêt claire au feuillage saisonnier mais où de nombreuses épiphytes s'accrochent aux bouts des branches et vivent des brouillards de l'hivernage. A 3000 m la forêt fait place à une prairie, plus proche des « paramos » équatoriens ou colombiens que de la « puna » péruano-bolivienne.

9Dans ce milieu où structure et climat sont différents de ceux de Lima, les formes du relief et les héritages du Quaternaire prennent d'autres aspects. En attendant les résultats de recherches plus approfondies (Collin Delavaud) on peut poser, comme jalons d'une histoire du Quaternaire qu'il faudra préciser, les données suivantes :

  • Au cours d'une première crise pluviale le bassin tertiaire, à proximité des Andes, est entaillé en glacis qui passe à l'aval à des nappes de conglomérats cimentés par du gypse. Au contact des reliefs, de courts pédiments ont été modelés dans des volumes durs et faillés. Des mouvements tectoniques postérieurs ont dénivelé le glacis du bassin tertiaire, notamment près de l'Océan et ont orienté le rio Piura. Cette rivière se loge dans une gouttière en arc de cercle et elle reçoit sur sa droite les affluents descendant d'un versant andin court mais assez régulièrement arrosé.
  • Pendant les pluviaux « récents » des nappes de galets se déposent le long des rivières. Aux terrasses fluviales se raccordent des glacis d'érosion locaux, retouchant le glacis principal, en roches tendres (marnes surtout). En bordure de la montagne les petits pédiments hérités de la période précédente sont disséqués par une reprise d'érosion linéaire.

10Eu bordure de la mer on peut observer des surfaces d'abrasion marine, les « tablazos », dont il faudrait connaître l'origine : eustatique ou tectonique ?

11Au cours des phases plus sèches, des sables s'accumulent en dunes et les éléments les plus fins, limoneux, sont arrachés par la déflation aux épandages des « llapanas ».

12Cette région « sahélienne », proche de l'équateur, possède sur une cinquantaine de kilomètres de large toutes les transitions du désert sableux, où les dunes sont mobiles, à la forêt claire. Des seuils climatiques étroits peuvent faire passer une région de steppe à caroubiers, où poussent des graminées après les pluies, à un désert sableux. Il suffit que pendant quelques années les pluies soient moins abondantes et que l'abaissement de la nappe phréatique rende plus difficile l'alimentation des arbres. Les caroubiers disparus, l'insolation sur le sol augmente, favorisant des vents locaux qui remettent en mouvement les dunes. C'est ce qu'il est possible d'observer à l'Est de Piura où la sécheresse a sévi de 1958 à 1964. Ainsi l'aspect de la région peut changer rapidement, mais la « désertification » est un processus plus rapide que la reconquête des sables par une végétation arborée aux racines profondes. Au Nord de Piura, à proximité de l'équateur, le désert côtier disparaît.

Fig. 65 (ci contre). — Coupes du versant occidental des Andes dans le Sud du Pérou.
— En haut : Coupe schématique du versant occidental des Andes au nord de Tacna, à la latitude de la vallée du Locumba.
A : massif du bourrelet côtier ; B : dépression préandine ; C : versant flexuré des Andes ; D : plateau volcanique de la « puna » ; E : grand volcan.
(1) dépôts quaternaires ; (2) laves et épanchements volcaniques, en majeure partie du Quaternaire ; (3) formation « Moquegua » ; (4) stock porphyritique minéralisé ; (5) batholite ; (6) séries sédimentaires mésozoïques vigoureusement plissées.
— En bas : Coupe schématique du Pacifique aux grands plateaux volcaniques au Nord de Camana.
(1) matériel volcanique quaternaire ; (2) séries mésozoïques plissées et faillées ; (3) roches du batholite ; (4) séries paléozoïques du bourrelet côtier percées de stocks granitiques.
Le tireté indique le profil de la surface d'aplanissement tertiaire.

2) Les déserts du Sud

13Dans le Sud le désert monte jusqu'à 4000 m et la haute montagne est aride, ce qui explique que le Misti, qui culmine au-dessus d'Arequipa, à 5800 m, ne soit pas ouvert en permanence par de la neige malgré une température moyenne au sommet qui est de —6°. En revanche, pendant les mois « d'hiver », les garuas sont abondantes jusqu'à 700 m et la végétation des « lomas » pousse sur les pentes les plus humides pendant plusieurs mois par an à Chala et sur le bourrelet côtier au NW de Tacna.

14Au Sud de Pisco, la structure change. Les massifs côtiers réapparaissent et avec eux, les roches du Paléozoïque. Tranchés par des aplanissements successifs, ils sont localement recouverts par des marnes et par des argiles à diatomites du Miocène et des grès tendres pliocènes. Partout les marques de la tectonique quaternaire sont visibles : plages soulevées et escarpements de faille très frais comme autour de la baie de San Juan.

15Les rapports entre les Andes et le bourrelet côtier sont assez complexes. Le schéma : massif primaire, gouttière et flexure andine, n'est pas partout présent. Certes, Ica est dans une gouttière entre des lames de parquet soulevées formant le bourrelet et le versant des Andes où le batholite flexuré est recouvert de laves au-dessus de 2500-3000 m. Plus au Sud, un large fossé rempli de sédiments détritiques et volcaniques s'étend d'Ocona à Tacna, entre les massifs côtiers et le grand versant andin. Ailleurs la dépression préandine est absente. Ainsi, entre Acari et Ocona, la côte, bordée par un grand escarpement de faille quaternaire, est dominée par un plateau où s'encaissent les rivières alimentées par les glaciers des immenses volcans du Coropuna et de l'Ampato. Il s'agit d'un plateau d'érosion dont la surface, parfaitement plane, a été plus ou moins fossilisée par des tufs volcaniques. A la différence de la région de Lima, les laves émises par les volcans alignés sur la zone de fracture de première grandeur qui se suit sur 600 km à partir de la frontière chilienne, affleurent largement ; elles sont récentes et datent de la fin du Tertiaire et du Quaternaire (figure 65).

16Cependant l'existence de cuvettes entre les massifs pacifiques et les Andes a permis la conservation des sédiments détritiques arrachés par l'érosion à la montagne. L'un des dépôts les plus importants et les plus significatifs est la série « Moquegua », du nom d'une petite ville située entre Tacna et Arequipa où cette formation est bien représentée.

17La signification de la formation Moquegua.

18De Camana à Tacna affleurent, souvent recouverts par des cinérites, les dépôts « Moquegua ». Ils comprennent des sables consolidés en grès tendres, des cailloutis transformés en conglomérats, parfois quelques cendres et des tufs, surtout dans la partie supérieure de la formation. La puissance de « Moquegua » peut atteindre deux cents mètres.

19Les séries « Moquegua », tout au moins au Nord de Tacna (Dollfus, 35), sont faillées et ployées en anticlinaux et en synclinaux aux pendages modérés. Wilson considère que « Moquegua » est un dépôt miocène, corrélatif de l'élaboration de la surface d'érosion de la puna. Aucune preuve paléontologique ne vient étayer cette affirmation que l'analyse morphologique ne confirme pas davantage. En effet, les grandes vallées existaient déjà au moment du dépôt de « Moquegua » ; de grandes masses de conglomérats, aux galets bien roulés, se trouvent au débouché des vallées dans le piémont (cône du Locumba à Mirave). Ils indiquent une érosion torrentielle s'attaquant à un relief vigoureux et un transport fluviatile. Cependant des pastilles de « Moquegua » jalonnent la flexure jusqu'à 3000 m de part et d'autre de la vallée du Sama. Les séries de base dans le piémont sont plus plissées et basculées que les séries terminales, ce qui indique que la formation s'est déposée au cours du soulèvement andin qui s'accompagnait de la subsidence de la cuvette de piémont. Dans le cône à conglomérats de Miarve, la proportion de roches volcaniques est inférieure à celle que l'on penserait trouver, compte tenu de l'importance des affleurements volcaniques dans les bassins fluviaux actuels, ce qui pourrait indiquer que « Moquegua » s'est mis en place avant l'édification des grands volcans quaternaires.

20A titre d'hypothèse, « Moquegua » serait un dépôt de la fin du Tertiaire ou du début du Quaternaire et signalerait la première grande crise climatique pluviale, au moment où, dans cette région, se poursuivait le soulèvement des Andes.

21Des séries semblables à « Moquegua » manquent dans la région de Lima. Il serait peut-être possible de rattacher à ce dépôt les lits de cailloux, très oxydés quand il s'agit de roches basiques, qui se désagrègent en arènes dans les granites ; ces lits de cailloux remplissent des chenaux qui ravinent les argiles à diatomites miocènes de la pampa de Villacuri au SE de Pisco. Pour Petersen (121) les sables et les conglomérats de la base des remblaiements détritiques situés entre Chincha et Canete remonteraient à la fin du Tertiaire. Il faut noter que les cailloutis de Pisco et ceux des nappes anciennes entre Chincha et Canete ne sont pas plissés sauf près du pont de l'Inca sur le Pisco.

22On trouve des cailloutis très semblables en surface des blocs soulevés du Sud de Paracas, tandis qu'ils seraient absents de la gouttière d'Ica. Ceci indiquerait que la dépression d'Ica est probablement postérieure à l'étalement de ces cailloutis de la fin du Tertiaire ou du début du Quaternaire.

23Les témoignages des changements climatiques quaternaires dans la région de Tacna.

24Au NW de Tacna, « Moquegua » est tronqué par de grands glacis d'érosion, particulièrement visibles de part et d'autre de la route qui conduit aux mines de Toquepala. En revanche, dans les vallées montagnardes, on peut observer des lambeaux de terrasses anciennes, altérées. Le grand glacis se raccorde à une vieille nappe à cailloutis roulés, oxydés et souvent cimentés par le sel et le gypse.

25Le glacis est lui-même creusé en trompettes par de grands « cônes-glacis » qui se raccordent en aval aux différentes nappes alluviales dont le matériel est assez frais, bien que comportant des éléments issus de la nappe la plus ancienne ; ces terrasses ne sont pas cimentées dans la masse, mais elles sont recouvertes de croûtes gypseuses, onduleuses en surface.

26On a ainsi, dans la région comprise entre Tacna et Moquegua, deux grandes phases pluviales postérieures au dépôt de Moquegua. La première daterait du Quaternaire ancien et pourrait être de la même époque que la glaciation « Mantaro », la deuxième, à l'intérieur de laquelle on peut distinguer deux et parfois même trois épisodes différents, déterminant la formation de deux ou trois niveaux de terrasses qui souvent se confondent, se rattacherait aux phases pluviales, glaciaires dans la haute sierra du Quaternaire récent.

27Ainsi, du Nord au Sud de la côte péruvienne on peut suivre les conséquences des modifications climatiques du Quaternaire, retrouver une chronologie relative que l'absence de datations précises ne permet pas d'établir de façon absolue. Il n'en est pas de même en ce qui concerne les dix derniers millénaires où les recherches archéologiques, appuyées et éclairées d'observations morphologiques, permettent de dresser une chronologie assez précise, à la fois du peuplement de la côte et des changements ou modifications climatiques (Dollfus, 36 bis).

B) CHRONOLOGIE DES DIX DERNIERS MILLÉNAIRES SUR LA CÔTE CENTRALE DU PÉROU

28Les premières traces de la vie humaine au Pérou, du moins celles actuellement connues, ont été décrites par Cardich (20), à Lauricocha, dans les Andes centrales. Elles remontent à huit millénaires avant notre ère (datation au carbone 14), au lendemain de la poussée froide du Tardiglaciaire. Sur la côte, Engel s'efforce depuis une dizaine d'années de rechercher les vagues successives du peuplement. A la fin de 1964 il découvrait dans le désert de Paracas un gisement remontant à 7000 ans a. J.-C. (résultat non encore publié). En 1965 il trouvait en d'autres endroits de la côte, près de Chilca notamment, d'autres sites datant de la même période. Ces découvertes succèdent à celles faites les années précédentes par cet archéologue et par Lanning, qui avait montré près d'Ancon plusieurs gisements habités cinq millénaires avant notre ère. Grâce au carbone 14, on dispose maintenant d'un ensemble de datations permettant de dresser une chronologie de l'occupation humaine de la côte qui s'est, semble-t-il, faite en plusieurs phases. L'étude géographique des sites permet d'éclairer la connaissance archéologique.

29Les premiers sites, du moins ceux du V et vie millénaires a. J.-C, se trouvent à proximité ou sur des lomas, actuelles ou anciennes. Ils sont sur des collines à l'écart des rivières actuellement drainées, parfois à plusieurs kilomètres du rivage. On reconnaît l'existence des anciennes « lomas » à la présence de nombreuses coquilles d'escargots, à l'oxydation superficielle des pierres, à un limon brun sédimenté par les garuas. En revanche on n'observe pas de traces de ruissellement, ni d'altération profonde ; aucune marque de précipitations sous la forme de pluies tombant en averses ne se voit. D'autre part ces sites de lomas sont bien localisés ; ils sont proches de secteurs où les brumes ne jouent qu'un rôle très limité comme on peut l'observer actuellement par exemple entre les « lomas de Lachay » et la vallée voisine du rio Seco. Cependant d'anciennes lomas sont soumises à une active déflation éolienne, comme dans la région de Paracas, ce qui indiquerait des changements climatiques locaux, peut-être en rapport avec un rivage marin situé plus à l'Ouest qu'actuellement en raison d'un niveau des mers inférieur.

30Dans la frange littorale les garuas étaient abondantes et permettaient la croissance de nombreuses plantes (de l'orge et des pommes de terre sont récoltés sans irrigation à Lachay) et cette végétation servait à l'alimentation des cervidés, des guanacos (comme sur les lomas au Nord de Tacna). Sur ces oasis des brumes, les précipitations étaient suffisantes pour donner naissance à de petits sourcins (on peut en voir actuellement à proximité de Chala). Ces « lomas » constituaient un milieu favorable à la vie de petits groupes humains médiocrement outillés. Cependant la formation de « lomas » implique la présence de la couverture de status, sa permanence pendant de longs mois au-dessus de la côte, c'est-à-dire, le retour à l'influence dominante de l'anticyclone du Pacifique Sud, provoquant l'inversion thermique et maintenant une forte humidité de l'air à proximité du sol.

31Une deuxième phase plus tardive de peuplement correspond au maximum de la transgression flandrienne. Les hommes s'installent alors en arrière des cordons littoraux, en bordure des marais situés dans les parties basses des vallées médiocrement drainées comme celles des rios Omas et Chilca, au Sud de Lima. Elle commence vers 3750 a. J.-C. Engel, qui a minutieusement étudié les sites de Chilca, a trouvé à 3 km du rivage actuel, en bordure d'un marais, un premier village daté par le carbone 14 de 3750 a. J.-C. Sur le même emplacement on trouve un deuxième village de 3400-3300 a. J.-C, un troisième vers 3000 a. J.-C. et un quatrième vers 2500. Le coton qui, sur la côte Nord apparaît à Chicama 2240 ans a. J.-C, n'est introduit dans la basse vallée de Chilca que vers 1600 a. J.-C, avant le maïs mais également avant l'usage de la poterie. Cependant des calebasses en courge se trouvent dans les gisements les plus anciens et il semblerait que du manioc était déjà consommé par les premiers occupants de la côte. Mais il ne s'agit là que des premiers résultats de recherches préliminaires. Le début de cette deuxième vague de peuplement correspond au maximum de la transgression de 3-4 m.

32A Chilca, après une nouvelle occupation de 1850 à 1350 a. J.-C, le site ne sera plus occupé.

33La crise climatique datée de 1200 a. J.-C. (Dollfus, 31 et 36 bis) a peut-être détruit quelques sites. Elle correspond également à une légère transgression marine. Les rivières, mieux alimentées par une pluviosité accrue, s'étalent pendant les crues dans un lit d'inondation élargi. L'occupation humaine se localise près des rivières dans les secteurs non inondables, en lisière des zones inondées pendant les crues qui pouvaient être ensuite mises en culture ; c'est le cas du gisement d'Asia étudié par Engel (43). Historiquement cette époque est importante ; l'usage de la poterie se généralise et le maïs est présent dans les gisements. Une dernière transgression, peu après le début de notre ère, permet l'occupation des sites en bordure de la côte, près des marais et à l'écart des rivières pérennes.

34A partir des premiers siècles de notre ère, les grands gisements archéologiques se rencontrent le long des artères drainées en permanence (rios Pisco, Ica et Chicama). Dès le ve siècle, l'utilisation des canaux de dérivations permet d'étendre les surfaces irriguées et favorise la concentration humaine dans certaines vallées de la côte, entraînant le développement consécutif de l'organisation sociale et politique. Au xiiie siècle, l'usage des puits se répand. Ainsi, progressivement, la maîtrise de l'eau permet à une civilisation agricole de s'épanouir dans ce désert tiède, bordé par un océan dont les immenses ressources biologiques ne seront pratiquement pas exploitées jusqu'à ces dernières décennies.

35Cependant l'utilisation de l'eau s'accompagne parfois de son gaspillage ; le capital hydraulique est pompé et s'épuise rapidement, comme dans la pampa de Villacuri, entre Pisco et Ica, tandis qu'ailleurs la croissance d'irrigations trop abondantes sans que soit créé en même temps un réseau de drainage efficace, entraîne l'extension de secteurs humides et salins, qui se développent vers l'amont comme il est possible de le voir sur la rive droite du rio Pisco et surtout dans la région de Lambayeque. Ceci est d'autant plus grave que le centre de gravité économique du pays se déplace de la montagne vers la côte.

36Ainsi l'aménagement du désert côtier traduit à la fois les moyens techniques et les formes d'organisation sociale dont disposent les groupes humains mais également l'influence des modifications d'un climat où les pluies régulières sont absentes, mais où l'humidité atmosphérique est plus ou moins élevée selon les périodes, où l'insolation et la déflation éolienne jouent un rôle dont l'importance varie selon les phases climatiques ou selon les saisons (Dollfus, 36 bis).

Table des illustrations

Légende Fig. 65 (ci contre). — Coupes du versant occidental des Andes dans le Sud du Pérou.— En haut : Coupe schématique du versant occidental des Andes au nord de Tacna, à la latitude de la vallée du Locumba.A : massif du bourrelet côtier ; B : dépression préandine ; C : versant flexuré des Andes ; D : plateau volcanique de la « puna » ; E : grand volcan.(1) dépôts quaternaires ; (2) laves et épanchements volcaniques, en majeure partie du Quaternaire ; (3) formation « Moquegua » ; (4) stock porphyritique minéralisé ; (5) batholite ; (6) séries sédimentaires mésozoïques vigoureusement plissées.— En bas : Coupe schématique du Pacifique aux grands plateaux volcaniques au Nord de Camana.(1) matériel volcanique quaternaire ; (2) séries mésozoïques plissées et faillées ; (3) roches du batholite ; (4) séries paléozoïques du bourrelet côtier percées de stocks granitiques.Le tireté indique le profil de la surface d'aplanissement tertiaire.
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