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Articles originaux

Les variations temporelles et spatiales de la morphogenèse postglaciaire des fonds de vallons sud-alpins. L’exemple du bassin versant du Drouzet (Hautes-Alpes, France)

Spatio-Temporal Variability of Alluvial Sedimentation During Late Glacial and Holocene Periods in The Southern French Alps. Example of The Drouzet Basin (Hautes-Alpes)
Olivier Sivan et Cécile Miramont
p. 229-238

Résumés

Les fonds de vallon dans les Préalpes françaises du Sud se caractérisent par la présence de puissants remblaiements tardiglaciaires et holocènes au sein desquels sont enfouis différents niveaux de troncs subfossiles. L’étude dendrogéomorphologique et sédimento-stratigraphique de l’un de ces vallons – bassin versant du Drouzet – permet de préciser les variations temporelles de la sédimentation alluviale et autorise une nouvelle interprétation des processus morphogéniques postglaciaires et de leurs expressions paléoclimatiques. Il devient ainsi possible de distinguer la période tardiglaciaire au cours de laquelle l’activité des cours d’eau est principalement longitudinale, de la première partie de l’Holocène qui voit les apports latéraux dominer. Cette mutation des processus morphogéniques doit être attribuée à une augmentation de la fréquence des épisodes orageux et à la variabilité et à l’intensité des précipitations.

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Texte intégral

Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme «Paleo-Environnement, Evolution des Hominidés: Hydrosystèmes continentaux, paléoenvironnements et anthropisation dans le bassin-versant méditerranéen du Rhône depuis le Tardiglaciaire» (CNRS) et financé, pour partie, par la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la Réserve Géologique de Haute Provence. Les auteurs remercient L. Astrade et M. Dubar pour la relecture et les corrections apportées au manuscrit.

1 - Introduction

1Dans les Alpes du sud, les remblaiements de fond de vallons sont de précieux témoignages des fluctuations de la morphogenèse postglaciaire sud-alpine. De nombreuses recherches leur ont ainsi été consacrées depuis une vingtaine d’années. Les premiers travaux, fondés sur l’analyse sédimento‑stratigraphique de coupes de référence et l’obtention de datations radiocarbone (Jorda, 1980, 1985, 1987, 1993; Gautier, 1992; Rosique, 1996; Ballandras, 1997), ont permis de définir les grandes tendances de l’évolution morphogénique «postglaciaire» s.l. [Le terme de Postglaciaire est utilisé ici pour définir la période comprenant le Tardiglaciaire et l’Holocène, les conditions paléoenvironnementales tempérées ayant été acquises dès l’interstade BøllingAllerød dans la région (Borel et al., 1984).] Ces travaux aboutissent globalement à la distinction de deux périodes principales :

2– après une tendance à l’incision linéaire au début du Tardiglaciaire (ante 15000 cal BP), les torrents connaissent, pendant la première partie du Postglaciaire (de 14500 à 6500 cal BP), une longue période de sédimentation alluviale caractérisée par la formation de puissants remblaiements de fond de vallon: le «Remblaiement Postglaciaire Principal». Ce remblaiement se développe dans les cours d’eau de rang 3-4 mais ne se retrouve que très rarement dans les organismes collecteurs (Buëch, Durance).

3– la sédimentation s’arrête à partir de 6500 cal BP. Dans certains bassins, des nappes alluviales discontinues et lacunaires datées du Subboréal ou de l’Age du Fer s’emboîtent dans les dépôts du Remblaiement Postglaciaire Principal. Postérieurement, une phase d’incision majeure mais difficile à dater se développe. Elle précède le dépôt d’une basse terrasse caillouteuse attribuée au Petit Âge Glaciaire.

4Les dépôts du Remblaiement Postglaciaire Principal contiennent de nombreux arbres (Pinus sylvestris) fossilisés en position de vie. Les recherches récentes associent aux analyses géomorphologiques classiques l’étude dendrochronologique de ces bois subfossiles (Sivan et al., 2006; Miramont, 1998; Sivan, 2002; Sivan et al., 2002, 2006; Jorda et al., 2002; Miramont et al., 2004). Elles ont permis de distinguer des périodes d’accalmie de la morphogenèse propices au développement d’une couverture forestière de pins sylvestres et des périodes à forte activité détritique ayant abouti à l’enfouissement des arbres.

5Cet article s’inscrit dans la continuité de ces recherches dendro-géomorphologiques. Il s’appuie sur l’analyse de deux sites représentatifs de deux compartiments (aval et amont) du torrent du Drouzet. Il a pour but de préciser les processus morphogéniques à l’origine du Remblaiement Postglaciaire Principal en tenant compte des variations spatio-temporelles de la sédimentation. Ceci débouche sur de nouvelles interprétations paléoclimatiques.

2 - Présentation des sites étudiés

6Confinée entre le massif du Dévoluy au Nord et l’unité du Ceüse-Aujour au sud, la vallée du Petit Buëch, d’orientation nord-est sud-ouest, se développe du seuil de la Freissinouse au confluent du Petit et du Grand Buëch sur un peu plus d’une trentaine de kilomètres.

7Le bassin versant du torrent du Drouzet (fig. 1), affluent de rive gauche du Petit Buëch, présente les caractéristiques lithologiques et structurales de la zone subalpine méridionale (carte et notice géologique au 1/50000 de Gap, 1971). Les fonds de vallon, compris entre 800 et 900 m, sont généralement incisés dans les marnes noires callovo-oxfordiennes («Terres noires»). Ces terrains, qui affleurent jusqu’à une altitude moyenne de 1100 m, sont coiffés par les calcaires gris tithoniques qui dessinent les synclinaux perchés de la Montagne d’Oule et du Rocher de la Brunelle. L’ensemble compose un paysage de robines («badlands») dominé par des escarpements calcaires au pied desquels se développent des manteaux d’éboulis cryoclastiques et de hauts glacis d’accumulation périglaciaires pléistocènes. Cette disposition, favorable à l’activité érosive sur les versants, a permis la mise en place d’un dispositif morphosédimentaire particulièrement complexe.

8Deux sites riches en bois subfossiles ont été retenus dans le bassin versant du torrent du Drouzet.

9En aval (site 1), le torrent du Drouzet présente un gisement d’une cinquantaine de troncs subfossiles mis au jour par l’incision récente du cours d’eau (fig. 2). Enracinées dans une passée limoneuse d’environ d’1,5 m d’épaisseur, les souches sont ensevelies sous un niveau limoneux ou, à proximité des versants, recouvertes d’une formation sédimentaire de plus de quinze mètres de hauteur.

10Le torrent de Charanc (site 2), petit affluent situé plus à l’amont dans le bassin du Drouzet, s’inscrit dans le versant adret de la crête de Joutas (fig. 1). De grands cônes d’épandage coalescents holocènes ourlent la base du versant et sont aujourd’hui incisés par ce cours d’eau, révélant ainsi un gisement de 45 troncs subfossiles étagés sur plusieurs niveaux (25 en place, 17 couchés et 3 en position indéterminée, fig. 3).

Fig. 1: Localisation du secteur d’étude.

Fig. 1: Localisation du secteur d’étude.

Fig. 2: Site 1, troncs subfossiles, Aval du torrent du Drouzet.

Fig. 2: Site 1, troncs subfossiles, Aval du torrent du Drouzet.

Fig. 3: Site 2, subfossil wood area in Charanc torrent (zoom).

Fig. 3: Site 2, subfossil wood area in Charanc torrent (zoom).

3 - Méthodologie

11Ce travail est fondé, d’une part, sur des descriptions détaillées de coupes stratigraphiques formées par l’incision récente et actuelle des cours d’eau. Le choix des stratigraphies a été dicté par leur capacité à offrir une vision des dynamiques morphogéniques de l’amont comme de l’aval des bassins versants ainsi que par leur contenu en bois subfossile. L’analyse stratigraphique s’attache à identifier les différents niveaux de troncs subfossiles avant de les caler chronologiquement à l’aide de datations radiocarbone (tab. 1). L’observation des dépôts a pour objectif de caractériser l’intensité des dynamiques alluviales et de définir leur origine, en distinguant les apports latéraux (dépôts de versants) des apports longitudinaux.

12D’autre part, les bois subfossiles ont fait l’objet d’une analyse dendrochronologique. Les spécimens les mieux conservés ont été échantillonnés sous forme de galettes, à l’aide d’une tronçonneuse. Après séchage, les échantillons obtenus ont été poncés. Trois rayons ont été mesurés pour chaque arbre (mesureur de type Ecklund). Les chronologies d’arbre (ou chronologies individuelles) sont composées de la moyenne arithmétique des épaisseurs des cernes mesurées sur chacun des trois rayons. Les tests de synchronisation (logiciel TSAPWin scientific ©2002-2005 Frank Rinn/RINNTECH) ont permis de repérer des arbres ayant des périodes de vie commune et de construire des chronologies moyennes flottantes.

13Les perturbations de croissance (croissance dissymétrique, formation de bois de réaction, cicatrices) ont été repérées sur les galettes et dans les chronologies individuelles dans le but d’identifier des stress d’origine géomorphologique (Astrade et al., 1998; Lafortune et al., 1997; Corominas et al., 1993) ou hydrique (Desrosiers & Begin, 1992; Gottesfeld & Johnson‑Gottesfeld, 1990).

Tab. 1: Datations radiocarbone.

Tab. 1: Datations radiocarbone.

4 - Résultats

4.1 - Le dispositif morphosédimentaire d’ensemble

4.1.1 - Site 1: les dépôts tardiglaciaires d’aval

14Sapée à sa base par le torrent du Drouzet, la coupe «DROU.1» se développe sur une vingtaine de mètres de hauteur (fig. 4). Elle montre, à la base, une passée limoneuse homogène épaisse de 1,5m reposant directement sur le substratum marneux. Les limons contiennent deux niveaux de pins sylvestres subfossiles datés à plusieurs reprises du Bølling‑Allerød (11780 + 210-205 BP; 11800 + 255-245 BP; 11810 +/- 170 BP; 11975 +/- 115 BP; 11980 +/- 45 BP; 12000 +/- 60 BP; tab. 1). Ce dépôt limoneux apparaît avec l’élargissement de la vallée à l’aval immédiat de la ferme de «La Chau» pour s’y développer uniformément. Il peut être observé en de nombreux endroits dans le fond de la vallée, à proximité des versants comme au milieu de la plaine alluviale. Nous l’interprétons comme un dépôt longitudinal du Drouzet correspondant à des flux hydrodynamiques peu compétents et encore peu organisés. Localement, en pied de versant, des passages de cailloutis anguleux, correspondant à une activité temporaire et réduite du versant, s’insèrent dans cette unité limoneuse.

15Au dessus, reposent une quinzaine de mètres de dépôts caillouteux, anguleux et homométriques résultants d’apports latéraux d’un petit ravin de rive droite du torrent du Drouzet. Un paléosol brun à structure polyédrique se distingue à 1,5 m sous la surface. Enfin, une basse terrasse, constituée de matériel très grossier, est emboîtée en contrebas de cette formation. Nous l’attribuons, par analogie avec les autres sites régionaux (Miramont et al., 2004), au Petit Âge Glaciaire.

16Avec la succession de dépôts longitudinaux fins et d’apports latéraux grossiers, cette coupe témoigne d’un changement radical de dynamique morphogénique à la fin du Bølling-Allerød.

Fig. 4: Complexe morphosédimentaire, bassin versant du Drouzet.

Fig. 4: Complexe morphosédimentaire, bassin versant du Drouzet.

4.1.2 - Site 2: les dépôts holocènes d’amont

17La coupe «CHA.1», située en rive gauche du torrent de Charanc (fig.4), permet d’observer sur plus de trente mètres d’épaisseur des dépôts de pied de versant datés entre la fin du Boréal et l’Atlantique ancien (entre 8290 +/- 70 BP et 6895 +100/-95 BP).

18L’accumulation, qui repose directement sur le substratum marneux, est composée d’une succession de dépôts de crue perturbée localement par des apports détritiques de type laves torrentielles. La mise en place de ce remblaiement semble s’être déroulée en trois grandes étapes:

  • la première se matérialise par un dépôt de 15 m de hauteur moyenne composé d’une succession de séquences de crues dans lesquelles sont enfouis quatre niveaux de pins subfossiles. Elles présentent un faciès caillouteux relativement grossier et une épaisseur suffisamment importante pour témoigner de flux hydrodynamiques très compétents.

  • la deuxième est caractérisée par une succession de séquences de crues de faible puissance, composées de matériel fin et mieux lité (épaisseur totale: 5 m), témoignant d’un détritisme alluvial plus modéré.

  • enfin, une formation à gros blocs hétéromètriques vient coiffer les dépôts précédents. Avec un faciès de lave torrentielle, cette unité est caractéristique des milieux à forte énergie (pied de versant).

19La particularité de ce dépôt est la rapidité avec laquelle les deux premières étapes se sont développées (environ 1400 ans = différence entre les dates de pied et de sommet de coupe). La présence de plusieurs niveaux de troncs subfossiles en place et remaniés laisse supposer une relative irrégularité des rythmes de la sédimentation pendant ce laps de temps.

4.2 - Les données dendrochronologiques

4.2.1 - Site 1: le gisement de Pinus sylvestris tardiglaciaire

20Plus de cinquante troncs enracinés en place ont été identifiés sur deux niveaux stratigraphiques. Ces deux niveaux d’arbres se positionnent respectivement au toit et au mur du dépôt limoneux. Les datations obtenues (tab.1) montrent que la succession des boisements se déroule dans un intervalle de temps court durant le Bølling/ Allerød.

21Le diamètre moyen des arbres est de 18 cm et l’âge moyen est de 158 ans (fig. 5). Ces valeurs indiquent des boisements adultes dont la production de bois est relativement réduite en relation, vraisemblablement, avec des conditions environnementales difficiles.

22A partir des 26 chronologies individuelles qui ont pu être mesurées, 2 chronologies moyennes ont été construites (Droum1 et Droum2). Elles sont constituées respectivement de 8 et 9 arbres (fig. 6). Neuf autres arbres n’ont pas pu être synchronisés.

23Les chronologies d’arbres montrent des perturbations de croissance telles que:

  • du bois de réaction dans les premières années de vie des arbres. Il témoigne vraisemblablement de la mobilité de la plaine alluviale liée aux variations des flux hydrosédimentaires.

  • de fréquentes chutes de croissance brutales. Lorsqu’elles sont synchrones entre plusieurs spécimens et contemporaines d’apparition de cicatrice, nous leur attribuons une origine géomorphologique telle que des engravements, des laves torrentielles ou autres flux hydro-sédimentaires particulièrement chargés… (Sivan, 2002).

  • des périodes de croissance très ralentie. Elles caractérisent les dernières décennies de vie des arbres. De telles anomalies ont été repérées sur d’autres arbres subfossiles de Moyenne Durance (Miramont, 1998) et sur des pins enfouis dans les sédiments des rivières suisses (Kaiser, 1987). Elles sont attribuées aux processus de sédimentation alluviale et à la remontée de la nappe phréatique qui asphyxie le système racinaire.

  • une forme en crosse. Cette morphologie particulière résulte d’un glissement de terrain ou d’une accumulation de sédiments contre une partie de l’arbre.

Fig. 5: Diamètres et âges cambiaux des troncs subfossiles.

Fig. 5: Diamètres et âges cambiaux des troncs subfossiles.

Fig. 6: Site 1, chronologies moyennes des troncs subfossiles, aval du torrent du Drouzet.

Fig. 6: Site 1, chronologies moyennes des troncs subfossiles, aval du torrent du Drouzet.

4.2.2 - Site 2: les pins sylvestres holocènes

24Quarante-huit arbres ont pu être repérés sur le terrain (fig. 7). Ils se répartissent sur six niveaux limoneux continus (observables sur 20 à 30 m de longueur). Il a été possible de dater trois niveaux d’arbres. Ils correspondent à des passées limoneuses de fin de crue dans lesquelles sont enracinés les arbres n° 1 et n° 44 à la base du remblaiement et n° 12 au milieu. Pour la partie haute du dépôt, une datation sur charbon de bois donne un terminus ante quem au niveau sur lequel a poussé l’arbre n° 2 (fig. 7). Les niveaux d’arbres sont respectivement datés de la seconde partie du Boréal (tronc 1: 8290 +/- 70 BP; tronc 44: 8145 +/- 70 BP), de la première partie de l’Atlantique (tronc 12: 7685 +/- 70 BP) et de la fin de l’Atlantique ancien (charbon de bois: 6895 +100/-95 BP) pour le dépôt qui coiffe le dernier niveau d’arbres. La configuration du terrain (pentes fortes, ensevelissement important) n’a permis l’échantillonnage que de 6 souches. L’appartenance des arbres à des niveaux stratigraphiques différents et à des âges radiocarbone éloignés n’a pas autorisé la synchronisation des séquences de cernes.

25Alors que les arbres du gisement du Drouzet étaient presque tous enracinés, plus d’un tiers des spécimens étudiés dans le site n° 2 (torrent de Charanc) a été fossilisé en position couchée. Ceci témoigne d’une activité détritique plus violente (proximité des versants).

26Le diamètre moyen de l’ensemble des arbres du gisement est de 25 cm et l’âge moyen de 170 ans. Ces valeurs apparaissent supérieures à celles des bois tardiglaciaires (fig. 5). Ceci traduit, vraisemblablement, des conditions de croissance plus favorables (meilleur drainage sur un pied de versant que dans des basses plaines engorgées, exposition plus ensoleillée…).

27L’âge cambial des arbres mesurés autorise une bonne estimation de la durée des pauses sédimentaires ayant permis leur développement. Ainsi l’âge des arbres 1, 12 et 2 atteste respectivement d’accalmie relative de la morphogenèse de 223 ans, 250 ans et 220 ans.

28Cependant, les nombreux stress et cicatrices relevés sur les patrons de croissance, les multiples couches parsemées de débris végétaux remaniés (souches déracinées, bois flottés, branches carbonisées…) et l’observation du fonctionnement actuel de certains cônes «d’éboulis torrentiels» tendent à relativiser la notion «d’accalmie morphogénique» dans ce type de secteur (pied de versant). Ce point particulièrement important sera développé dans la discussion.

5 - Interprétations et discussion

29Si les terrasses alluviales constituant le Remblaiement Postglaciaire Principal forment un «niveau-repère» clairement marqué dans les paysages sud-alpins, leur apparente homogénéité masque une organisation spatiotemporelle complexe. Les observations réalisées dans le bassin versant du Drouzet ont permis d’approcher la variabilité des dynamiques sédimentaires susceptibles de se développer le long du profil longitudinal d’un cours d’eau.

5.1 - La variabilité spatio-temporelle de la sédimentation postglaciaire

30Les sites étudiés montrent le contact entre la roche mère et la base des dépôts. Ils permettent de caler le début de la phase de sédimentation responsable de l’édification du «Remblaiement Postglaciaire Principal».

31Le processus de sédimentation apparaît diachrone entre les différents compartiments du bassin versant: en aval, la coupe «DROU.1» montre que l’accumulation alluviale démarre dès la transition Bølling‑Allerød (première phase d’enfouissement des pins subfossiles) alors qu’en amont (coupe «CHA.1») la sédimentation est plus tardive et ne démarre qu’à partir du Boréal. Ces observations témoignent de la coexistence possible, au sein d’un même bassin versant, de processus opposés: incision régressive en amont et remblaiement corrélatif à l’aval. La sédimentation se réalise ainsi de manière rétrogradante.

32Ce fonctionnement est vraisemblablement à mettre en relation avec l’extension du bassin de réception sur les versants marneux. Il traduit un échange de matériel fin entre l’amont et l’aval du bassin et souligne, avant tout, la prédominance d’un fonctionnement longitudinal des cours d’eau et de flux détritiques réduits.

Fig. 7: Site 2, gisement de bois subfossiles du torrent de Charanc.

Fig. 7: Site 2, gisement de bois subfossiles du torrent de Charanc.

5.2 - Une rupture majeure dans la sédimentation à la fin du tardiglaciaire: un changement du contexte paléoclimatique?

33Une rupture fondamentale dans les rythmes de la sédimentation, la nature et l’origine des dépôts a lieu entre la fin du Tardiglaciaire et le Boréal. Les dépôts tardiglaciaires d’origine longitudinale sont caractérisés par des taux de sédimentation très réduits (0,45 cm/an) et les anomalies de croissance des pins subfossiles plaident en faveur d’un engorgement des fonds alluviaux. A contrario, les dépôts postérieurs sont caractéristiques d’apports latéraux liés à l’activité des versants; les taux de sédimentation sont alors plus rapides (1,25 cm/an) et les patrons de croissance des pins subfossiles reflètent de meilleures conditions de drainage.

34Le passage d’une sédimentation longitudinale à des dépôts d’origine latérale peut témoigner d’un changement des conditions climatiques et en particulier des régimes pluviométriques. Des travaux effectués dans les Alpes internes sur le fonctionnement actuel des grands cônes d’éboulis‑torrentiels font apparaître le rôle prééminent de l’intensité des précipitations sur d’autres facteurs (volume des précipitations) lors de l’apparition de coulées de débris génitrices des dépôts de pied de versant (Blijenberg, 1998). Bien que les Préalpes et les Alpes internes soient des secteurs différents (ampleur des dénivellations et ambiance climatique montagnarde en zone intra-alpine), il nous semble cependant plausible de retenir l’intensité des précipitations comme facteur explicatif de la recrudescence d’apports latéraux. La confrontation des crises torrentielles intra-alpines des trois derniers siècles avec l’évolution des paramètres climatiques enregistrés dans les patrons de croissance de Larix decidua (Tessier, 1981) et les données d’archives (délibérations municipales, registres des Eaux et Forêts…) montre, là encore, une coincidence entre l’apparition d’étés chauds et secs à forte activité orageuse et la récurrence de laves torrentielles (Sivan, 1998).

35Ainsi, l’activité torrentielle lors du Tardiglaciaire final et du Boréal semble répondre à une déstabilisation des versants provoquée par des fluctuations climatiques plus contrastées qui favorisent une augmentation de la variabilité et de l’intensité des précipitations et l’apparition d’orages estivaux morphogènes. Les talwegs passent alors d’un fonctionnement longitudinal à une activité principalement dépendante des organismes latéraux de pied de versant (cônes torrentiels, cônes d’éboulis…). La variabilité spatiale de la sédimentation atteint toute son ampleur car elle est étroitement dépendante des secteurs d’apports latéraux répartis irrégulièrement le long du profil longitudinal des cours d’eau. Ces zones d’apports résultent généralement de disparités lithologiques, géomorphologiques, structurales (pendages, accidents…) ou de facteurs tels que l’exposition et la couverture végétale.

36Par ailleurs, le contrôle essentiellement amont (apports latéraux) du «Remblaiement Postglaciaire Principal» explique son absence quasi‑systématique dans les organismes collecteurs comme le Buëch et la Durance. Le caractère rétrogradant de la sédimentation et la «parcellisation» du bassin versant par des apports latéraux concours aussi au fait que l’essentiel des apports n’atteint pas les collecteurs.

5.3 - Une torrentialité récurrente au cours de l’Holocène

37Le site amont de Charanc montre la succession, sur le plan vertical, de nombreux niveaux de troncs subfossiles en place ou remaniés. Leurs patrons de croissance sont marqués par des stress d’origine géomorphologique traduisant une activité détritique quasi-continue tout au long de la vie des arbres. Il est vraisemblable que ces arbres représentent un boisement clairsemé de fond de vallon à caractère pérenne. Ce boisement s’est renouvelé au fur et à mesure que la succession des décharges détritiques fossilisait les arbres les uns après les autres. Les apports sédimentaires, s’ils ont ponctuellement blessé ou déformé les fûts de certains arbres, n’ont pas perturbé leur croissance moyenne qui s’est développée dans un cadre environnemental globalement favorable (ensoleillement, drainage…).

38Ce dispositif complète l’image de l’évolution de la morphogenèse alluviale sud-alpine définie par les travaux antérieurs dans des secteurs plus éloignés des versants (Miramont, 1998; Sivan et al., 2002; Jorda et al., 2002) selon laquelle chaque niveau d’arbres est représentatif d’une accalmie morphogénique pluricentennale. En pied de versant, les boisements de pins coexistent avec une activité détritique importante qui participe au renouvellement progressif des boisements.

6- Conclusion

39Le dispositif morphosédimentaire du bassin du Drouzet a permis une reconstitution des étapes de la morphogenèse locale et montre la complexité spatiotemporelle des enregistrements sédimentaires.

40Les résultats obtenus sont en accord avec les travaux réalisés sur d’autres sites de Moyenne Durance (Sivan et al., 2002; Miramont et al., 2004; Sivan et al., 2006), ce qui plaide en faveur d’une valeur régionale aux hypothèses paléoclimatiques. Si les périodes d’enfouissement des pins subfossiles reconnues à l’échelle régionale de la Moyenne Durance apparaissent globalement synchrones, il reste à définir leur signification climatique et écologique exacte en tenant compte de la localisation des sites au sein des bassins versants et du comportement hydrodynamique propre à chaque organisme torrentiel. L’étude dendrogéomorphologique de nouveaux gisements de bois subfossiles, actuellement en cours, devrait permettre d’affiner nos observations paléoécologiques et nos interprétations paléoclimatiques à une échelle régionale.

41L’analyse du site du Drouzet montre la complémentarité de données issues des différents compartiments d’un bassin versant. En révélant la variabilité spatio-temporelle des processus de sédimentation, ces travaux posent la question de la représentativité des remblaiements comme jalons de l’histoire de la morphogenèse et de son corollaire paléoclimatique. Les différents milieux de sédimentation répartis le long des réseaux hydrographiques n’enregistrent pas de manière homogène l’ensemble des fluctuations climatiques. Certains seront plus sensibles à des volumes annuels de précipitations importants alors que d’autres ne réagiront qu’à des averses de fortes intensités. Les sites de pied de versant comme le Charanc et le Drouzet (partie supérieure de la coupe) sont plutôt représentatifs d’événements météorologiques de ce dernier type. Ainsi, ils enregistrent plutôt des fluctuations de hautes fréquences susceptibles de témoigner de la teneur météorologique des fluctuations climatiques de plus basses fréquences.

42Les différents processus morphogéniques et leur signification climatique ne pourront donc être appréhendés de manière «exhaustive» qu’à la lumière de sites aux enregistrements complémentaires.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1: Localisation du secteur d’étude.
URL http://journals.openedition.org/quaternaire/docannexe/image/4152/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 57k
Titre Fig. 2: Site 1, troncs subfossiles, Aval du torrent du Drouzet.
URL http://journals.openedition.org/quaternaire/docannexe/image/4152/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 47k
Titre Fig. 3: Site 2, subfossil wood area in Charanc torrent (zoom).
URL http://journals.openedition.org/quaternaire/docannexe/image/4152/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 40k
Titre Tab. 1: Datations radiocarbone.
URL http://journals.openedition.org/quaternaire/docannexe/image/4152/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 34k
Titre Fig. 4: Complexe morphosédimentaire, bassin versant du Drouzet.
URL http://journals.openedition.org/quaternaire/docannexe/image/4152/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 32k
Titre Fig. 5: Diamètres et âges cambiaux des troncs subfossiles.
URL http://journals.openedition.org/quaternaire/docannexe/image/4152/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 24k
Titre Fig. 6: Site 1, chronologies moyennes des troncs subfossiles, aval du torrent du Drouzet.
URL http://journals.openedition.org/quaternaire/docannexe/image/4152/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 55k
Titre Fig. 7: Site 2, gisement de bois subfossiles du torrent de Charanc.
URL http://journals.openedition.org/quaternaire/docannexe/image/4152/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 34k
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Pour citer cet article

Référence papier

Olivier Sivan et Cécile Miramont, « Les variations temporelles et spatiales de la morphogenèse postglaciaire des fonds de vallons sud-alpins. L’exemple du bassin versant du Drouzet (Hautes-Alpes, France) »Quaternaire, vol. 19/3 | 2008, 229-238.

Référence électronique

Olivier Sivan et Cécile Miramont, « Les variations temporelles et spatiales de la morphogenèse postglaciaire des fonds de vallons sud-alpins. L’exemple du bassin versant du Drouzet (Hautes-Alpes, France) »Quaternaire [En ligne], vol. 19/3 | 2008, mis en ligne le 01 septembre 2011, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/quaternaire/4152 ; DOI : https://doi.org/10.4000/quaternaire.4152

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Auteurs

Olivier Sivan

Institut National de Recherches Archéologiques Préventives / CEPAM CNRS UMR 6130. INRAP, 24 avenue de la Grande Bégude, Immeuble le Mozart, 13770 Venelles. Courriel : olivier.sivan@inrap.fr

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Cécile Miramont

Université Aix-Marseille 1, IMEP CNRS UMR 6116, Bâtiment Villemin, Europôle de l’Arbois - BP 80, F-13545 Aix-en-Provence cedex 04. Courriel: cecile.miramont@up.univ-aix.fr

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