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    Plan détaillé Texte intégral INTRODUCTION I. LES CONDITIONS GEOLOGIQUES II. MORPHOLOGIE ET HYDROLOGIE DU PAN DE GUAJAIBON III. LES PROCESSUS MORPHOGENIQUES DANS LE KARST POLYGONAL DU PAN DE GUAJAIBON CONCLUSION Bibliographie Auteur

    Karsts et évolutions climatiques

    Ce livre est recensé par

    • Joël Humbert, Revue géographique de l’Est, mis en ligne le 7 août 2013. URL : https://journals.openedition.org/rge/4255 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rge.4255
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    Table des matières

    Action actuelle des processus karstiques dans le karst polygonal du Pan de Guajaibon

    Sierra del Rosario, NW de Csssuba

    Andrzej Tyc

    Traduit par Jean-Noël Salomon

    p. 135-144

    Résumés

    Le massif de Pan de Guajaibon dans la Sierra de Rosario est l’un des karsts les plus étudiés de Cuba. Le massif forme un ensemble de formations carbonatées que l’on peut subdiviser en deux systèmes de circulation karstique, séparés par une zone faillée. Une grande partie est représentée par un karst polygonal hérité. L’ensemble, fortement soulevé, est drainé par le système souterrain d’Ancon. L’action actuelle des processus morphogéniques a été examinée à partir d’observations et de mesures effectuées au cours de périodes d’écoulement. Parmi les processus karstiques les plus fréquents, signalons la formation des puits d’effondrement. Le phénomène se localise à l’interface roche/dépôts bauxitiques superficiels. Le régime des précipitations contrôle l'hydrologie des dépressions karstiques. Les fortes pluies de saison sèche jouent un rôle majeur dans la genèse des effondrements au sein des dépressions du karst polygonal.

    The massif Pan de Guajaibon in Sierra del Rosario is one of the best investigated karst areas in Cuba. Massif forms a block of carbonate deposits divided to two systems of karst circulation, separated by a distinct fault zone. Large part of the massif is a relict of the polygonal karst. The whole area, strongly elevated above surroundings, is drained through the underground system Ancon. Based on observations and measurements made in that system during flood conditions in March 1987 the activity of morphological processes was examined. Among the current karst processes formation of pits is important. The process is concentrated at the interface of bedrock and surficial bauxitic deposits. Therefore climatic factors, influencing hydrology of karst depressions in poygonal karst, control intensity of the discussed processes. Amount and distribution of precipitations in a year are the most important. Heavy rains in dry seasons play crucial role in development of the collapse processes in the polygonal karst depression.

    Entrées d’index

    Mots-clés : karst tropical, système karstique, puits d’effondrement, hydrologie

    Keywords : tropical karst, karst system, collapse pit, hydrology, Sierra del Rosario, Cuba

    Index géographique : Cuba, Sierra del Rosario

    Texte intégral Bibliographie BIBLIOGRAPHIE Auteur

    Texte intégral

    INTRODUCTION

    1Le karst polygonal est un paysage morphologique courant dans une grande partie des zones tropicales et subtropicales. La Nouvelle-Guinée (WILLIAMS, 1971, 1972), la Jamaïque (DAY, 1979,1984) et Waitomo en Nouvelle Zélande (GUNN, 1977) sont des régions où ce type de morphologie a été particulièrement étudié. Le karst polygonal n’a jamais été décrit à Cuba jusqu’à présent, bien que la région de la Sierra de los Organos, fort étudiée, ait été souvent considérée comme l’exemple classique du karst cubain avec son célèbre karst à mogotes (LEHMANN, 1960 ; PANOS et STELCL, 1965 ; GEZE et MANGIN, 1980). Le karst polygonal n’a pas été mentionné par NUNEZ JIMENEZ (1984) dans sa classification détaillée des karsts de Cuba.

    Image 100000000000035C00000252EF8D606F.jpg

    Figure 1 : Croquis du Pan de Guajaibon.
    (1) Sources : A-Ancon, C-Canilla, (2) Grottes : A-Ancon, C-Canilla, L-Lechuza, S-Silencio, M-Mamey, Mo-Morales, (3) Grands avens : F-Felipe, E-Esperanza, (4) Secteur de puits d’effondrement dans les dépression du karst polygonal (Aguada de los Mameyes), (5) Cours pérennes ou temporaires, (6) Ponors, (7) Drainage souterrain, (8) Faille.
    Sketch of the Pan de Guajaibon.
    (1) Springs : A-Ancon, C-Canilla, (2) Caves : A-Ancon, C-Canilla, L-Lechuza, S-Silencio, MMamey, Mo-Morales, (3) large avens : F-Felipe, E-Esperanza, (4) area of observed collapse pits in the polygonal karst depressions (Aguada de los Mameyes), (5) permanent and periodic streams, (6) ponors, (7) course of underground drainage, (8) fault.

    2Des expéditions internationales organisées ces dernières années, ont permis des recherches plus minutieuses sur les autres karsts cubains. Le massif de Pan de Guajaibon dans la Sierra del Rosario est l’une des régions les mieux connues des chercheurs, tant pour ses aspects spéléologiques qu’hydrologiques (PULINA et al., 1984 ; FAGUNDO et al.,1986 ; RODRIGUEZ et al., 1989 ; PULINA et FAGUNDO, 1991). Une partie du massif est représentée par un karst polygonal hérité dont la morphologie influence les processus karstiques actuels. Ces derniers agissent de façon beaucoup plus différenciée que ce que l’on a décrit pour l’ouest de Cuba.

    I. LES CONDITIONS GEOLOGIQUES

    3La partie occidentale de Cuba se compose de trois grandes unités structurales : les Alturas de pizarras del Norte, la Cordiliera de Guaniguanico et les Alturas de pizarras del Sur. Les Alturas del Norte sont constituées par les dépôts les plus anciens de l’île, la formation de San Cayetano, formée de schistes intensément plissés. Les Alturas del Sur sont un anticlinorium construit par des grès et des quartzites surmontés dans le nord par des dépôts carbonatés plus récents. Cette unité est reliée au sud-est par une série de calcaires récifaux d’âge miocène et pliocène : c’est la plaine karstique méridionale où les cenotes sont très développés.

    4De direction latitudinale, la longue chaîne calcaire et calcaro-dolomitique de Guaniguanico se situe à l’intérieur de ces structures avec les Sierras de los Organos et del Rosario. La Sierra de los Organos, la plus connue, est constituée de calcaires du Malm et de dépôts continentaux, mais aussi de formations volcaniques crétacées et de dépôts éocènes. La structure géologique complexe transparaît dans la grande variété des paysages. Dans le NW de la Sierra del Rosario, le Pan de Guajaibon et la Sierra Azul offrent un paysage de karst à tours. Ce sont les deux seuls massifs de la Sierra del Rosario composés de calcaires et de dolomies du Crétacé. Le reste constitue un vaste plateau élaboré essentiellement dans les calcaires jurassiques de la Formation d’Artemisa. (fig.1).

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    Figure 2 : Coupe géologique du Pan de Guajaibon (d’après RODRIGUEZ et al., 1989, modifié).
    (1) Formation de San Marcos (Tertiaire, Paléocène, Eocène) : mylonites et serpentinites, (2) Formation de Bahia Honda (Crétacé, Campanien) : basaltes et porphyrites, (3) Formation de Chiquita (Crétacé, Maestrichtien) : conglomérats et calcaires, (4) Formation de Guajaibon (Crétacé, Albien, Cénomanien) : calcaires et dolomies, (5) Formation de Lucas (Crétacé, Néocomien) : calcaires lités et schistes, (6) Formation d’Artemisa (Jurassique) : calcaires et grès, (7) Formation de San Cayetano (Jurassique, Oxfordien) : surtout des schistes, (8) Intrusions paléogènes,
    (9) Serpentinites, (10) Failles, (11) Niveaux des cavités : schéma.
    Geological section of Pan de Guajaibon (after RODRIGUEZ et al., 1989, changed). (1) San Marcos formation (Tertiary, Paleocene, Eocene) : mylonites and serpentinites, (2) Bahia Honda formation (Cretaceous, Campanian) : basalts and porphyrites, (3) Chiquita formation (Cretaceous, Mastrichtian) : conglomerates and limestones, (4) Guajaibon formation (Cretaceous, Albian, Cenomanian) : limestones and dolomites, (5) Lucas formation (Cretaceous, Neocomian) : stratified limestones and schists, (6) Artemisa formation (Jurassic) : limestones and sandstones, (7) San Cayetano formation (Jurassic, Oxfordian) : mainly shists, (8) Paleogene intrusions, (9) serpentinites, (10) faults, (11) Cave levels : schematic.

    5Le secteur le plus élevé de la Cordillère de Guaniguanico se trouve dans le massif du Pan de Guajaibon (692 m). Il est constitué par deux rides longitudinales : le Pan de Guajaibon proprement dit et la Sierra Chiquita, beaucoup plus basse (450 m), séparés par une dépression synclinale (300-350 m) (fig. 1 et photo. 1). Le Pan de Guajaibon n’est relié à la Sierra del Rosario qu’à l’est. Au sud, à l’ouest et au nord, il donne sur la vaste étendue de basse altitude (50-150 m) du bassin de la rivière San Marcos (fig. 2).

    6Le Pan de Guajaibon forme un gros massif de dépôts carbonatés qui se subdivisent en trois groupes d’âge crétacé inférieur et moyen : Lucas, Gujaibon et Chiquita (fig. 2).

    • La formation de Lucas constitue le côté oriental, surmonté par la Sierra Chiquita. Elle se compose de calcaires gris lités et de grès avec des intercalations calcaires. Les roches de cette formation sont légèrement perméables et constituent probablement une base pour le développement karstique.

    • La partie principale du massif du Pan de Guajaibon se compose de calcaires dolomitiques : c’est la formation de Guajaibon. On observe un lit de bauxite dans cette dernière.

    • Les parties centrales et méridionales du massif sont constituées par la formation de Chiquita qui comprend essentiellement des conglomérats carbonatés, des grès, des calcaires et des débris de serpentinites. Des lentilles de calcaires dolomitiques apparaissent dans cette formation. Ici, le karst se développe de façon intense tant en surface qu’en profondeur.

    7Les deux formations sont séparées par une zone faillée très nette. La surface de la dépression centrale, entre le Pan de Guajaibon et la Sierra Chiquita, est couverte de dépôts bauxitiques. L’épaisseur de ces formations varie de 1 à 15 m. De vastes étendues de l’avant-pays se composent, pour l’essentiel, de mylonites et de serpentinites du Paléocène et de l’Eocène.

    II. MORPHOLOGIE ET HYDROLOGIE DU PAN DE GUAJAIBON

    8En raison de la situation géographique et de la nature du relief karstique, NUNEZ JIMENEZ (1984) inclue la Sierra del Rosario dans les régions de karsts de plateau de l’ouest de Cuba. Seuls deux massifs, les plus saillants vers le nord, montrent des aspects de karst à tours, typiques du karst tropical de Cuba. Cela concerne surtout le massif principal du Pan de Guajaibon où des reliques du karst polygonal peuvent s’observer. Ce massif de Guajaibon est divisé par une dislocation tectonique en deux systèmes karstiques parallèles : Canilla et Ancon, les noms étant empruntés aux grottes les plus connues des deux secteurs.

    A. Morphologie et hydrologie du mogote Pan de Guajaibon : Canilla

    9La partie principale du massif (3,3 km2) est intensément karstifiée. Des systèmes de grottes présentant de nombreux niveaux ont été reconnus comme dans les mogotes de la Sierra de los Organos. Au Pan de Guajaibon, la surface des mogotes présente un karst à lapiés évolués, avec des systèmes de puits. La partie supérieure du système est visible dans le profil de l’abrupt méridional du Pan de Guajaibon, tranché par une faille. Le système de galeries des niveaux supérieurs le mieux exploré est la Cueva de Lechuza avec plusieurs générations de stalactites. Le niveau le plus bas constitue le niveau d’écoulement des eaux souterraines avec des grottes reconnues : Morales, Mamey, Silencio et Canilla, qui se terminent par une grande exsurgence.

    10Ce système de circulation connecté par des siphons est parallèle à la principale faille longue de 8 km. Le système n’est alimenté par les eaux d’infiltration que dans une faible mesure. La plupart de l’eau vient de l’avant-pays non karstique du massif du Pan de Guajaibon et pénètre dans celui-ci par le biais de ponors. Seul le courant qui coule dans la grotte de Mamey est permanent, les autres ponors ne se remplissant qu’après une précipitation (fig. 1). Les cavités avec des systèmes hydrologiques forment d’étroits conduits dans la zone phréatique peu épaisse et sont la plupart du temps colmatés par des sédiments allochtones venus de l’avant-pays. Le débit de sortie de la source de Canilla lors de l’année hydrologique 1984-1985 était en moyenne de 0,1 m3/s (0,015 à 4,9 m3/s) (RODRIGUEZ et al., 1989).

    B. Morphologie et hydrologie du karst polygonal : Ancon

    11La dépression centrale, entre les chaînes du Pan de Guajaibon et de la Sierra Chiquita, qui couvre 4,5 km2, est une zone karstique particulièrement intéressante. Ce secteur peut être considéré comme un karst polygonal selon la définition de WILLIAMS (1972, 1985), en raison de sa topographie et de ses formes de surface bien développées. La région entière est affectée par un système de dépressions fermées séparées par des buttes et des chaînons. Les dépressions, dans cette région totalement forestée de formations subtropicales, sont le plus souvent remplies de dépôts bauxitiques.

    12Un réseau de drains superficiels et temporaires, semblable à celui que l’on observe dans les dépressions du karst polygonal, apparaît dans ces dépressions fermées. Un petit ruisseau, l’Aguada de los Mameyes, alimenté par une petite source sur le versant de la dépression, est le seul organisme pérenne au centre de cette région. Les puits karstiques, allant de 0,5 à plus de 20 m de diamètre, se localisent au fond des dépressions. Les profondeurs ne dépassent pas 25 m, mais les conduits se poursuivent sur les plans horizontaux ou subhorizontaux. Le fonds des puits et les galeries latérales sont encombrées de blocs ; sans doute s’agit-il d’une conséquence de la tectonique.

    13Les plus grandes formes, tels les avens Felipe et Esperanza (fig. 1), apparaissent dans la partie occidentale du karst polygonal. Tant leur morphologie que leurs dimensions prouvent que ce sont des formes héritées d’anciens stades de karstification de ce secteur du Pan de Guajaibon. Elles ont été formées probablement à une période où de grandes quantités de bauxite, génant la percolation, couvraient la surface et permettaient à un réseau de drainage bien organisé de se développer au sein des dépressions fermées. L’eau pénétrant le massif était concentrée dans les puits centraux.

    14Comme toute la région est fortement soulevée au-dessus du bassin de la rivière San Marcos, elle est drainée par le système de conduits souterrains d’Ancon, en direction de l’ouest. Toutefois, on ne peut pas exclure qu’une partie des écoulements locaux soit plus importante et rejoigne directement la rivière San Marcos, voire même la mer. Cette partie du massif est considérablement hachée par des failles parallèles. Le système de drainage n’a été qu’en partie exploré, à savoir la Grotte d’Ancon (fig. 3). Cette cavité se développe le long d’une fracture de direction NW-SE ; 800 m de longueur environ ont déjà été explorés. Sous l’entrée existe une sortie importante d’eaux souterraines : c’est la source d’Ancon, avec un débit moyen de 0,2 m3/s (0,053 à 6,4 m3/s, RODRIGUEZ et al., 1989).

    III. LES PROCESSUS MORPHOGENIQUES DANS LE KARST POLYGONAL DU PAN DE GUAJAIBON

    15L’intensité des processus karstiques habituels peut être estimée par l’évaluation de l’érosion chimique. PULINA et FAGUNDO (1991) estiment celle-ci à 59m3/km2/an pour l’ensemble du massif du Pan de Guajaibon. Cette valeur est comparable avec celle du bassin de la rivière Cuyaguateje dans la Sierra de los Organos qui, selon ces auteurs, est de l’ordre de 52-70 m3/km2/an. Les actions karstiques sont plus intenses dans le cadre de la région étudiée du karst polygonal (le système d’Ancon) avec environ 92 m3/km2/an (PULINA & FAGUNDO, 1991).

    16La dépression centrale varie, depuis le massif pris dans son ensemble où la morphologie n’est pas uniquement karstique, jusqu’au véritable karst polygonal. La formation de gouffres d’effondrement au fond des dépressions remplies de dépôts bauxitiques est le trait sans doute le plus important. Deux de ces formes ont été observées aux alentours d’Aguada de los Mameyes après les fortes pluies de mars 1987. Nous n’avons pas d’observations pour la partie orientale du karst polygonal à cause des grandes difficultés de terrain (forêt subtropicale très dense). Deux des puits d’effondrement étaient de forme cylindrique avec un diamètre de 1,5 m et une profondeur de 3 et 6,5 m respectivement (photo 2). Ils semblent être la conséquence des pluies, ce qu’indiquent les profils des sédiments et l’absence de végétation sur les parois de l’effondrement. L’un de ces avens s’est formé au voisinage du ruisseau d’Aguada de los Mameyes et absorbe une partie des eaux (environ 10 l/s). En dépit de la perméabilité généralement faible des remplissages bauxitiques qui colmatent la dépression, l’eau s’infiltre librement par le fond de l’effondrement. Cela indique la grande capacité d’absorption des fissures du karst à proximité de la surface.

    17La formation de puits d’effondrement au sein de la dépression du karst polygonal n’est pas exceptionnelle. DAY (1984) a dénombré 108 avens près de Browns Town, à la Jamaïque, sur une surface de 13 km2, lesquels sont apparus en 50 ans. De tels phénomènes se produisent fréquemment dans cette région, au rythme de 2 à 20 par an. Les formes les plus courantes sont petites avec des diamètres et des profondeurs inférieures au mètre. Cependant, il arrive que certaines formes dépassent les 10 m de diamètre et de profondeur.

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    Figure 3 : Grotte d’Ancon. Ancon cave. Topographie : A. Kozik, A. de la Cruz, J. Made (1984).

    18La corrélation directe entre les pluies battantes du début de 1987 et le développement des puits d’effondrement dans le massif du Pan de Guajaibon prouve que les précipitations jouent un rôle très important dans la morphogenèse du massif. Les informations recueillies pendant les pluies et juste après ne permettent pas de mettre en évidence davantage de caractéristiques relatives aux processus qui accompagnent, ou accélèrent, le développement des puits d’effondrement.

    A. La réaction du système d’Ancon par rapport aux fortes pluies

    19Les deux systèmes réagissent immédiatement aux grosses pluies qui accentuent les débits (fig. 4). La source d’Ancon atteint son débit maximum après une seconde précipitation en dépit du fait que cette dernière soit moins importante que la précédente. Lors des écoulements, les sources sont alimentées à partir de différentes zones hydrodynamiques du massif. Cela peut être constaté au travers des variations des propriétés physico-chimiques de l’eau (BONACCI, 1987 ; FORD et WILLIAMS, 1989). La conductivité et la température de l’eau ont été mesurées pendant les précipitations, tandis qu’on examinait également la turbidité. Lors des écoulements, la température de l’eau ne varie pas de façon significative. Ceci est le résultat des faibles différences qui existent entre la température de l’air et celle de l’eau souterraine ainsi que de leur faible amplitude thermique annuelle, ce qui est typique pour un karst tropical.

    20La précipitation dont nous parlons s’est produite après une longue période de faibles totaux pluviométriques, en fin de saison sèche. Une petite pluie préalable (4,5 mm) s’était produite dix jours auparavant, mais n’a pas eu d’influence sur l'écoulement. Il est probable que la première pluie (le 2 mars 1987) a joué un rôle de saturation pour le sous-sol. Ceci est attesté par le faible débit de la source alors qu’on aurait pu attendre une augmentation. La réaction très rapide du système autochtone d’Ancon, environ 5 heures plus tôt que celle du système allochtone de Canilla, doit être mise en relation avec l’importance des puits d’absorption du karst polygonal. Cela concerne notamment les grands avens avoisinant le système souterrain d’Ancon. A côté de cela, la zone épikarstique, bien développée dans la dépression du karst polygonal (GUNN, 1981 ; WILLIAMS, 1985), joue un rôle de rétention et pondère l’écoulement.

    21Le jour suivant, la seconde précipitation a pu alimenter un système d’Ancon déjà saturé. Pour cette raison, la réaction aux deux petites pluies suivantes fut beaucoup plus rapide et le débit atteignit le maximum de 13,4 m3/s (fig. 4). Trois stades de débit, en partie corroborés par le diagramme de conductivité, peuvent être distingués sur l’hydrogramme du deuxième flot.

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    Photo 1 (ci-dessus) : Le karst polygonal du Pan de Guajaibon, partie ouest du massif (depuis hélicoptère) (cliché M.PULINA).
    Polygonal karst Pan de Guajaibon, Wpart of the massif (from helicopter) (photo M.PULINA).

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    Photo 2 (ci-dessous) : Puits d’effondrement près d'Aguada de los Mameyes (photo A.TYC).
    Collapse pit near to Aguada de los Mameyes (Photo A. TYC).

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    Figure 4 : Hydrogramme de la source d’Ancon (A) en mars 1987 en conditions d’écoulement. Ca : Source de Canilla pour comparaison, C : conductivité de l’eau, S : turbidité de l'eau.
    Hydrogram of Ancon spring (A) during flood conditions on March 1987.
    Ca : Canilla spring for comparison,
    C : conductivity of water, S : suspension in water.

    22- Le premier stade, celui de la croissance et du maximum de débit, est en liaison avec la charge issue de la zone poreuse et fissurée de l’épikarst. L’eau accumulée dans la zone arrive directement à partir de la précipitation, c’est pourquoi une baisse significative de la conductivité au niveau de la source a été observée. Au cours des heures suivantes, le flot s’est déversé, alimenté par la surface du karst polygonal et les conduits de la zone épikarstique. C’est alors qu’à la source d’Ancon la conductivité la plus basse a été enregistrée.

    23- Pendant le second stade, la source à présenté une turbidité de couleur rouge qui a duré quelques heures (fig. 4). La suspension de matières prouve la connection avec les formes d’effondrement du secteur d’Aguada de las Mameyes et les pluies citées ci-dessus. On n’a pas observé de troubles lors des forts débits consécutifs à la première pluie, ce qui indique que celle-ci n’a pas eu un rôle de nettoyage pour les dépôts colmatant les galeries de la grotte d’Ancon. Par contre, cela prouve que de fortes pluies consécutives jouent un rôle significatif dans le transport des sédiments de la surface vers les cavités.

    24- Le dernier stade de l’écoulement peut être discriminé par la sortie d’eaux fortement minéralisées (augmentation de la conductivité), issues des fissures remplies d’eau et des cavités souterraines de l’étroite zone phréatique (fig. 4).

    B. Le rôle des précipitations dans la morphogenèse du karst polygonal

    25La moyenne annuelle des précipitations dans le Pan de Guajaibon est de 1900-2000 mm, dont 1500-1600 mm en saison humide (mai-octobre) et seulement 400 mm en saison sèche (novembre-avril) (TRUSOV et al., 1983). Les plus fortes précipitations se produisent en juin et septembre, les plus faibles en décembre (fréquemment sans pluie !). Des mesures détaillées, prises de 1984 à 1987, prouvent que le total annuel dans le massif est de l’ordre de 400 mm supérieur à celui des régions alentours.

    26La zone d’étude est localisée dans la zone de parcours des cyclones tropicaux et subit de fortes pluies de convection. Les cyclones varient en intensité et apparaissent généralement à la fin de la saison humide, en août-octobre. A cause de la situation exposée du massif, les précipitations sont particulièrement intenses. Dans la période 1984-1987, et en plusieurs endroits du Pan de Guajaibon, on a enregistré 24 pluies d’intensité supérieure à 50 mm/jour. Le maximum a été de 169 mm (> 40 mm/h) en un jour. Des précipitations du même ordre peuvent se produire plus avant dans la saison, essentiellement en saison humide.

    27Des précipitations aussi intenses sont plus rares en saison sèche. En mars 1987, les précipitations ont atteint 155,5 mm en deux jours. L’auteur pense qu’elles jouent un rôle crucial quant au développement des effondrements observés dans les dépressions du karst polygonal. En saison humide, toute la zone épikarstique est saturée d’eau et il n’y a pas de véritable percolation dans le massif. A ce moment, l’eau des dépressions utilise le système de drainage superficiel et pénètre dans le système souterrain par les gouffres centraux maintenant ainsi une sorte d’équilibre à la surface de la dépression. C’est pourquoi la probabilité qu’un effondrement lié directement à la précipitation se produise, est assez limitée en cette saison.

    CONCLUSION

    28Dans le petit karst du massif du Pan de Guajaibon (Sierra del Rosario, Cuba), différents systèmes karstiques (Canilla, Ancon) apparaissent cote à cote. Le premier, avec une morphologie et une hydrologie typique des karsts à tours, est semblable à la Sierra de los Organos. Le système autochtone d’Ancon, par contre, possède tous les traits du karst polygonal, caractéristique des autres régions tropicales et subtropicales. Des processus très actifs de dissolution et d’effondrement dans les dépressions se concentrent à l’interface dépôts superficiels et roche calcaire. C’est la raison pour laquelle les facteurs climatiques (total et régime des pluies), en influençant l’hydrologie des dépressions karstiques, contrôlent l’intensité de ces processus.

    29La fréquence de reliefs isolés dans le karst polygonal de l’ouest de Cuba permet de penser qu’un karst de ce type a dû s’étendre très largement au cours des premiers stades du développement du karst à tours de la Sierra de los Organos. Des processus du type de ceux qui ont été fréquemment observés à la Jamaïque (DAY, 1984) et dans la région du Pan de Guajaibon, ont pu participer au passage du karst polygonal à celui, plus segmenté, du karst à tours.

    30Remerciements : Les résultats présentés dans cet article sont la conséquence de la participation de l’auteur aux recherches menées au Pan de Guajaibon par le Département de Géomorphologie de l'Université de Silésie, l'Institut de Géographie de l'Académie des Sciences de Cuba et le Centre National de la Recherche Scientifique de la Havane.

    Bibliographie

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    WILLIAMS P.W. - 1985 - “Subcutaneous hydrology and the development of doline and cockpit karst”, Z. Geomorph., N.F., 29 (4), P. Berlin-Stuttgart.

    Auteurs

    • Andrzej Tyc

      Université de Silésie, Département de Géomorphologie Sosnowiec (Pologne)

    • Jean-Noël Salomon (trad.)
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    Karsts et évolutions climatiques

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    • Goldberg, Paul. McPherron, Shannon J. P.. Dibble, Harold L.. Sandgathe, Dennis M.. (2018) Cave and Karst Systems of the World The Middle Paleolithic Site of Pech de l'Azé IV. DOI: 10.1007/978-3-319-57524-7_2
    • Maire, R.. Pomel, S.. (1994) Groundwater Ecology. DOI: 10.1016/B978-0-08-050762-0.50012-7
    • Ford, Derek. (2014) H2Karst Research in Limestone Hydrogeology. DOI: 10.1007/978-3-319-06139-9_1
    • (2013) Karst Hydrogeology and Geomorphology. DOI: 10.1002/9781118684986.refs
    • Salomon, Jean-Noël. (2006) Précis de Karstologie. DOI: 10.4000/books.pub.992
    • Battiau-Queney, Yvonne. (1997) Preservation of old palaeosurfaces in glaciated areas: examples from the French western Alps. Geological Society, London, Special Publications, 120. DOI: 10.1144/GSL.SP.1997.120.01.08
    • Quinif, Yves. (1999) Karst et évolution des rivières : le cas de l’Ardenne. Geodinamica Acta, 12. DOI: 10.1080/09853111.1999.11105349

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    Tyc, Andrzej. « Action actuelle des processus karstiques dans le karst polygonal du Pan de Guajaibon ». In Karsts et évolutions climatiques, édité par Jean-Noël Salomon et Richard Maire, traduit par Jean-Noël Salomon. Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux, 1992. https://doi.org/10.4000/books.pub.10871.
    Tyc, Andrzej. « Action actuelle des processus karstiques dans le karst polygonal du Pan de Guajaibon ». Karsts et évolutions climatiques, édité par Jean-Noël Salomon et Richard Maire, traduit par Jean-Noël Salomon, Presses Universitaires de Bordeaux, 1992, https://doi.org/10.4000/books.pub.10871.

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    Salomon, J.-N., & Maire, R. (éds.). (1992). Karsts et évolutions climatiques (1‑). Presses Universitaires de Bordeaux. https://doi.org/10.4000/books.pub.10814
    Salomon, Jean-Noël, et Richard Maire, éd. Karsts et évolutions climatiques. Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux, 1992. https://doi.org/10.4000/books.pub.10814.
    Salomon, Jean-Noël, et Richard Maire, éditeurs. Karsts et évolutions climatiques. Presses Universitaires de Bordeaux, 1992, https://doi.org/10.4000/books.pub.10814.
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