Liste des figures

p. 373-381


Texte intégral

Fig. 1 –

Structure interne du globe terrestre

20

Fig. 2 –

Trajet de quelques ondes P à l’intérieur du globe

21

Fig. 3 –

Coupe théorique de la croûte terrestre

24

Fig. 4 –

La lithosphère flotte sur l’asthénosphère comme un iceberg flotte sur la mer

25

Fig. 5 –

Le mécanisme de l’isostasie des blocs lithosphériques

26

Fig. 6 –

L’ajustement géologique Afrique-Amérique du Sud

28

Fig. 7 –

Bloc-diagramme montrant les principaux traits de la tectonique des plaques : dorsales océaniques, zones de subduction et fosses océaniques (d’après Strahler)

30

Fig. 8 –

Magnétisations normales et inverses du plancher océanique (A et B) et (C) échelle de Berkeley (polarité normale en clair, polarité inverse en noir)

32

Fig. 9 –

Distribution des plaques lithosphériques, points chauds et sources chaudes océaniques à la surface du globe (au 1/175 000 000)

35

Fig. 10 –

Subduction et plan de Benioff : exemple des Philippines

36

Fig. 11 –

La subduction entraîne volcanisme et séismes (Andes chiliennes)

36

Fig. 12 –

Du rift africain à l’océan Atlantique : scénario de l’ouverture d’un océan

38

Fig. 13 –

A) Les étapes de la collision entre deux continents conduisant à la formation d’une chaîne alpine (ex. : l’Himalaya, les Alpes) (d’après Dewey et Bird).
B) Le choc de deux continents : les fonds océaniques ont été entièrement recyclés

39

Fig. 14 –

La subduction de la plaque Pacifique (Ile Nord) donnant naissance à la Nouvelle-Zélande

41

Fig. 15 –

La subduction au niveau des Aléoutiennes

42

Fig. 16 –

Formation d’une obduction

42

Fig. 17 –

Le « point triple » de rencontre de trois plaques, au large de Tokyo

44

Fig. 18 –

Les grandes morphologies du domaine sous-marin

47

Fig. 19 –

Structure d’une marge passive

48

Fig. 20 –

Structure d’une marge active (ex. : côte chilienne)

49

Fig. 21 –

La fosse océanique des Aléoutiennes

50

Fig. 22 –

La fosse océanique « Tonga-Kermadec »

51

Fig. 23 –

Les sédiments du fond des océans

55

Fig. 24 –

Enfouissement progressif d’une colline abyssale sous l’effet de la « pluie sédimentaire »

58

Fig. 25 –

Formation d’un guyot et mont sous-marin

60

Fig. 26 –

Point chaud et formation d’une guirlande insulaire

63

Fig. 27 –

Les grands ensembles de la plate-forme continentale (A) et morphologie d’une marge continentale passive avec talus et glacis (B)

68

Fig. 28 –

Le Gouf de Capbreton (d’après Nesteroff)

72

Fig. 29 –

Déplacement d’un courant de turbidité

73

Fig. 30 –

A) Structure d’un cône sous-marin profond.
B) Répartition des faciès turbiditiques d’amont en aval d’un cône (d’après Mutti et Ricci-Lucchi)

74

Fig. 31 –

Distribution de la salinité à travers les océans.
Le rôle de l’évaporation apparaît clairement

82

Fig. 32 –

Déviation et réfraction de la lumière au contact d’une masse d’eau

83

Fig. 33 –

Masse d’eau chaude flottant sur une masse d’eau froide et thermocline selon une coupe nord-sud

85

Fig. 34 – (A et B)

Le plus ou moins grand emmagasinement en vapeur d’eau dans l’atmosphère en fonction de la température de l’océan

87

Fig. 35 –

L’influence des grands vents d’ouest sur les climats continentaux et océaniques au niveau des latitudes moyennes

90

Fig. 36 –

Distribution moyenne verticale de la température sur une coupe de l’océan Atlantique Ouest

91

Fig. 37 –

Trait de côte instantané (d’après Pinot)

95

Fig. 38 –

Les différents secteurs de la définition du trait de côte en Aquitaine (Prat et Salomon)

96

Fig. 39 –

Les facteurs influant sur le niveau marin

97

Fig. 40 –

Cas de submersion, émersion et stabilité apparente du niveau de la mer

100

Fig. 41 –

Côte de submersion et d’émersion à Madagascar

102

Fig. 42 –

L’évolution du trait de côte sur le littoral atlantique français (d’après Gensous, 1971)

106

Fig. 43 –

L’évolution du trait de côte de la Côte Sauvage (Charente) de 1950 à 1995

107

Fig. 44 –

Schéma théorique de l’évolution du trait de côte. Hypothèse du « train sinusoïdal » (Prat et Salomon, 1997)..

108

Fig. 45 –

Les anomalies climatiques attribuées à El Niño (1997-1998)

117

Fig. 46 –

Le mécanisme de la dérive littorale. Celle-ci est liée à la direction dominante du vent qui impulse la houle

120

Fig. 47 –

Inversion de la dérive littorale sur la côte aquitaine en fonction de la direction des vents (d’après Duplantier)

121

Fig. 48 –

Courant d’arrachement oblique par rapport au rivage (d’après Paskoff, 1993)

122

Fig. 49 –

Influence des astres proches sur les marées terrestres..

124

Fig. 50 –

Le fetch. Il dépend essentiellement de l’espace sur lequel la force du vent peut s’exercer

128

Fig. 51 –

Trajectoire des particules selon la théorie de Airy (inspiré de Lacombe)

130

Fig. 52 –

A) Formation des vagues sur la plage à partir de la houle et courants induits par le déferlement.
B) Différents types de déferlements (d’après L. Schmied)

131

Fig. 53 –

Modifications des trajectoires près du rivage.
Les orbitales deviennent elliptiques (d’après Lacombe)

132

Fig. 54 –

Réflexion et diffraction de la houle par une jetée (A) et réfraction des vagues. (B) 1, 2, 3 etc. : position successive des vagues, – 10 m isobathe.
C) effets de la réfraction sur le littoral. Au niveau des caps le déferlement est puissant. Dans les baies il est atténué

133

Fig. 55 –

Les étapes du développement d’un tsunami : déclenchement, propagation et déferlement

135

Fig. 56 –

Exemples d’ouvrages protecteurs du littoral

140

Fig. 57 –

Le système « Eco-plages ». La pose d’un drain à 2,50 m de profondeur permet de rehausser la couche de sable.
L’eau pompée retourne à la mer

143

Fig. 58 –

Tentative de maîtrise de l’érosion littorale par épis successifs sur une flèche sableuse (Baie de Lobito, Angola)

144

Fig. 59 –

Zonation de l’estran en Bretagne

151

Fig. 60 –

Côtes avec plages adossées (Côtes d’Armor et Cornouailles)

152

Fig. 61 –

Zonation de l’estran à la Pointe Barn-Hill (Sud-Ouest de Madagascar)

155

Fig. 62 –

A) Trottoir à Tenarea tortuosa et balcon (jusqu’à 1 m de large).
B) Bloc-diagramme d’une corniche à Lithophyllum lichenoides (détail) (d’après Morhange et al., 1992)

156

Fig. 63 –

Zonation géomorphologique de l’estran calcaire au Pays de Galles

157

Fig. 64 –

Morphologie des falaises basaltiques d’Hawaï (d’après Marie, 2003)

159

Fig. 65 –

Intervention du pendage quant à la morphologie des falaises

161

Fig. 66 –

La falaise morte de Mortagne-sur-Gironde

162

Fig. 67 –

Le rôle de la lithologie dans la morphologie des profils de falaises : exemple des Vaches Noires (Normandie)

162

Fig. 68 –

Types de profils de falaises (d’après Guilcher)

163

Fig. 69 –

Le mécanisme du recul des falaises (d’après Ottmann)

164

Fig. 70 –

Le recul des falaises de craie sur la côte normande (d’après Lageat et al.)

166

Fig. 71 –

Zonation dans une mer tropicale (Sud-Ouest Madagascar)

168

Fig. 72 –

Le rôle des organismes bio-corrosifs et constructeurs dans le façonnement des littoraux des mers chaudes (A, B, C, D)

168

Fig. 73 –

Types de cuvettes des estrans gréso-calcaires du Sud-Ouest malgache

170

Fig. 74 –

Le Kongsfjord (Spitzberg) avec ses glaciers venant vêler en mer

172

Fig. 75 –

Profil transversal d’un fjord et différences de densité de l’eau

174

Fig. 76 –

Le skiärgard à l’ouest de Turku (Finlande)

175

Fig. 77 –

Le Haft de Stettin (mer Baltique)

177

Fig. 78 –

Le débouché de l’Aspô Fjord dans la mer (Trondheim, Norvège)

178

Fig. 79 –

Côte à rias de la Corogne (Galice)

181

Fig. 80 –

Rôle de la structure quant à la morphologie des rias :
A) rias à structure longitudinale ;
B) ria à structure transversale (en bouteille)

182

Fig. 81 –

Les rias galiciennes de Vigo et de Pontevedra

182

Fig. 82 –

Côtes ennoyées à rias : A) ria de l’Odet (Bretagne) ;
B) côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie ;
C) côte Sud-Ouest de la Corée ;
D) ria du Cap Khersones (Ukraine)

183

Fig. 83 –

A) le karst noyé et les calanques provençales ;
B) celles de Cassis avec plan et coupe ;
C) résurgence sous-marine de Port Miou

184

Fig. 84 –

Logs de la plage des Semis à Hossegor en automne 1997 (d’après Desgré)

193

Fig. 85 –

Les processus de progression des sables : A) saltation ;
B) parcours avec dominante quartzeuse et grains ronds ;
C) parcours avec dominante à débris coquilliers et grains aplatis

195

Fig. 86 –

Les divisions de la plage

197

Fig. 87 –

Structures en 3 dimensions résultant de la succession de rides de courant à crêtes droites (A), sinueuses (B), lingoïdes (C) et (D) de rides de vagues légèrement asymétriques (d’après Reinek et Singh)

200

Fig. 88 –

Plan de circulation de l’eau entre les rides (d’après Ribatet)

201

Fig. 89 –

A) figure en croissant lié à la présence d’un obstacle (d’après Ribatet) ; B) morphologie de croissants de plage (d’après Kuenen)

202

Fig. 90 –

Profil schématique de la plage sous-marine d’un littoral bas sableux

205

Fig. 91 –

Schéma de transport résiduel par beau temps et faible houle (d’après Michel, 1997)

207

Fig. 92 –

Morphologie du système barres/sillons (d’après Michel, 1997)

207

Fig. 93 –

Série de baïnes sur la côte aquitaine au sud de Biscarrosse (Landes)

209

Fig. 94 –

Évolution théorique du budget de la plage et de l’avant-dune en fonction des saisons

215

Fig. 95 –

Le Cap Hatteras au Texas

219

Fig. 96 –

Le tombolo triple d’Orbetello (Toscane, Italie)

221

Fig. 97 –

Evolution du banc d’Arguin sous l’effet conjugué de la dérive littorale, de la houle et des courants de passe entre 1950 et 2005

222

Fig. 98 –

Les bancs de sables et les passes du bassin d’Arcachon

223

Fig. 99 –

Types de lagunes littorales selon la classification de Nichols et Allen (1981)

224

Fig. 100 –

Coupe d’un beach-rock (A) et beach-rocks sur caye (B)

227

Fig. 101 –

Lignes d’arrécifes de Manakara, côte Est de Madagascar (selon Battistini)

228

Fig. 102 –

Côte à redans sur le littoral Sud-Ouest de Madagascar

229

Fig. 103 –

Massif dunaire de Saodono (Sud de Madagascar) : la direction des dunes est fonction de celle du vent dominant

231

Fig. 104 –

Nebkas et rebdous (en coupe)

233

Fig. 105 –

dunes barkhanoïdes (A) et paraboliques (B)

235

Fig. 106 –

Les systèmes dunaires du littoral gascon (d’après Barrère)

237

Fig. 107 –

La dune aquitaine et ses composantes (d’après Barrère)

239

Fig. 108 –

Profils « idéaux » conçus par les ingénieurs forestiers aux xixe et xxe siècles

244

Fig. 109 –

La progression d’une dune littorale dans le sens du vent.

248

Fig. 110 –

Relevé bathymétrique (simplifié) et position des zones inondables par les eaux fluvio-marines de l’estuaire de la Gironde en 1992

253

Fig. 111 –

Morphologie d’un estuaire de marnage moyen

257

Fig. 112 –

Morphologies en entonnoir d’estuaires à forts marnages (Gironde, Severn, Escaut, Elbe, Delaware, Rio de la Plata)

258

Fig. 113 –

La répartition des sédiments estuariens dans l’estuaire de la Vilaine (d’après Ottman)

259

Fig. 114 –

Accumulations sableuses dans le Waddenzee, en arrière des îles de la Frise

263

Fig. 115 –

Réseau réticulé de chenaux de marais maritime. Littoral du Nord-Norfolk entre Weels et Stiffkey (Grande-Bretagne)

264

Fig. 116 –

L’Ouest de la baie du Mont Saint-Michel où la slikke est très développée

265

Fig. 117 –

Sédimentation et évolution des marais et estuaires (d’après Guilcher)

269

Fig. 118 –

Profils de marais contraires dans l’estuaire de la Gironde (secteur de Braud-Saint-Louis)

270

Fig. 119 –

Le développement des mangroves dans le delta de la Tsiribihina (Ouest de Madagascar) s’explique par l’importance des atterrissements

273

Fig. 120 –

Les différents types d’ancrages des palétuviers dans le substrat vaseux

276

Fig. 121 –

Distribution de la mangrove dans le delta emboîté de la Betsiboka en progression rapide

280

Fig. 122 –

Transect au niveau d’une île du bas delta du Parana (Argentine, région de Zarate)

287

Fig. 123 –

Les différentes sections d’un delta et sa progradation.

Fig. 124 –

Effet des failles listriques sur la disposition des faciès deltaïques

289

Fig. 125 –

Les différents lobes deltaïques du Mississippi (du plus ancien, 1, au plus récent, 7)

293

Fig. 126 –

Classification de quelques deltas d’après le diagramme à coordonnées triangulaires de Galloway (1975)

295

Fig. 127 –

Deltas triangulaires (A, B, C)

296

Fig. 128 –

Le delta arrondi du Llobregat

297

Fig. 129 –

Le delta unilobé simple du Niger

297

Fig. 130 –

Delta polylobé du Rhône

298

Fig. 131 –

Deltas en croissant : A) Nil et B) Danube

299

Fig. 132 –

Le delta en patte d’oie du Mississippi

300

Fig. 133 –

Le delta en progression rapide de l’Oural

301

Fig. 134 –

Le delta emboîté de la Betsiboka

302

Fig. 135 –

Forme générale d’un delta à dominance fluviatile (A) et (B) détail : structure d’un chenal avec ses levées et sa barre d’embouchure ; C) morphologie d’un delta à dominance de houle ; D) morphologie d’un delta à dominance de maré

304

Fig. 136 –

Secteur des Sundarbans, dans le delta du Gange

306

Fig. 137 –

Le delta de la Léna

308

Fig. 138 –

Exemple type de séquence deltaïque régressive (épaisseur de 10 à 100 m environ)

310

Fig. 139 – A et B

La progression du delta sud du Parana de 1733 à 1968 et de 1940 à 1994

311

Fig. 140 –

Le fonctionnement d’un delta

314

Fig. 141 –

Le Grand Récif de Tuléar

319

Fig. 142 –

Zonation du Grand Récif de Tuléar : front récifal, levée détritique, platier externe et détail (en partie d’après Battistini et alii et Pichon)

323

Fig. 143 –

Profil transversal schématique du platier interne du Grand Récif de Tuléar

326

Fig. 144 –

Schématisation des différents types de récifs

329

Fig. 145 –

Localisation des passes des récifs frangeants et implantation des villages sur la côte Sud-Ouest de Madagascar

331

Fig. 146 –

Les récifs coralliens de Nouvelle Calédonie

332

Fig. 147 –

Le double récif de Mayotte (Comores)

333

Fig. 148 –

Les récifs à caye au large de Belo-sur-Mer (Ouest de Madagascar)

334

Fig. 149 –

Les récifs à caye d’Andavadoaka (selon Battistini)

335

Fig. 150 –

Le récif à caye d’Andriamitoraka (A) et profil transversal de la caye (B)

336

Fig. 151 –

La genèse des récifs à caye à travers l’exemple des récifs de Belo-sur-Mer

337

Fig. 152 –

L’atoll de Bikini

338

Fig. 153 –

La formation d’un atoll

340

Fig. 154 –

Classification théorique des récifs (selon les auteurs australiens)

341


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