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16 sept. 2016

Publication - Récifs coralliens et paysages géomorphologiques littoraux des îles Marquises


Contribution à l'ouvrage "Biodiversité terrestre et marine des îles Marquises", chapitre 4 coécrit avec Lucien Montaggioni et Claire Seard.

Les paysages géomorphologiques littoraux des îles Marquises relèvent du paradoxe géographique : très singuliers dans l’espace polynésien où ils affirment leur originalité par la quasi-absence des bioconstructions coralliennes au niveau actuel de l’océan, ils sont dans le même temps relativement banals en termes de grands ensembles paysagers des littoraux volcaniques. Ce paradoxe puise ses origines dans l’histoire géologique et climatique récente, plus spécifiquement la période postglaciaire marquée par une transgression marine saccadée qui a perturbé le développement des récifs coralliens. Quatre générations de constructions récifales, dominées par les coraux scléractiniaires du genre Porites, localement associés à des Acropora, ont en effet été identifiées le long des pentes sous-marines des îles Nuku Hiva, Hiva Oa et Eiao. Actuellement étagées entre les isobathes 125 et 55 m, ces bioconstructions se sont respectivement développées au cours de la dernière déglaciation, entre 26600-25300 ans BP, 16200-14560 ans BP, vers 12400 ans BP et entre 9500-9000 ans BP. Elles se situent respectivement aux profondeurs de 125-115 m, 110-95 m, 80-68 m et 60-55 m sous le niveau actuel de la mer. Elles ont été successivement ennoyées par la remontée rapide de la mer, respectivement vers 19000, 14000 et 11500 ans BP. L’identification de ces structures en tant que récifs coralliens repose à la fois sur leur architecture (terrasses, plates-formes subhorizontales formant des anomalies topographiques) et leur composition biologique et sédimentologique. Cinq biofaciès ont été reconnus, comprenant des calcaires bioconstruits à coraux et algues calcaires, des calcaires bioaccumulés riches en organismes « récifaux » variés et un faciès exprimant le passage d’un milieu récifal à un milieu plus profond, circalittoral. La succession verticale des faciès exprime une séquence d’approfondissement, contrôlée par la remontée rapide du niveau marin. La construction récifale se serait définitivement interrompue vers 9000 ans pour laisser la place à des peuplements coralliens dispersés et non-récifaux. Vers 7400 ans BP, le genre Acropora disparaît des fonds marquisiens. Ces deux événements seraient la conséquence d’une intensification de l’activité du phé- nomène El-Niño dans le Pacifique central et oriental à partir du début de l’Holocène. En surface, le type physiographique archi-dominant est la côte rocheuse qui se décline en falaises plongeantes ou en falaises frangées de plate-forme d’érosion marine basale ; les côtes meubles sont rares (moins de 8 % du linéaire côtier) mais diversifiées (systèmes plage-dune, grèves, plages à blocs) et jouent un rôle majeur dans l’histoire de l’occupation humaine des littoraux. Ainsi, c’est à l’échelle locale, au niveau des modelés de détail presque, que la richesse paysagère des Marquises s’affirme, soulevant nombre de questions inédites sur les dynamiques géomorphologiques à l’œuvre.

Abstract.
Geomorphological landscapes of the Marquesas islands fall within a geographical paradox: they are very uncommon in the Polynesian area where they claim their originality by the virtual absence of coral buildups, and they are at the same time relatively trivial in terms of volcanic coastlines. This landscape paradox is related to the recent geological and climatic history, especially the sea level rise. Four successive reef-growth episodes, typified by the dominance of Porites corals and the occurrence of Acropora forms, were identified along the foreslopes of Nuku Hiva, Hiva Oa and Eiao Islands. At present found at depths from 125 to 55 m, these buildups developed between 26,600-25,300 years BP, 16,200-14,560 years BP, at around 12,400 years BP and between 9,500-9,000 years BP. The buildups are at present localized at depths of 125-115 m, 110-95 m, 80-68 m and 60-55 m, respectively. Reef drowning phases occurred repeatedly during the last deglaciation, in response to rapid rises in sea level, respectively at about 19,000, 14,000 and 11,500 years BP. The successive buildup units have been recognized as true framework reefs on the basis of their architectural and compositional patterns; these form high-relief, terraces and platforms and comprise four reef-related biofacies, including coragal boundstones and detrital deposits rich in a variety of reef-dwelling organisms. The fifth identified facies reflects changes from reef to deeper depositional environments. The replacement of shallow-water biological associations by deeper ones is interpreted as an upward-deepening sequence. Reef growth may have stopped definitively at around 9,000 years BP while replaced by the settlement of scattered, non-reefal coral communities. At about 7,400 years BP, the genus Acropora disappeared from the Marquesas bottoms. Both events may have been driven by an increase in El-Niño frequency and intensity over the Holocene. Near the present sea-level, the predominant physiographic type is the rocky coast which comes in plunging cliffs or cliffs fringed with shore platform; sedimentary coasts are rare (less than 8% of the coastline) but diverse (beach-dune systems, pebble and boulder beaches) and play a major role in the history of human occupation of the coasts. Thus, it is at the local level, considering small landforms, that the rich landscape of the Marquesas emerges, raising many new questions about the geomorphic dynamics at work.

Galzin R., Duron S.-D. & Meyer J.-Y. (eds), 2016. Biodiversité terrestre et marine des îles Marquises, Polynésie française. Paris: Société française d’Ichtyologie. 526 pages

2 mai 2016

Publication - Impacts et résilience géomorphologique des littoraux de La Réunion après le passage du cyclone tropical Bejisa

V. K. E. Duvat , A. K. Magnan, S. Etienne, C. Salmon, C. Pignon-Mussaud. 2016. Assessing the impacts of and resilience to Tropical Cyclone Bejisa, Reunion Island (Indian Ocean). Natural Hazards, pp 1-40.
Lien

Cet article met en évidence la grande variabilité de la nature et l'intensité des impacts du cyclone tropical Bejisa (Janvier 2014, catégorie 3) le long de systèmes plage-dunes de la côte ouest de l'île de la Réunion. Des impacts érosifs ont été identifiés pour 17 (sur 26) transects topographiques, tandis que 9 transects affichent une accrétion. La perte ou le gain sédimentaires atteignent des valeurs moyennes maximales de 1,23 et 0,36 m3 /m respectivement. Le dépôt de sédiments a eu lieu sur les hauts de plage et l'avant-dune, qui a pu gagner jusqu'à 1 m d'épaisseur. Un an après le passage du cyclone Bejisa, la résilience des plage s'avère être moyenne (0,4 à 0,8 m3 / m) à élevée (0,8 m3 /m) sur 40% des transects, mais certains secteurs montrent un déficit permanent. La submersion marine a atteint une distance maximale de 70,8 m depuis la ligne de végétation et une altitude maximale de 6,9 ​​m au-dessus du niveau de la mer. La végétation indigène a montré une grande résistance aux impacts du cyclone et une rapide régénération, les espèces introduites ayant été pour leur part plus durablement endommagés.


28 avr. 2014

Stages Master EPHE - Axe Environnements coralliens


Voici deux offres de stage Master 2 pour l'année universitaire 2014-2015. Ces stages d'une durée de 5 mois se dérouleront au second semestre (février-juin 2015) au laboratoire de GEL de Dinard. Ils sont réservés en priorité aux étudiants du Master BSE, Spécialité Environnement et Gestion de la Biodiversité.

Mise à jour du 24 novembre : stages non disponibles

Master « Biologie Santé Ecologie »

Spécialité « Environnement et Gestion de la Biodiversité »


Stage de laboratoire

Titre proposé : Evolution géomorphologique des littoraux coralliens en Polynésie française.

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Géomorphologie et Environnement Littoral, Dinard

Coordonnées du laboratoire:
            Adresse :         15, boulevard de la mer
                                   35800 Dinard
Téléphone:       02 99 46 10 72

Tuteur scientifique (Maître de stage) :
            Nom, prénom : ETIENNE, Samuel
            Qualité :           Directeur d’études
Adresse :         15, boulevard de la mer
                                   35800 Dinard
Téléphone:       02 99 46 10 72 

Dans la spécialité EGB du master BSE, les étudiants peuvent définir leurs choix au sein de trois « parcours/axes » : « «Ecologie continentale », « Environnement » et « Ecosystèmes coralliens ».

A quel parcours le sujet de stage peut-il être rattaché ? « Ecosystèmes coralliens »

Choisissez 5 mots clefs qui permettent de décrire le sujet: géomorphologie, érosion littorale, télédétection, analyse d’images, aménagement du littoral.

Description du sujet:

L’étudiant travaillera sur la mobilité du trait de côte de plusieurs atolls et îles hautes de Polynésie française (Tuamotu, Tahiti) à travers l’analyse de différents types d’images (photographies aériennes, images satellites) acquises à des périodes différentes ainsi que des données de terrain (profils de plage) et des documents d’archives. La mobilité du trait de côte (érosion ou accrétion) sera expliquée par l’évaluation des impacts des aménagements ou ouvrages de défense côtière sur les transferts sédimentaires, l’analyse de la réponse du trait de côte à l’élévation du niveau marin et aux événements de haute énergie (cyclones, houles australes). L’objectif est de reconstruire les chaînes d’impacts pouvant expliquer l’évolution passée du littoral, outil qui servira aux gestionnaires.




Master « Biologie Santé Ecologie »

Spécialité « Environnement et Gestion de la Biodiversité »


Stage de laboratoire

Titre proposé : Résilience géomorphologique post-cyclone de littoraux coralliens (Polynésie française).

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Géomorphologie et Environnement Littoral, Dinard

Coordonnées du laboratoire:
            Adresse :         15, boulevard de la mer
                                   35800 Dinard
Téléphone:       02 99 46 10 72

Tuteur scientifique (Maître de stage) :
            Nom, prénom : ETIENNE, Samuel
            Qualité :           Directeur d’études
Adresse :         15, boulevard de la mer
                                   35800 Dinard
Téléphone:       02 99 46 10 72

Dans la spécialité EGB du master BSE, les étudiants peuvent définir leurs choix au sein de trois « parcours/axes » : « «Ecologie continentale », « Environnement » et « Ecosystèmes coralliens ».

A quel parcours le sujet de stage peut-il être rattaché ? « Ecosystèmes coralliens »

Choisissez 5 mots clefs qui permettent de décrire le sujet: érosion littorale, SIG, analyse d’images, risques de submersion, cyclone tropical.

Description du sujet : Le stagiaire analysera la réponse géomorphologique de littoraux coralliens après le passage de cyclones tropicaux, en l’occurrence les littoraux de Tubuai en Polynésie française (Cyclone Oli en 2010). Il disposera de données de terrain diverses (images aériennes, relevés) et pourra orienter son travail suivant différents axes de recherche dont :

Axe 1. Caractérisation des aléas/ chaînes d’impacts
- Reconstitution des limites de submersion par analyse de photos aériennes obliques (Cyclone Oli) / comparaison avec les enquêtes auprès de la population.
Axe 2. Caractérisation des zones à risque et des seuils d’aléa
- Analyse fine de la réponse du trait de côte à un événement (Oli) en fonction des types d’aménagements (Tubuai)
- Indicateur de défense des enjeux : caractérisation de la stabilité des ouvrages (enrochement) en fonction de leur calibrage et de la puissance des événements connus (modélisation hydrodynamique)

- Indicateur de défense des enjeux : inventaire des interventions sur le trait de côte post-événement (ex : Oli en PF). Détermination de leur statut réglementaire. 

25 avr. 2014

Publication - 13th International Coastal Symposium - Durban, Afrique du Sud, 13-19 avril 2014

Une étude préliminaire sur l'hydrodynamique des plages de l'atoll de Tetiaroa a été menée en avril 2013 en marge du programme RINALPOF. Les premiers résultats seront présentés au congrès ICS2014 qui se tient à Durban. Le détail des analyses et interprétations est publié dans Journal of Coastal Research
Article : ici

23 janv. 2014

Appel à projet 2014 - OHMI Nunavik

Date-limite repoussée au 10 mars 2014

L'Observatoire Hommes-Milieux International Nunavik (Tukisigasuaqatigit, comprendre ensemble) lance son premier appel à projets. Les projets devront répondre à l'une des cinq thématiques prioritaires définies lors du séminaire inaugural de novembre 2013. L'une concerne l'analyse des risques naturels, de la vulnérabilité de la communauté de Kangiqsujuaq et des modalités d'adaptation au changement climatique.  
Cinq aspects sont privilégiés dans l’optique d’une définition prospective des situations de risque dans un contexte de changement climatique qui perdure : (i) la compréhension des processus, (ii) les facteurs de déclenchement des différents aléas, (iii) l’identification des enjeux, (iv) la perception des risques, (v) le développement d’outils d’aide décisionnelle aux communautés autochtones. 
Quelle expertise développer et quelle information mobiliser pour mieux connaitre les caractéristiques des risques naturels, les anticiper, s’y préparer ? 
Trois niveaux pourraient faire l’objet d’une analyse ciblée : 
- Sur le plan terrestre, on pourrait s’intéresser aux archives sédimentaires et à leurs proxys environnementaux, aux mouvements de masse (avalanches, coulées de débris, glissements de terrain, …) en lien avec l’approfondissement du mollisol, et aux inondations, ainsi qu’aux situations de risques associées. 
- Sur le plan marin, on pourrait considérer la glace de mer, son extension, son épaisseur et sa dynamique, et les risques associés 
- A l’interface terre-mer, l’érosion côtière et les épisodes de submersion marine pourraient être étudiés pour définir les situations de vulnérabilité. 
Date-limite de dépôt : le 21 février 2014 10 mars 2014

Dossier AAP

11 mai 2013

Publication - Les blocs coralliens des platiers récifaux.

L'éditeur Springer vient de publier un ouvrage co-écrit avec James Terry et Annie Lau portant sur l'étude des blocs coralliens que l'on rencontre parfois sur les platiers récifaux des littoraux tropicaux.

Reef-Platform Coral Boulders. Evidence for High-Energy Marine Inundation Events on Tropical Coastlines

The primary goal here is to present a treatise on the significance and value of coarse clastic carbonate sediments (i.e. large coral boulders) on tropical coastlines for understanding both modern and pre-historical (Holocene) high-magnitude marine inundation events.  There has been a rapid groundswell of interest in large carbonate blocks on tropical coasts over the last decade, yet it is not widely appreciated that such features were observed and recorded back in the early explorations of Matthew Flinders on the Great Barrier Reef in the 1800s. This book will illuminate how various characteristics of datable carbonate blocks torn up from coral reefs and deposited on reef platforms yield importance evidence about the storms and tsunamis that emplaced them over decadal and centennial timescales.  No comprehensive review has so far been published.  A need now exists for a ‘definitive reference’ on coral boulder research, which details the earliest observations, changing terminology, sedimentology, and relevance for coastal hazard research in the tropics.  A wide range of examples will be incorporated from across Asia, Australia, the Pacific and the Americas, as well as a full up-to-date review of the existing literature.
Préface de James Goff.

Voir la fiche sur le site de l'éditeur Springer


Un bloc corallien posé sur le platier d'un récif frangeant à Sumatra.
Il s'agit de l'un des plus volumineux blocs arrachés et transportés par le tsunami de l'océan Indien du 26 décembre 2004.

Contenu de l'ouvrage

Chapter 1  Coastal Boulders: Introduction and Scope1.1 Types of Coastal Boulders
1.2  Association with High-Energy Marine Inundation
1.3  Rationale for This Book
1.4  References 
Chapter 2 Historical Review and Changing Terminology
 2.1 Named Coastal Landmarks
 2.2  Earliest Scientific Observations of Coral Boulders
 • Box 1.  Matthew Flinders’ Observations of Coral Boulders on the Great Barrier Reef in 1802
2.3 The Eruption of Krakatau Volcano in 1883
2.4  Reef Remnants versus Storm Deposits: Competing Ideas, Early 1900s
2.5 Varying Expressions for Coral Boulders
2.6  Perspectives on Sediment Clast Size
2.7  References 
Chapter 3 The Scientific Value of Reef-Platform Boulders for Interpreting Coastal Hazards3.1  Introduction
3.2  Coastal Sedimentology Within Marine Inundation Research
3.3  Wave Energy Estimation
3.3.1  Boulder Transport Equations
• Box2. Hydrodynamic Equations for Coastal Boulder Transport (Nott, 2003)
• Box 3.  Revised Hydrodynamic Equations  (Nandasena et al., 2011)
• Box4. Boulder Displacement: Equations for Estimating Minimum Current Velocity and Wave Height (Frohlich et al., 2011)
3.3.2 Assumptions and Difficulties
3.4    Inundation Direction
3.5    Boulder Mapping
3.6    Dating Prehistorical Marine Inundations
3.6.1  Boulder Age-Dating
3.6.2   Obstacles to Accurate Dating
3.7       References 
Chapter 4  Uncertainties and Continuing Challenges with Interpreting Coastal Boulders     
4.1 Introduction
4.2 Mechanisms of Coral Boulder Generation
4.3  Identifying Original Sources for Carbonate Boulders on Reefs
4.4  ‘Anthropogenic Boulders’: Advantages of Studying Boulders Sourced from Rip-Rap
4.5  Distinguishing Between Storm and Tsunami Boulders
• Box 5: Equation to Distinguish Storm from Tsunami Boulders (Lorang, 2011)
4.6 Undetectable Marine Inundation Events
4.7  Boulder Reworking by Backwash or Subsequent Events
4.8  Longevity of Boulders
4.9  Issues with Data Collection and Presentation
4.9.1 Volumetric Calculations4.9.2  Inconsistent Data
• Box 6: Nature of Boulder Data
4.10  References 
Chapter 5  Case Study: Coastal Boulder Fields on Taveuni Island Coasts, Fiji5.1 Introduction and Aims
5.2 Background to the Study Area
5.3  Features of Tropical Cyclone Tomas, March 2010
5.4  Field Procedures and Observations
5.5  Results and Discussion
5.3  Boulder Quarrying and Remobilisation
5.4  Transport Mechanisms and Flow Velocities
5.5   Caveats to Findings
5.6   Conclusions
5.7   References 
Chapter 6  Outlook for Boulder Studies Within Tropical Geomorphology and Coastal Research6.1  Brief Summary: Current Understanding, Guiding Questions
6.2  Future Prospects and Recommendations
6.3  References

29 mars 2013

Offres de stage - Master Biologie, Santé, Environnement - Spécialité Environnement et Gestion de la Biodiversité (EGB)

Les membres du Laboratoire GEL de Dinard interviennent dans plusieurs modules de la spécialité de master "Environnement et Gestion de la Biodiversité".
En master 1, l'UE "Environnement littoral" est organisée à Dinard et allie cours magistraux, étude de documents et sorties de terrain.
En master 2, une nouvelle UE "Littoraux tropicaux" sera enseignée à Perpignan dans l'axe Corail.

Pour l'année 2013-2014, voici deux des sujets de stage proposés :
- Evaluation des impacts géomorphologiques des tempêtes sur les côtes rocheuses par suivi haute résolution de champs de blocs littoraux. Détails
- Evaluation de la vulnérabilité de la société polynésienne au risque de submersion marine. Détails

Ces stages peuvent être ouverts à des étudiants de masters externes. Inscription possible jusque fin septembre 2013

1 févr. 2013

Bourse doctorale (PhD) : South Pacific beach ridges: sedimentology and genesis


L'université d'Ulster à Coleraine propose une bourse doctorale (PhD) pour l'étude des cordons littoraux dans le Pacifique Sud, et plus particulièrement en Polynésie française.

PhD Project title: South Pacific beach ridges: sedimentology and genesis
Supervisors: Prof Andrew Cooper, Prof. Derek Jackson (University of Ulster)
Contact details: jag.cooper@ulster.ac.uk; d.jackson@ulster.ac.uk
External advisor: Prof Samuel Etienne (EPHE)

Background
Tropical coasts are characterised by long periods of low wave energy, punctuated by periodic storms (hurricanes, typhoons and tropical cyclones; Figure 1).  These storms have a variety of impacts on tropical coasts ranging from erosion  to deposition of ridges of reef-derived rubble (Morton et al., 2008) and/or sand (Forsyth et al.,  2010). Storms are the most important factor in the cycling of sediment through topical coast systems (Hubbard, 2005).  
The deposits of tropical storms therefore contain a proxy record of past storminess which has been used in a few instances to extend the documentary record (e.g.  Nott & Hayne, 2001; Hayne & Chappell, 2001; Forsyth et al., 2010)  but this can only be properly interpreted if the mechanisms of deposition are known (Scheffers, 2005). Morton et al. (2008) for example speculated that the coarse coral rubble beaches of the Caribbean might originate from individual large storms or a succession of smaller ones and hence their role as past climate proxies remains uncertain. In several Caribbean islands, boulder and unsorted debris fields have also been attributed to tsunami, although none of the  work rules out a storm origin.  Identifying storm and tsunami deposits can be problematic 
(Morton et al., 2007).  Tropical storms and hurricanes are an annual occurrence in the Caribbean, North and South  Pacific and Indian Ocean; every year hurricanes affect the shores of at least a few islands. The susceptibility of an individual shoreline to hurricane impact is, however, dependent on the hurricane track and consequently, at any given location, hurricane impacts are a relatively infrequent occurrence.

Project objectives
The aim of this project is to investigate the origin and palaeoenvironmental significance of sand beach ridges and related deposits (lagoonal scour pits, rubble ridges etc) at selected sites in islands of French Polynesia.

Specific objectives are:
• To measure and map the geomorphology of the selected deposits (sand ridges and rubble ridges)
• To investigate the sedimentology (texture, composition, bedding) of the deposits and surrounding area
• To evaluate the various depositional modes for ridge emplacement (via field measurement and modelling).
• To assess the potential of the assemblage of landforms as palaeo-storm/tsunami proxies

Methodology
The project will require the student to:
• Review the state of knowledge of coastal and nearshore storm deposits in the tropics
• Review the nearshore dynamics of various storm types and categories
• Conduct fieldwork to map, measure and sample storm deposits and surrounding areas
• Assess the historical record of storm occurrence and impact at the study sites
• Evaluate potential depositional models for storm deposits

Skills required of the applicant
The project will be suitable for a student with an Oceanography, Earth Sciences, Environmental Sciences or Marine Science background.   Good field mapping skills, a willingness to spend several weeks mapping in tropical islands, practical survey skills and an MSc in sedimentology would be advantageous.


Note: non-UK and non-EU applicants are also very welcome to apply but please first
read funding information at:
http://research.ulster.ac.uk/info/prospective/funding.html#international

The closing date for applications is 8th March 2013.

Full application details can be found at:
http://research.ulster.ac.uk/info/researchopp/opportunity%202013.html

27 juin 2012

Publication - Coral boulders, gravel tongues and sand sheets: features of coastal accretion and sediment nourishment by Cyclone Tomas (March 2010) on Taveuni Island, Fiji

Le cyclone tropical Tomas a traversé l'archipel de Fidji en mars 2010 passant notamment à une trentaine de km à l'est de l'île de Taveuni. La géomorphologie du trait de côte a été affectée de différentes manières : destruction du récif corallien (colonies branchues brisées, colonies massives retournées), transferts sédimentaires sur le platier récifal, érosion des plages de sable ou construction de bourrelets de débris coralliens. Cet article témoigne de la variabilité des effets morphologiques du cyclone le long du trait de côte et s'attarde principalement sur la recharge sédimentaire du système littoral au cours de l'épisode cyclonique.


Modélisation des vitesses des courants ayant transporté des blocs coralliens sur un platier récifal de Taveuni

Samuel Etienne & James Terry. Coral boulders, gravel tongues and sand sheets: Features of coastal accretion and sediment nourishment by Cyclone Tomas (March 2010) on Taveuni Island, Fiji. Geomorphology, doi: 10.1016/j.geomorph.2012.06.018

6 févr. 2012

Impacts géomorphologiques des cyclones sur les littoraux coralliens - Séminaire

Je présenterai le jeudi 9 février à 13h30 au CRIOBE de Moorea les résultats des deux études menées sur les impacts géomorphologiques des cyclones tropicaux Oli et Tomas ayant touché respectivement la Polynésie française et Fidji en 2010.


Geomorphic responses of coral coasts to tropical cyclones. Recent examples from French Polynesia and Fiji.

This talk will present the diversity of geomorphic responses of coral coasts to high energy event such as tropical cyclones. Two recent cases will be examined: the impacts of Tropical Cyclone Oli in French Polynesia and those of TC Tomas in Fiji. Both storms formed during the 2009-10 South Pacific cyclone season.
Tropical Cyclone Oli struck the western part of French Polynesia in February 2010. Submarine reef erosion is quantified through coral colony degree of destruction and massive coral colony displacement. Sediment transport and beach retreat are quantified, and flow velocities at the coastline are estimated through boulder analysis. In this particular event, outer reef slope angle appears as a major control factor for coral destruction with vertical submarine cliffs relatively shielded compare to gentle slopes (Tubuai, Tahiti). Submarine boulder measurements provide valuable estimates of flow velocity profile with depth. Beachrock slabs measurements provide also estimates of flow velocities at the reef/beach junction. Combining these different geomorphic markers might be a way to apprehend the flow velocity variation when the cyclone waves cross the coral reef.
Tropical Cyclone Tomas, a category-4 intensity system, battered northern and eastern islands of Fiji in March 2010. The striking impression overall was the range of cyclone constructional imprints that nourished existing coastal sediments. Fresh coral boulders strewn across reef platforms indicate the power of TC Tomas was sufficient to deliver new coral blocks (mostly derived from fore-reef sources rather than the reef surface). Flow velocities of the storm surge at the shoreline were estimated through mathematical modeling of angular beachrock slabs plucked out of in situ exposures. Coralline shingle tongues encountered on the coastline, together with isolated beach ridges and sand-sheets in both beach and back-beach locations indicate how the variable and discontinuous nature of cyclogenic accretionary features poses a greater challenge in terms of identification and interpretation in the sedimentological record compared with tsunamigenic deposits on affected coastlines.
The study of geomorphic impacts of modern high energy events on coral coasts helps to improve the interpretation of ancient sedimentary deposits associated with coastal flooding. A better knowledge of marine inundation history (frequency and intensity) is crucial in the perspective of natural hazard mitigation.

16 déc. 2011

Publication - Impacts géomorphologiques du cyclone Oli en Polynésie française

Les résultats d'une étude menée à la suite du passage, en février 2010, du cyclone tropical Oli sont publiés dans un volume spécial de la Geological Society of London consacré aux risques naturels en Asie-Océanie. 


ETIENNE, S. Marine inundation hazards in French Polynesia: geomorphic impacts of Tropical Cyclone Oli in February 2010. In Terry J.P. and Goff J. (eds) - Natural Hazards in the Asia-Pacific Region: Recent Advances and Emerging ConceptsGSL Special Publications, volume 361.
sommaire complet : ici


Estimation du volume de perte sédimentaire de plages de Huahine (en m3 par mètre)


4 nov. 2011

PhD grant in coastal geomorphology - Bourse doctorale en géomorphologie littorale

L'Université d'Ulster à Coleraine offre, à partir de janvier 2012, une bourse doctorale en géomorphologie littorale. Le doctorant étudiera plus précisément les dépôts cycloniques dans les régions Caraïbes et Pacifique Sud (Polynésie). 
Date-limite de dépôt de candidature :  25 novembre 2011
site du centre de recherche ici
profil détaillé de l'offre ici

29 oct. 2010

Habilitation à diriger des recherches - Les crises géomorphologiques : impacts sur les paysages naturels, impacts sur les sociétés contemporaines.


Je vais soutenir une Habilitation à Diriger des Recherches le vendredi 19 novembre 2010, 14h30, Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand.
Intitulé: Les crises géomorphologiques :  impacts sur les paysages naturels, impacts sur les sociétés contemporaines.

Le jury sera composé de :
Mme Marie-Françoise André, professeur à l’Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand, référent
Mr Edward Anthony, professeur à l’Université de la Méditerranée, rapporteur
Mr Stéphane Costa, professeur à l’Université de Caen, rapporteur
Mr Alain Miossec, professeur à l’Université de Nantes, recteur de l’académie de Rennes, président du jury
Mr Jean-Luc Peiry, professeur à l’Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand, rapporteur
 
Les crises géomorphologiques : impacts sur les paysages naturels, impacts sur les sociétés contemporaines. Habilitation à diriger des recherches.
 
Résumé: La géographie physique a connu de profonds bouleversements structurels au cours des trois dernières décennies. La montée des préoccupations environnementales dans les sociétés contemporaines, notamment occidentales, a conduit à l’émergence de nouvelles branches disciplinaires, dont l’étude des risques naturels en constitue la partie la plus visible. S’appuyant sur l’émergence de la notion de crise environnementale, la géographie physique a semblé opérer un recentrement de ses axes de recherche et un rééquilibrage disciplinaire au profit d’une mouvance s’affichant en réelle adéquation avec les attentes sociétales. La géomorphologie n’a pas échappé au mouvement, mais derrière la nouveauté de façade on découvre bien souvent un simple retour aux fondamentaux de la discipline. La notion de crise est de plus en en plus mobilisée en géomorphologie, avec des significations parfois fort différentes. Le travail introductif consiste donc à retracer les différents usages historiques du terme et à préciser leur sens respectifs.
La première partie étudie la place faite aux crises géomorphologiques dans les grands courants de pensée de la discipline (géomorphologie cyclique, climatique, quantitative) et le regain d’intérêt récent observé pour les événements extrêmes à travers l’émergence d’un néocatastrophime raisonné. Ensuite, les origines (telluriques, climatiques, anthropiques), les mécanismes et les impacts des crises géomorphologiques sont examinés et évalués. Les combinaisons issues des différents processus d’ablation, modalités de transport et conditions de dépôt étant innombrables, il en résulte une très grande variété de types d’impacts. Ceux-ci seront abordés sous différents angles : contrôle structural plus ou moins fort (milieux volcaniques par exemple), prédominance des dispositifs topographiques (milieux de haute montagne), climatiques (milieux englacés, arides et semi-arides), ou systémiques (milieux fluviaux), ou position d’interface de l’espace (milieux littoraux).
Dans une deuxième partie, sont examinées les différentes méthodologies permettant d’identifier et de disséquer les crises géomorphologiques. Plusieurs exemples issus de nos travaux en Islande, au Spitsberg et dans le Pacifique Sud sont développés en insistant notamment sur la méthodologie d’étude permettant d’identifier, sur le terrain ou en laboratoire, les indices de crises géomorphologiques ayant pu affecter l’espace étudié. Un double niveau d’échelle est adopté : le premier est à l’échelle de l’événement, le prenant comme un élément singulier s’inscrivant dans le continuum géomorphologique d’un espace donné, le second rentre dans l’intimité de ce même événement « crise » : il faut le disséquer pour en identifier des marqueurs spécifiques permettant de le caractériser quantitativement. Le jeu de zoom permanent est incontournable. L’échelle fine permet la mise en évidence des multiples marqueurs critiques : marqueurs géomorphologiques (ex : blocs cyclopéens sur les littoraux) ou marqueurs écologiques (ex : récifs coralliens, récifs d’hermelles, biogéomorphologie des marmites littorales). Le chapitre « Spatialiser la crise » est un point de vue critique sur les méthodes de spatialisation utilisées sur le terrain et en laboratoire. Le dernier chapitre
« Quantifier la crise » évalue les méthodes de quantification et de modélisation des crises en géomorphologie littorale et leur intérêt pour l’identification des événements anciens.
La troisième partie « Crises géomorphologiques et sociétés » replace cette réflexion dans une perspective sociétale, les crises géomorphologiques faisant parfois irruption dans le champ social (catastrophes naturelles). Le premier chapitre est donc consacré aux impacts sociétaux des événements extrêmes à travers deux exemples : le tsunami de 2004 à Sumatra, celui de 2009 aux Samoa. Le deuxième chapitre revient sur la notion de résilience sociétale face aux crises géomorphologiques : les crises de nature pouvant être à l’origine de graves crises sociétales, comment une société intègre-t-elle les bouleversements majeurs affectant le fonctionnement du système naturel ? Quelle place peut-on accorder aux crises géomorphologiques au sein du développement sociétal ? Le troisième chapitre « crises géomorphologiques, écosystèmes et sociétés » fait la synthèse des deux premiers à travers un éclairage particulier, celui des îles océaniennes. Quels types de relations les crises géomorphologiques entretiennent-elles avec l’écosystème ? Les sociétés, à travers leur usage, leur aménagement ou leur gestion de l’espace, sont-elles un facteur de réduction ou d’aggravation des crises morphogéniques ? Enfin, comment le géomorphologue peut-il insérer son savoir dans la gestion des écosystèmes en situation de crises ? Le dernier chapitre revient sur la notion de géomorphosites à travers l’appropriation inattendue des impacts des crises par les sociétés (mise en tourisme des impacts).
Enfin, la conclusion évoque les « Perspectives de crise ». Les crises géomorphologiques sont alors replacées dans le contexte du Changement climatique global : faut-il s’attendre à un renforcement de ces crises ? Et avec quelle nouvelle géographie des crises géomorphologiques ?

27 oct. 2010

Résilience géomorphologique post-cyclone Oli, Tubuai, Australes


Les médias polynésiens s'intéressent à la recherche universitaire! Profitant de la semaine de vacances universitaires d'octobre, je suis retourné à Tubuai qui avait été sévèrement touchée par le cyclone Oli il y a 8 mois. Objectifs: étudier la résilience (capacité à absorber la crise) des littoraux. Des plongées sur le récif externe jusqu'à 45 m de profondeur ont permis d'évaluer les dégâts du cyclone et leurs très fortes variations spatiales. Merci à Philippe Paccou, correspondant de la Dépêche de Tahiti.

24 août 2010

Programme CYCLOPE - mission à Taveuni, Fidji

Dans le cadre du programme Cyclope, une mission de cartographie et mesure des impacts géomorphologiques du cyclone Tomas (mars 2010) a été menée du 18 au 26 juillet sur l'île de Taveuni - que traverse l'antiméridien. Les blocs mobilisés par ce cyclone ont constitué l'objet principal d'étude et plusieurs champs de blocs ont été observés dans le détail. Toutefois, les traces du cyclone se retrouvent également au niveau des plages : certaines ont fortement reculé, d'autres se sont enrichie de cordons de débris coralliens grossiers. Le beachrock a souvent été exhumé et détruit par les vagues: de nombreux blocs conglomératiques ont alors été dispersés par le jet de rive et la nappe de retrait. Sur le platier récifal, des langues de débris coralliens tout à fait originales sont apparues au cours de l'événement. Sous l'eau, la destruction des colonies coralliennes est importante jusqu'à 25 m de profondeur, une valeur comparable à celles relevées en Polynésie française après le passage du cyclone Oli.
Un des nombreux blocs mobilisés lors du passage du cyclone Tomas

Quelques blocs coralliens frais arrachés au récif
Exhumation et destruction du grès de plage (beachrock)
Une langue de débris coralliens déposée au cours du cyclone.

30 juin 2010

Publication - WEATHER - Activité cyclonique dans le Pacifique sud en 2010


Un second article sur la saison cyclonique 2010 ayant frappé durement Fidji et la Polynésie française, un peu plus étendu que la letter publiée dans Science.

James P. Terry, S. Etienne, 2010. Recent heightened tropical cyclone activity east of 180° in the South Pacific. Weather, vol. 65, n°7, p. 193-195. article sur le site de l'éditeur PDF

24 juin 2010

Conférence Asia Oceania Geosciences Society 2010 - Hyderabad, Inde


Invité par James Terry et James Goff, je présenterai les résultats d'une étude sur les impacts géomorphologiques du cyclone Oli en Polynésie française à partir de relevés de terrain effectués à Tubuai, Huahine, Tetiaroa, Moorea et Tahiti. J'aborderai également la question de la gestion des risques naturels littoraux en Polynésie française et les problèmes émergeant lors de la phase de reconstruction post-événement au vu de la particularité du contexte foncier polynésien.

Samuel ETIENNE - Cyclone hazards in French Polynesia: impacts of TC Oli, with particular reference to Tubuai Island. Session "Natural Hazards: Processes, Measurement and Recent Advances for Risk Reduction".

Article publié en janvier 2012 voir

22 avr. 2010

Publication - Science - Tempestuous Times in the South Pacific Islands

La saison cyclonique a été particulièrement active cette année dans le Pacifique Sud. Dans une courte letter, James Terry et moi-même revenons sur le lourd tribut payé par les sociétés insulaires océaniennes face à cet aléa.

James P. Terry and Samuel Etienne, . Science 23 April 2010: 428-429. site éditeur PDF

15 avr. 2010

Ecogéomorphologie : suivi environnemental des sites de ponte des tortues vertes à Tetiaroa

Dans le cadre du suivi environnemental des sites de ponte des tortues vertes (Chelonia mydas) à Tetiaroa mené par l'association Te Mana o te Moana, je participe au diagnostic géomorphologique des plages coralliennes. La mission d'avril 2010 a consisté à établir un état des lieux post-cyclone Oli en fin de saison de nidification. Le transfert sédimentaire lagon-motu a été très important (plusieurs décimètres d'épaisseur de débris coralliens déposés en haut de plage) et altère probablement la capacité d'émergence des tortues fraîchement écloses (épaisseur supplémentaire de débris à traverser).

Durant la prochaine saison, une analyse stratigraphique des nids sera effectuée et corrélée aux taux de succès/échec des pontes.
Beachrock exhumé par le cyclone Oli en février 2010
 
Tortue émergente probablement morte d'épuisement en atteignant la surface.
 
 Patate corallienne arrachée par le cyclone Oli en février 2010

Stratigraphie d'un nid de tortue verte

26 févr. 2010

Impacts du cyclone Oli sur Tubuai, archipel des Australes

Le 4 février dernier, le cyclone tropical Oli a frappé durement l'île de Tubuai, sa trajectoire étant passée directement sur cette petite île de 45 km². J'ai effectué une mission de 4 jours afin de cartographier les impacts géomorphologiques de ce cyclone, l'un des plus violents ayant touché les Australes ces dernières décennies. Des rafales supérieures à 170 km.h ont été enregistrées au moment du passage sur l'île, le marégraphe situé au port de Mataura a enregistré une surcote marine de 1,5 m et des vagues de 6 m ont déferlé à la côte.
L'érosion est relativement sévère sur la moitié nord de l'île (perte de 1 à 3 m3 de sédiments par mètre linéaire de plage), mais les transferts à terre très variables suivant la configuration du trait de côte avant le passage du cyclone: les secteurs lourdement aménagés (remblais, bétonnage) ont été beaucoup plus affectés que les secteurs où un rideau végétal épais occupait le haut de plage. Concernant les motus, une migration plus ou moins importante a pu être cartographiées. Les résultats complets de ce travail  effectué une semaine après le passage du cyclone seront présentés à l'AOGS en juillet prochain.

Le banc de sable de Motu One a migré vers l'intérieur du lagon, exhumant le grès de plage (beachrock) sur lequel il était ancré.