Il s'agit d'une présentation de qualité en sciences de la vie et de la Terre ayant pour objet d'étude le volcanisme aux Antilles.
Ce document clair, exhaustif (55p) et très structuré s'avèrera idéal pour de nombreux(ses) étudiant(e)s en science de la vie et de la Terre (SVT), géologie, biologie, physique… et bien entendu tout(e) autre intéressé(e).
Voici le plan :
- Volcanisme de l'arc antillais
. Construction
. Destruction
- Histoire volcanique de la Martinique
- Collapses de la Martinique
- L'éruption de la Montagne Pelée en 1902
- Les évènements de 1902
- Pourquoi une telle catastrophe ?
- L'éruption 1976 de la Soufrière de Guadeloupe
- L'éruption de 1976-77
- La menace actuelle
- Réseau de surveillance, la Soufrière de Guadeloupe
- Soufrière Hills Volcano, Montserrat 1995-présent
- Régimes d'activité à Montserrat
- Extrusion de lave (construction de dôme)
- Effondrement de dôme : exemple du 25 juin 1997
- Explosions verticales
- Avalanche de débris (et nuée ardente) (26 décembre 1997)
- Le dôme de lave respire !
- Rôle du taux d'extrusion
- La Montagne Pelée, pourquoi a-t-elle explosé le 8 mai 1902 ?
- Développement de la volcanologie depuis 1902 et 1976
- Une capacité accrue de comprendre et quantifier la physique des processus éruptifs : modélisation des explosions vulcaniennes
- Une capacité accrue de prédire les aléas : « arbre de probabilité »
- Une capacité accrue de gérer les risques : Évolution du zonage de risque
[...] Cette fumée brûlait tellement, que pendant un quart d'heure je sautais à droite, à gauche, en l'air, tout partout pour l'éviter. Après un quart d'heure, c'était un silence affreux. J'écoutais, criant de venir me sauver, personne ne répondait. [...]
[...] nuée ardente, avalanche) Risque : Une mesure de la probabilité d'impact de l'aléas sur la vie, l'infrastructure et environnement autour du volcan Une capacité accrue de lire les dépôts du passé : Carte d'aleas de Montserrat (Wadge et Isaacs, 1988) basée sur la distribution des dépôts éruptifs anciens Prediction 1988 Réalité 1998 Une capacité accrue de surveiller l'éruption en cours : Observatoire Volcanologique de Montserrat MVO 3 MVO 2 MVO 4 Airport MVO 1 Plymouth D Une capacité accrue de surveiller l'éruption en cours Réseau de surveillance • • • • • sismique déformation radar/lidar infra-rouge instrumentation en forage Une capacité accrue de comprendre et quantifier la physique des processus éruptifs : modélisation des explosions vulcaniennes Conservation equations Total mass d (βub 2 ) = 2εubα dz Momentum d (βu b ) 2 ( g α −β) dz • Energy d (βub 2 (CT + u + gz = 2εubα (CeTe + gz ) dz • Solids mass βub 2 − n ) = β 0 u 0 b02 − n0 ) • 2 • 2 Une capacité accrue de prédire les aléas : « Arbre de probabilité » Une capacité accrue de gérer les risques : Evolution du zonage de risque Une capacité accrue de gérer les risques . Une capacité accrue de gérer les risques . [...]
[...] et de communiquer les résultats Une capacité accrue de réduire les impacts (ex. évacuation, mort) sur les populations morts (contre en 1902) L'éruption du Volcan Soufrière Hills est en cours à . [...]
[...] Apparition du dôme Airport D Plymouth Montserrat eruption, Antilles Activité sismique élevée depuis juillet 1995. Premier explosion phréatique / phréatomagmatique 14 nov 1995. Apparition du dôme périodes d'activité extrusive • • • • nov 1995 Æ mars 1998 nov 1999 Æ juillet 2003 août 2005 Æ mars 2007 août 2008 Æ présent Airport D Plymouth Régimes d'activité à Montserrat • Extrusion de lave (construction de dôme) • Effondrement sectoriel de dôme Æ nuée ardente • Explosion verticale • Avalanche de débris (et nuée ardente) Extrusion de lave (construction de dôme) Effondrement de dôme : exemple du 25 juin 1997 Effondrement de dôme : exemple du 25 juin 1997 Spanish Point Effondrement de dôme : exemple du 25 juin 1997 Scene from MVO Effondrement de dôme : exemple du 25 juin 1997 (25 morts) Spanish Point Bethel Farm Trants Effondrement de dôme : exemple du 25 juin 1997 Harris village Effondrement de dôme Depuis 2000 les collapses également produits par la pluie (érosion du talus) Le 20 mars million m3 (presque tout le dôme) part en mer en quelques heures Explosions verticales 88 explosions « vulcaniennes » en 1997: • intervalle moyenne de ~10 h • explosion moyenne a expulsé 6 x 108 kg million m3) de magma maisons Explosions verticales Explosions verticales Avalanche de débris (et nuée ardente) (26 dec 1997) • Effondrement du paroi sud du cratère million m3) • Mise en place d'avalanche de débris • Décompression explosive de l'intérieur du dôme Æ nuée ardente sur 10 km2 Le dôme de lave respire Rôle du taux d'extrusion La Montagne Pelée, pourquoi a-t-elle explosé le 8 mai 1902 ? [...]
[...] La Montagne Pelée, pourquoi a-t-elle explosé le 8 mai 1902 ? 10 m3/s Développement de la volcanologie depuis 1902 et 1976 Une capacité accrue de : • • • • • • lire les dépôts du passé surveiller l'éruption en cours comprendre et quantifier la physique des processus éruptifs prédire les aléas gérer les risques réduire les impacts (ex. évacuation, mort) sur les populations Développement de la volcanologie depuis 1902 et 1976 Une capacité accrue de : • • • • • • lire les dépôts du passé surveiller l'éruption en cours comprendre et quantifier la physique des processus éruptifs prédire les aléas gérer les risques réduire les impacts (ex. [...]
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