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    Formation et évolution des structures périglaciaires en contexte de réchauffement climatique : comparaison Terre-Mars

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    Date d'inscription : 30/09/2010

    Formation et évolution des structures périglaciaires en contexte de réchauffement climatique : comparaison Terre-Mars

    Message par Admin le Mar 28 Aoû - 13:39

    Formation et évolution des structures périglaciaires en contexte de réchauffement climatique : comparaison Terre-Mars

    Sur Terre, les régions périglaciaires ayant un pergélisol riche en glace
    peuvent enregistrer les changements climatiques globaux. Ce pergélisol
    contenant 50-80 % de glace en volume s'est formé lors des grandes
    périodes glaciaires du Pléistocène. Par la suite, ce pergélisol riche en
    glace a subi une dégradation intense lors de réchauffements climatiques
    globaux au début de la période interglaciaire de l'Holocène.La planète
    Mars comporte un pergélisol à l'échelle planétaire dont la formation
    serait associée à des changements climatiques globaux provoqués par des
    variations chaotiques de son orbite durant les derniers millions
    d'années. La région d'Utopia Planitia située dans les moyennes latitudes
    nord de Mars présente différents modelés de surface (" scalloped
    depressions ", polygones, cavités à la jonction des polygones)
    interprétés comme s'étant formés à partir d'un pergélisol contenant
    potentiellement une grande quantité de glace. De la même manière que sur
    Terre, ce pergélisol a pu enregistrer les derniers changements
    climatiques globaux survenus sur Mars.Cette thèse propose d'étudier
    comparativement l'impact des changements climatiques sur le paysage des
    régions périglaciaires sur Terre et sur Mars. Dans ce but, nous avons
    conduit des études sur le terrain des processus et des modelés
    périglaciaires en Yakoutie Centrale (Sibérie) et dans le delta du
    Mackenzie (Canada) associées à une étude géomorphologique à haute
    résolution des modelés d'Utopia Planitia.Notre étude montre que
    l'ensemble des modelés d'Utopia Planitia est similaire en morphologie,
    taille et association spatiale à celui de la Yakoutie Centrale et du
    delta du Mackenzie (lacs thermokarstiques, polygones, mares à la
    jonction des polygones) indiquant que la région présenterait un
    pergélisol riche en glace. Le pergélisol serait composé de sédiments
    stratifiés et dont l'âge de formation minimale est estimé entre ~ 5 et
    100 Ma. Le pergélisol contiendrait un volume de glace important (≥ 50 %
    en volume) sur une épaisseur de ~ 70 m.De part ses caractéristiques, ce
    pergélisol aurait une origine syngénétique : sa formation serait le
    résultat d'une accumulation importante de sédiments au sein du bassin
    d'Utopia Planitia sous des conditions froides permettant le gel in-situ
    des sédiments. Les sédiments peuvent avoir été déposés par des vallées
    de débâcles provenant d'Elysium Mons et/ou par une activité éolienne
    importante. Par ailleurs, la formation synchrone d'une calotte de glace
    régionale près d'Utopia Planitia lors de périodes de moyenne obliquité
    (~ 35°) de Mars pourrait avoir induit un dépôt éolien préférentiel dans
    Utopia Planitia.Par la suite, le pergélisol riche en glace aurait subi
    une dégradation régionale importante entre ~ 5 et 10 Ma. Ce thermokarst
    aurait été déclenché par une insolation accrue lors de périodes de haute
    obliquité (~ 45°) de Mars. L'augmentation des températures aurait
    provoqué une déstabilisation thermique du pergélisol entraînant une
    sublimation de la glace, modifiant profondément le paysage de la
    région.Ainsi, les variations importantes de l'obliquité de Mars ont
    généré des changements climatiques globaux qui ont permis la formation
    et la dégradation du pergélisol riche en glace d'Utopia Planitia entre ~
    5 et 10 Ma.

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