Liste des figures
p. 373-381
Full text
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). | 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. | 74 |
Fig. 31 – | Distribution de la salinité à travers les océans. | 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. | 131 |
Fig. 53 – | Modifications des trajectoires près du rivage. | 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. | 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. | 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). | 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 : | 182 |
Fig. 81 – | Les rias galiciennes de Vigo et de Pontevedra | 182 |
Fig. 82 – | Côtes ennoyées à rias : A) ria de l’Odet (Bretagne) ; | 183 |
Fig. 83 – | A) le karst noyé et les calanques provençales ; | 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 ; | 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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Forêts d’hier et de demain
50 ans de recherches en Aquitaine
Michel Arbez, Jean-Michel Carnus and Antoine Kremer (ed.)
2017
