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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral INTRODUCTION I. L’ALTERATION DES TOURS DOLOMITIQUES II. L’ARENISATION DE LA DOLOMIE III. L’ALTERATION PROFONDE DE LA DOLOMIE IV. LA CROUTE CALCITIQUE SOUS LA BAUXITE CONCLUSIONS 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

    L’altération des dolomies jurassiques en Basse-Provence

    Sud-est de la France

    Dieter Burger

    Traduit par Jean-Noël Salomon

    p. 209-218

    Résumés

    L’altération des dolomies en Basse Provence varie depuis l’arénisation à la corrosion totale des minéraux de dolomite. Le produit de l’arénisation est un sable dolomitique, mélangé avec du matériel pédologique. Le quartz, les feldspaths et les micas, aussi bien que le grand enrichissement en Fe2O3 et Al2 O3 dans le sol indiquent que le sol n’est pas le résultat résiduel de l’arénisation des dolomies. Les morphologies caractéristiques sont du type tours en champignon, contrôlées par la structure, émergeant du plancher des paléo-poljés et ouvalas. Sous l’emprise de conditions tropicales humides au Crétacé et au début du Tertiaire, l’altération des dolomies a été très intense et rapide. Le matériel pédologique recouvrant la dolomie altérée ne contient pas de minéraux primaires et seulement quelques petits fragments de quartz. Sous le sol nombre de pinacles dolomitiques sont totalement pourris.

    Dolomite weathering in Basse Provence varies from arenization to total corrosion of dolomite minerals. Product of arenization is a dolomitic sand, mixed with soil material. Quartz, feldspar and mica as well as the high enrichment of Fe2O3 and Al2 O3 in the soil are documenting, that the soil is not the residual of dolomite arenization. Typical morphological forms are structural controlled mushroom like towers on the floor of paleo-poljes and uvalas. Under tropical condition in Cretaceous and early Tertiary weathering of dolomite was very intensive and rapid. Soil material over the weathered dolomite contains no primary minerals or only small quartz fragments. Below the soil a lot of dolomite pinnacles are totaly disintegrated.

    Die Dolomitverwitterung in der Provence reicht von einer Dolomitvergrusung bis zur vollständigen Losung der Dolomitkristalle. Bei der Vergrusung zerfàllt der Dolomit durch die Isolierung der Minerale zu einem Dolomitsand, häufig vermischt Glimmer und Feldspàte. Demnach ist der Boden nicht das Produkt derDolomitverwitterung. Typische Formen der Dolomitvergrusung sind stukturangelehnte Dolomitürme am Boden ehemaliger Poljen und Uvalas. Unter feucht tropischen Bedingungen in der Kreide bis zum ältesten Tertiàr fand eine tiefgreifende intensive und rasche Verwitterung des Dolomit statt. Das korrelate Bodenmaterial ist ebenfalls intensiv verwittert und enhält entweder überhaupt keine Primàrminerale, Bauxit oder nur noch kleine Quarzfragmente. Erhltene grundhockerartige Dolomittürme unter dem Boden sind meist durchgehend vergrust.

    Remerciements

    L’Auteur remercie la DAAD pour son aide financière lui ayant permis de se déplacer au cours du projet.

    Texte intégral INTRODUCTION I. L’ALTERATION DES TOURS DOLOMITIQUES II. L’ARENISATION DE LA DOLOMIE III. L’ALTERATION PROFONDE DE LA DOLOMIE IV. LA CROUTE CALCITIQUE SOUS LA BAUXITE CONCLUSIONS Bibliographie BIBLIOGRAPHIE Auteur

    Texte intégral

    INTRODUCTION

    1Dans la dolomie jurassique du Jura franconien, en Allemagne, de nombreuses études géomorphologique et géoécologiques ont été menées montrant l’importance de l’érosion des dolomies quant au développement des modelés et l’utilisation des sols (PFEFFER, 1986 et 1989 ; PFEFFER et al., 1988 ; BURGER, 1982 et 1989). En ce qui concerne l’importance de l’érosion des dolomies, NICOD (1967 et 1971) est parvenu à des résultats similaires pour les dolomies jurassiques de Basse Provence, en France. Afin de comparer l’érosion des dolomies dans ces deux régions et d’autres régions du sud de la France, un projet PROCOP “Recherches sur les altérations et arénisation des dolomies, Dolomit vergrusung” s’est mis en place dirigé par J. NICOD et K.-H. PFEFFER. Nous présentons quelques résultats sur l’altération des dolomies, obtenus à partir des travaux de terrain et de laboratoire (granulométrie, analyses chimiques et micromorphologiques).

    Image

    Figure 1 :
    Aire d’étude en Provence.
    Provence study area.
    1. Graviers du Tertiaire/Quaternaire
    2. Sables et argiles du Crétacé
    3. Calcaires, dolomies et marnes du Jurassique.
    4. Argiles, gypses et calcaires du Trias.
    5. Schistes permiens. 17, 20,... : sites étudiés.
    (D'après NICOD, 1975).

    I. L’ALTERATION DES TOURS DOLOMITIQUES

    2La dépression des “Jounces” dans le massif de Montrieux est un paléo-ouvala développé dans de la dolomie jurassique (NICOD, 1988) (fig.l, no 17). Aujourd’hui le plancher de l’ouvala est dominé par des tours dolomitiques en forme de champignons. Les dolines et les passages les reliant sont remplis d’un sol boueux brun-rouge (fig. 2). Les contours des tours dépendent de la structure. Il y a deux principales directions tectoniques se recoupant, d’âge oligocène et miocène (BLANC, 1988). La surface des tours est très compacte sans aucune perte de sable dolomitique. Des blocs dolomitiques isolés flottent dans le sol rouge-brun entre les bases des tours (fig. 3). Dans le sol la stabilité de la roche varie depuis la compacité du centre (échantillon 17/3/2) aux sables dolomitiques des parties externes mélangés à du matériel pédologique (taille des grains de l’échantillon 17/3/3 avec 7,4 % de sable, 38,1 % de limon et 54,5 % d’argile) (fig. 7).

    3Les paramètres chimiques montrent que la roche non altérée du centre des tours dolomitiques (échantillon 17/1) est proche de la dolomie idéale, avec seulement 1,8 % de calcium de plus que pour cette dolomie idéale (tableau 1). Tous les exemples des surfaces des parois contiennent plus de Mg que la dolomie idéale, un faible pourcentage de Fe2O3 et plus de 3 % d’Al2 O3. Mais il n’y a pas de différence significative entre les sommets surplombants des tours en champignons (échantillons 17/1 o et 17/2 go ; tableau 1) et les murs en retrait (échantillons 17/1 u, 17/2 u). La relation entre un taux plus élevé de Mg par rapport à la dolomie idéale peut aussi se retouver dans le sol (échantillons 17/3/3 et 17/3/1). A cause de l’infiltration de matériel pédologique, le contenu en Fe2O3 et Al2O3 atteint 8,3 à 11,4 % dans l’échantillon 17/3/3 (tableau 1). Les analyses chimiques démontrent que l’altération de la dolomie le long des parties externes des tours et dans le sol entre ces tours, est caractérisé par un enrichissement relatif en Mg, Fe et Al et une perte de Ca par drainage. Un enrichissement en Fe2O3 et Al2O3 à partir de presque rien jusqu’à 8,3 et 11,4 % pose la question de l’origine des sesquioxydes.

    4Morphologiquement toutes les dolomies des séries 17 sont sparitiques. Mais il y a une différenciation entre les lits surplombants du “chapeau” et ceux des “tiges” des tours en champignon. Le “chapeau dolomitique” se compose de sparites très fines avec un maximum de cristaux de taille supérieure à 0,1 mm, ce qui est très proche d’une micrite. Par contre la taille des cristaux des “tiges” est supérieure à 0,15 mm. D’après BLANC (1988) la forme en champignon des tours dépend de la stratification de faciès de lagon très fins sparitiques à micritiques et de ceux de débris récifaux plus grossiers et sparitiques.

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    Figure 2 :
    Les Jounces (SF 17).
    Tours en champignon de dolomie saine (schématiquement).
    (17/3 voir fig. 3).

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    Figure 3 :
    Les Jounces (SF 17/3). Bloc de dolomie altéré flottant dans le sol brun-rouge entre les tours dolomitiques.
    1. Dolomie. 2. Sable dolomitique.
    3. Sol brunâtre.

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    Figure 4 : Fosse à bauxite : Les Vaches (SF 21). 1. Sable dolomitique. 2. Croûte de calcite.
    3. Bauxite.

    5Les premiers trous de dissolution dans la dolomie s’observent dans les minéraux les plus petits et les moins développés, que l’on trouve entre des minéraux idiomorphes plus grands (fig. 8/1). La dissolution élargit les trous le long du réseau cristallin de cristaux idiomorphes plus importants (fig. 8/2). En même temps, la dissolution progresse le long du contact entre les minéraux idiomorphes. Ce processus continuant, quelques minéraux se trouvent séparés des autres. Dans tous les échantillons des séries 17/1 et 17/2, il n’y a pas assez d’espace pour extraire les minéraux isolés du matériel résiduel de la roche. A ce stade, il y a une différence entre la dissolution des parties fines du sommet et celles des autres plus grossières. Dans la dolomie sparitique plus grossière, il y a davantage de trous et de minéraux décomposés que dans la dolomie micritique. Du fait que la surface totale de contact entre les minéraux est moindre lorsque les minéraux sont plus grands, la dissolution et l’individualisation des minéraux est plus rapide dans une dolomie à grandes sparites.

    6En plus de cette influence de la taille des minéraux, le rôle des différences minéralogiques et chimiques dans le matériel rocheux peut être bien mis en évidence dans l’échantillon 17/3/2. Dans ce cas, la roche primaire est de type sparitique, le plus fin de la dolomie. C’est la raison de la fréquence de résidus dolomitiques à la place de sables dolomitiques dans le sol. Aujourd’hui on ne trouve dans l’échantillon que des fragments de roche primaire arrondis. Ces fragments arrondis sont cimentés par de la calcite sparitique (fig. 8/6). La dissolution aujourd’hui s’attaque plutôt à la calcite qu’à la dolomite et à la sparite plutôt qu’à la micrite. Le résultat est encore une individualisation des fragments arrondis de dolomie avec un halo de calcite sparitique autour (fig. 8/7). Les échantillons 17/3/1 et 17/3/3 montrent que les résidus dolomitiques et le matériel pédologique ont une structure à grain simple et des ponts, 17/3/3, ou à agrégats de particules, 19/3/1 (fig. 8/10). En plus de ces cristaux de dolomite, il y a des quartz, des feldspaths et des micas dans le matériel pédologique. En considérant la roche dolomitique, la fréquence de ces minéraux est remarquable. Ceci, et l’énorme enrichissement en Fe2O3 et A12O3, démontrent que le matériel pédologique brun-rougeâtre n’est pas le résultat résiduel de l’altération de la dolomie.

    7Un résultat acquis est la petite différence observée entre le matériel sparitique fin à micritique, plus résistant, des anciens lagons, et les parties sparitiques plus étendues des secteurs de débris récifaux. Cette différence explique les formes en champignon des tourelles.

    II. L’ARENISATION DE LA DOLOMIE

    8Comme l’exemple du paléo-ouvala des Jounces l’a montré, la désagrégation de la dolomie paraît être plus intense sous couvert pédologique. Pour souligner cet aspect deux petites fosses dans le massif de La Loupe ont été examinées (fig. 1 ; localisation 23 et 24). Les figures 5 et 6 sont éloquentes, la dolomie change depuis la roche saine (23/1) à un bloc toujours compact mais sableux (23/4 ; 24/1 et 24/3) jusqu’à perdre de l’arène (23/3 ; 24/4). Dans certaines parties de 23/2, 23/5 et 24/2, le sable dolomitique est mélangé à du sol brun.

    9La répartition de la taille des grains, avec un maximum au niveau des sables moyens et fins, montre que la dolomie a du être une dolomie sparitique (fig. 7 ; 23/3 ; 23/4 ; 24/3 et 24/4). Par contraste la répartition de la taille des grains de l’échantillon 24/2 indique un deuxième maximum pour la taille des grains des argiles résultant du mélange avec le matériel pédologique.

    Image

    Figure 5 :
    Massif de la Loupe (SF 23).
    1, 2 , 3, :
    Sable dolomitique (1, avec sol brunâtre ;
    2, pauvre ;
    3, consolidé).
    4 : Dolomie saine.
    5 : manteau ce débris.

    10Les analyses chimiques des échantillons 23/1 et 24/1 (tableau 1) montrent qu’ils ont presque la même proportion dle CaCO3 et de MgCO3. Comme on peut le reconnaître aux Jounces, toutes les dolomies altérées ont tendance à être enrichies en Mg, puisque les taux plus élevés en Fe2O3 et Al2O3 ne sont visibles que dans les échantillons où intervient le mélange avec le sol. Ceci signifie que l’enrichissement en Fe2O3 et Al2O3 n’est pas caractéristique de l’arénisation de la dolomie, mais provient de l’infiltration de matériel pédologique étranger.

    11Pour mettre en exergue les résultats des analyses relatives à la taille des grains, les résultats micromorphologiques de lames minces indiquent que la dolomie non altérée se compose de grandes sparites supérieures à 0,5 mm (23/1 et 24/1). Mais on peut observer dans ces deux exemples des piqûres de corrosion. On peut noter une désagrégation complète dans la roche toujours compacte mais sableuse des échantillons 23/4 et 24/3. Ceux-ci se composent d'un sable dolomitique pauvre avec des minéraux isolés le plus souvent, mais certains sont toujours cimentés comme dans la roche originelle (fig. 8/3).

    12De nombreux minéraux montrent la forme rhombohédrique typique de la dolomite (fig. 8/3 et 8/4/1). Par ailleurs, les vides de corrosion accompagnent le réseau des minéraux. Dans la première phase de l’arénisation, les minéraux montrent des formes de corrosion comme dans la figure 8/4/1-3. Les contours plus grossiers des minéraux de tous les autres échantillons ainsi que les piqûres de corrosion indiquent une étape plus avancée dans la corrosion (fig. 8/4/4-6). Ils sont tous entourés par du matériel pédologique débutant avec une fine pellicule (23/5 et 24/4) qui relie certains minéraux par des structures en ponts (23/3 ; fig. 8/10) jusqu’à donner une structure d’agrégats (23/2 ; fig. 8/10). Dans l’échantillon 24/2, les minéraux de la dolomie flottent dans une structure pédologique massive (fig. 8/10). Dans le matériel pédologique, on trouve aussi avec la dolomite, quelques quartz, des feldspaths et des micas.

    13En somme, on peut dire que l’arénisation de la dolomie n’est pas nécessairement en liaison avec une couverture de sol. Mais au contact avec des sols étrangers, la corrosion de la dolomie pénètre dans les parties centrales des minéraux jusqu’à ce qu’ils soient totalement corrodés. Ceci signifie que sous couvert pédologique, l’altération de la dolomie est plus active que sous une couverture de sables dolomitiques d’altération. La différence peut résulter des différences d’agressivité de l’eau (différence de pH par exemple). Le rôle de l’eau dans le sable est aussi plus important que ce qu’il serait sur les parois dénudées des tours.

    Image

    Figure 6 :
    Massif de la Loupe (SF 24)
    1, 2, 3 : Sable dolomitique.
    (1, brunâtre ;
    2, bordure sableuse ;
    3, consolidé).
    4, : débris.

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    Figure 7 :
    Répartition de la taille des grains des sables dolomitiques et du matériel pédologique.

    III. L’ALTERATION PROFONDE DE LA DOLOMIE

    14Au nord de Cotignac, il y a un grand puits dont les parois sont constituées de plus de 10 m de dolomie altérée et de matériel pédologique (fig. 1, site 20). La stratification du matériel est très complexe ; elle varie plusieurs fois dans le sens vertical et horizontal, depuis la roche saine (20/1 et 20/7) jusqu’au sable se détachant (20/6), depuis la dolomie encroûtée et un sol à structure en nids d’abeille (20/2 ; 20/4 ; 20/5 ; 20/8) jusqu’au véritable sol (20/3 et 20/9). La répartition de la taille des grains de sables détachés montre une bonne corrélation avec ceux des anciens puits (fig. 7 ; 20/6). Avec l’augmentation de l’altération et de la proportion de matériel pédologique, le contenu de l’argile augmente régulièrement (fig.7 ; 20/6>20/2>20/8>20/3).

    15Une donnée nouvelle est apportée par certaines analyses chimiques : le contenu de Ca est plus important que celui d’une dolomie habituelle. Trois de ces échantillons ont une structure en nids d’abeille. Tous les autres résultats des analyses chimiques sont conformes à ceux des échantillons 17, 23 et 24.

    16Du point de vue micromorphologique, tous les échantillons enrichis en Ca sont cimentés par de la calcite sparitique. L’exemple 20/1 se compose de minéraux isolés de dolomite flottant dans le ciment calcitique (fig. 8/5). La structure en nids d’abeille est également constituée par un ciment calcitique. Les parties internes des nids d’abeille sont remplies par du sable dolomitique, 20/4, ou du matériel pédologique, 20/8. Le sol contient seulement de petits fragments de quartz (<0,05 mm), mais pas de feldspaths et micas.

    17En ce qui concerne l’altération des dolomies deux nouveaux faits apparaissent. L’altération de la dolomie atteint plus de 10 m sous la surface. Le lessivage du Ca dissout atteint les parties les plus profondes du profil, là où la recristallisation engendre une structure en nids d’abeilles dans le matériel désolidarisé.

    IV. LA CROUTE CALCITIQUE SOUS LA BAUXITE

    18Le contact typique entre un sable dolomitique et un sol sus-jacent profondémént altéré peut s’observer sur les pinacles dolomitiques de la fosse bauxitique des “Vaches” (fig. 1, position 21 et fig. 4). Le sable dolomitique sous-jacent est recouvert par une croûte calcitique de moins d’un cm d’épaisseur (fig. 4 ; 21/1). La plus forte teneur en Ca est corroborée par l’analyse chimique (tableau 1). Sur la lame mince les croûtes de calcite sparitique se développent nettement dans les dolomies micritiques (fig. 8/8). La frontière entre la dolomie micritique et la calcite est très claire. D’un côté la calcite pénètre dans la dolomie comme des doigts, de l’autre seules quelques petites particules isolées de dolomite sont cimentées dans la croûte de calcite. Cela signifie que la dissolution de la dolomie et que la recristallisation de la calcite sont très rapides. Le processus est concentré sur un petit coin de moins de 0,5 mm d’épaisseur (fig. 8/8). De l’autre côté de la bauxite sus-jacente la croûte sparitique est attaquée. La dissolution pénètre le long des fissures de la calcite (fig. 8/9). Certaines parties isolées flottent dans la bauxite. La dissolution de la calcite est concentrée sur une frontière étroite comme pour la dissolution de la dolomie et la croissance de la croûte calcitique. La pénétration de la dissolution et la zone affectée ne dépassent pas 0,1 mm. C’est pourquoi la croûte grandit constamment dans le sable dolomitique, mais d’autre part elle est attaquée du côté extérieur.

    CONCLUSIONS

    191. L’altération de la dolomie : les échantillons analysés ont montré que l’intensité de l’altération était fort différente.

    20- La dissolution la plus intense et la plus rapide se produit au contact du développement de la bauxite (exemple 21).

    21- De plus, il y a une altération profonde et intense de la dolomie caractérisée par différents stades d’altération depuis la roche saine jusqu’au sable pauvrement dolomitique et la recristallisation de la calcite dans une structure de type nids d’abeilles. En fin de processus, on obtient un sol très enrichi en Fe2O3 et Al2O3 comprenant seulement des fragments de quartz et quelquefois quelques rares minéraux dolomitiques. La variété des différents matériels sur une vaste surface indique un processus lent et continuel d’altération de la dolomie (exemple 20).

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    Figure 8 :
    Micromorphologie de l’altération de la dolomie.
    8/1 : Dolomie sparitique. 8/2 : "Puits” de corrosion.
    8/3 : Sable dolomitique.
    8/4 : Figures de corrosion sur les minéraux de dolomie. 8/5 : Sable dolomitique.
    8/6 : Dolomie micritique arrondie.
    8/7 : Ciment calcitique sparitique altéré avant les fragments de dolomie micritique.
    8/8 : Calcite se développant dans la dolomie micritique.
    8/9 : Corrosion de la calcite sous la bauxite. 8/10 : Structure du sol. (grains avec ponts, agrégats, structure massive). 1) Dolomie sparitique. 2) Dolomie micritique.
    3) Ciment ou calcite sparitique secondaire. 4) Autres minéraux, surtout du quartz.
    5) Sol.

    Image

    Tableau 1 : Analyses chimiques de l'altération de la dolomie, (pourcentage non dolomitique).

    22- Dans les exemples 17, 23 et 24, les produits de l’altération la plus intense sont le matériel pédologique avec de nombreux minéraux dolomitiques intensément corrodés et un fort pourcentage de Fe2O3 et Al2O3. Le spectre des minéraux étrangers indique par ailleurs des quartz moins résistants que les micas et les feldspaths.

    23- L’altération des dolomies sur les murs des tours en champignons est très faible et n’affecte que la surface. L’infiltration de sols allochtones se traduit par un enrichissement en Fe2O3 et Al2O3 comme cela a été démontré au puits 23. De la même façon, dans le paléo-ouvala des “Jounces”, l’altération des tours en champignons s’est produite au-dessous de la couverture de sols. Aujourd’hui il n’y a plus de couverture de sols et l’altération des dolomies ne se poursuit que de façon très ralentie.

    24D’un côté, l’altération de la dolomie a été très intense sous climat tropical (l’altération de la bauxite au cours du Cénomanien, exemple 21) ; nous avons ce type de climat tropical humide à nouveau au cours du Miocène (NICOD et al., 1988). D’un autre côté, sous l’emprise des conditions subtropicales au cours du Pliocène, des poljés et des ouvalas se sont formés et en même temps les tours dolomitiques se sont développées au plancher de ces formes karstiques. A ce stade de l’altération des dolomies, la différenciation de la stucture micromorphologique des tours est le facteur le plus important pour expliquer les morphologies actuelles. De nos jours, il n’y a plus qu’une faible arénisation de la dolomie à la surface des tours.

    252. Comparaison de l’altération de la dolomie en Provence et en Jura franconien : La comparaison entre ces deux secteurs de dolomies jurassiques dans le sud de la France et en Allemagne, montre que le processus de l'arénisation de la dolomie est le même : dissolution le long des contacts des minéraux et du ciment entre des minéraux idiomorphiques ; élargissement des trous de corrosion et individualisation des minéraux ; lessivage de la dolomite rhombohédrique générant un sable dolomitique. L’arénisation est le processus caractéristique durant le Quaternaire et le Mio-Pliocène. A ce stade, les lignes tectoniques et la différenciation sédimentaire des faciès récifaux sont d’une grande importance pour expliquer l’intensité de l’altération et les morphologies.

    26Au contact des sols brun-rougeâtre profondément altérés (riches en Fe2O3 et Al2O3), et de la bauxite, il y a une altération profonde de la dolomie et une dissolution complète de tous les minéraux dolomitiques (BURGER, 1989 ; MERBOLD, 1984). Dans les deux régions, ces sols sont les résidus d’altération d’un climat tropical humide. Les différenciations structurales sont secondaires pour expliquer le développement des morphologies.

    Bibliographie

    BIBLIOGRAPHIE

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    GUENDON J.-L et PARRON C. - 1983 - “Bauxites et ocres crétacées du Sud-Est de la France. Mécanismes de l’altération des roches sédimentaires”, Saint-Jérome, Marseille.

    MERBOLD V. - 1984 - “Loboruntersuchungen an Verwitteringsresiduen aus der Sôtenicher Kalkmulde”, Kölner Georgr., Arb., 45, p. 509-526.

    NICOD J. - 1967 - “Recherches géomorphologiques en Basse-Provence calcaire”, Thèse d’Etat, Univ. Aix-en-Provence.

    NICOD J. - 1971 - “Quelques remarques sur la dissolution des dolomies”, Bull. Ass. Géogr. Fr., 389-390, p. 247-261.

    NICOD J. - 1975 - “Sur l’évolution des versants des canyons karstiques”, Actes Symposium sur “Les versants”. Méditerranée, p. 11-20.

    NICOD J., BLANC J.-J. et POMEL S. - 1988 - “Recherches sur l’évolution du karst du Massif de Montrieux (Basse-Provence)”. Rapport Procope, URA 903 du CNRS, Aix-en-Provence.

    PFEFFER K.H. - 1986 - “Das karstgebiet der nôrdlichen Frankenalb zwischen Pegnitz und Vils”, Z. Geomorph. NF., Suppl., 59, p. 67-85.

    PFEFFER K.H. - 1989 - “The karst landforms of the northern Franconian Jura between the rivers Pegnitz and Vils”, Catena, Suppl., 15, p. 252-260.

    PFEFFER K.H., BURGER D. et TEICHMANN R. - 1988 - “Exkursionspunkte zur Geomorphologie des karstgebietes zwischen Pegnitz und Vils/Frankenalb”, Deutscher Arbeitskreis für Geomorphologie, 15. Tagung, Bayreuth. Exkursionsfiihrer Oberfranken.

    Auteurs

    • Dieter Burger

      Geographisches Institut, Universität Tübingen
      Hölderlinstr. 12, D W 7400 Tübingen (Allemagne)

    • Jean-Noël Salomon (trad.)
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    Table des matières

    Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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    Karsts et évolutions climatiques

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    Ce livre est cité par

    • 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

    Karsts et évolutions climatiques

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    Burger, D. (1992). L’altération des dolomies jurassiques en Basse-Provence (J.-N. Salomon, trad.). In J.-N. Salomon & R. Maire (éds.), Karsts et évolutions climatiques (1‑). Presses Universitaires de Bordeaux. https://doi.org/10.4000/books.pub.10913
    Burger, Dieter. « L’altération des dolomies jurassiques en Basse-Provence ». 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.10913.
    Burger, Dieter. « L’altération des dolomies jurassiques en Basse-Provence ». 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.10913.

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    Format

    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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