Provence (calanques), Massif Central (volcanisme), Alpes (glaciation), Côtes (maritime)
Massif calcaire érodé par l'action marine
Calanques : Fjords méditerranéens formés par érosion marine des calcaires jurassiques.
Pression des vagues
Dissolution du calcaire
Sédiments marins datant du Jurassique
Le massif émerge de la mer
Érosion hydraulique et chimique
Les vagues creusent des encoches
Recul progressif de la côte
Les calanques résultent de l'érosion marine des calcaires jurassiques : action hydraulique et chimique combinées sur des millions d'années.
• Géologie locale : Calcaires tendres
• Érosion marine : Hydraulique + chimique
• Temps géologique : Millions d'années
Auvergne - Cônes érodés par le climat continental
Cônes volcaniques érodés : Reliefs volcaniques modifiés par l'érosion après l'extinction.
Roches volcaniques
Gèle-dégèle
Éruptions formant des cônes
Fin des éruptions volcaniques
Roches volcaniques réagissent avec l'eau
Gèle-dégèle fragilise les roches
Formes douces et arrondies
Les volcans éteints du Massif Central montrent comment l'érosion transforme les reliefs volcaniques : altération chimique et mécanique.
• Composition : Roche volcanique spécifique
• Altération : Chimique + mécanique
• Formes : Cônes devenus plus doux
Cirques glaciaires formés par érosion glaciaire
Cirque glaciaire : Dépression semi-circulaire formée par l'action érosive des glaciers.
Neige compressée en glace
Arrachement de la roche
Neige s'accumule dans une dépression
Compression de la neige en glace
Masse glaciaire en mouvement
Glacier racle et arrache la roche
Demi-cercle avec fond plat
Les cirques alpins résultent de l'érosion intense des glaciers : accumulation de neige, compression en glace, érosion mécanique.
• Altitude : Conditions glaciaires
• Érosion mécanique : Puissante action
• Forme caractéristique : Demi-cercle
Falaises de craie érodées par la mer
Falaises érodées : Côtes abruptes sculptées par l'action marine continue.
Pression des vagues
Impact des sédiments
Craie déposée par la mer ancienne
Les couches émergent
Érosion hydraulique continue
Sédiments projetés contre la falaise
Formation de plateformes de battance
Les falaises normandes résultent de l'érosion marine continue des couches de craie : action hydraulique et abrasion.
• Géologie : Craie tendre
• Érosion marine : Continue et puissante
• Recul : Progressif de la côte
Vallée en V érodée par le fleuve
Vallée fluviale : Formée par l'érosion verticale du fleuve au fil du temps.
Creusement vers le bas
Matériaux évacués
Alimentation par les Alpes
L'eau creuse le lit du fleuve
Sédiments roulés usent les berges
Creusement vertical
Équilibre entre érosion et transport
La vallée du Rhône résulte de l'érosion verticale du fleuve : érosion hydraulique et abrasion sur des millions d'années.
• Énergie hydraulique : Puissante action
• Érosion verticale : Vers le bas
• Temps : Millions d'années
Formes glaciaires érodées
Formes glaciaires : Reliefs sculptés par l'action des glaciers pendant les glaciations.
Glacier racle la roche
Sédiments dans la glace
Conditions froides et humides
Neige compressée en glace dense
Glacier racle et arrache la roche
Matériaux incorporés au glacier
Cirques, vallées en U, moraines
Les Pyrénées montrent des formes glaciaires érodées : cirques, vallées en U et moraines formées par l'action des glaciers.
• Altitude : Conditions glaciaires
• Érosion mécanique : Puissante action
• Formes caractéristiques : Cirques, U glaciaire
Dunes éoliennes formées par le vent
Dunes éoliennes : Accumulations de sable formées par l'action du vent.
Sable en suspension
Arrêt du vent
Côtes fournissent le sable
Sable soulevé et transporté
Grains de sable rebondissent
Sable s'accumule derrière obstacles
Structures mobiles
Les landes sableuses d'Arcachon résultent de l'érosion éolienne : transport du sable par le vent et accumulation.
• Vent dominant : Direction constante
• Source de sable : Côtes proches
• Accumulation : Derrière obstacles
Protection contre l'érosion
Protection érosive : Rôle des forêts dans la stabilisation des sols.
Agglutinent les particules
Protège du ruissellement
Arbres s'installent sur le sol
Système racinaire se développe
Racines agglutinent les particules
Feuilles protègent de l'impact
Sol mieux protégé
Les forêts protègent contre l'érosion en stabilisant les sols avec leurs racines et en protégeant la surface.
• Stabilisation racinaire : Maintien des particules
• Couverture végétale : Protection de la surface
• Érosion réduite : Moins de ruissellement
Formes karstiques par érosion chimique
Formes karstiques : Reliefs formés par dissolution des roches calcaires.
Dissolution du calcaire
Circulation de l'eau
Sédiments riches en CaCO₃
CO₂ dissous dans l'eau
H₂CO₃ + CaCO₃ → Ca(HCO₃)₂
Écoulement souterrain
Grottes, gouffres, dolines
Les formes karstiques de l'Ardèche résultent de l'érosion chimique : dissolution des calcaires par l'eau chargée en CO₂.
• Calcaire : Roche soluble
• Érosion chimique : Dissolution
• Formes souterraines : Grottes, rivières
Formes côtières érodées
Îles érodées : Formes côtières modifiées par l'action marine continue.
Vagues et marées
Moins protégées
Roche émergée de la mer
Érosion hydraulique continue
Sédiments projetés contre les côtes
Érosion des parties faibles
Îlots, colonnes rocheuses
Les îles françaises montrent l'érosion marine intense : arches, îlots, colonnes formés par l'action continue des vagues.
• Exposition : Toutes directions
• Érosion marine : Continue et intense
• Formes caractéristiques : Îlots, arches