Impact environnemental des tsunamis

L’impact d’un tsunami sur l’environnement est à la fois d’ordre géomorphologique, hydrologique et biologique. Le rôle des évènements catastrophiques, comme les tsunamis, les ouragans et les tempêtes, dans l’évolution morphologique et sédimentaire des milieux côtiers est un thème de plus en plus abordé dans la littérature scientifique Geomorphological effects of tsunami run-up and backwash Tsunami as a major control on coastal evolution, Southeastern Australia Sedimentologic and geomorphologic tsunami imprints worldwide – a review The tsunami hypothesis – comparisons of the field evidences against the effects, on the Western Australian coast, of some of the most powerful storms on Earth. Les grands tsunamis provoquent des crises géomorphologiques majeures car ils impliquent en quelques minutes une érosion côtière localement très accentuée (abrasion des platiers, érosion des falaises, recul des plages), une mobilisation et un dépôt dans les terres de sédiments sous-marins et littoraux. Cet impact s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres de côte et jusqu’à plusieurs kilomètres dans les terres, dévastant ainsi plusieurs centaines de km².

Modalités de la propagation du tsunami du 26 décembre 2004 à Lhok Nga

Crédits: Franck Lavigne (Université Paris 1) et al., 2006

Modalités de la propagation du tsunami du 26 décembre 2004 à l’Est de Banda Aceh

Crédits: Franck Lavigne (Université Paris 1) et al., 2006

Beaucoup de travaux ont déjà été réalisés sur les dépôts de sables et blocs associés à d’anciens tsunamis, surtout sur les côtes proches des frontières de plaques convergentes. L’identification et l’analyse de ces dépôts permettent de mieux comprendre les traces sédimentologiques laissées par les anciens tsunamis, de reconstituer leur étendue, de déterminer des intervalles de récurrence des séismes et d’estimer les risques de tsunami à l’échelle locale et régionale. C’est pourquoi les missions scientifiques post-tsunami sont nécessaires pour établir des liens entre les traces géomorphologiques et sédimentaires des anciens tsunamis et les processus et formes observés suite à un tsunami 1992-2002 Perspective on a decade of post-tsunami surveys. De telles investigations, plus ou moins complètes, ont été menées lors des tsunamis de 1992 à Florès Coastal sedimentation associated with the December 12th, 1992 tsunami in Flores, Indonesia. et au Nicaragua, de 1993 à Hokkaido, de 1994 à Java Est, de 1998 en Papouasie Nouvelle-Guinée, du Pérou en 2001, à Banda Aceh en 1994 Le tsunami du 26 décembre 2004 : chronologie et reconstitution de la catastrophe dans la région de Banda Aceh Sumatra, Indonésie. et sur la côte sud de Java Field observations of the 17th July 2006 Tsunami in Java. Cependant, l’impact géomorphologique des tsunamis demeure peu documenté, de même que leur impact sur l’environnement en général. Seuls quelques auteurs ont tenté de corréler les dépôts de tsunami avec les formes et processus d’érosionCoastal sedimentation associated with the December 12th, 1992 tsunami in Flores, Indonesia. Tsunami as a major control on coastal evolution, Southeastern Australia Erosion and sedimentation from the 17 July, 1998 Papua New Guinea tsunami .

Répartition des run-up du tsunami du 17 juillet 2006 sur la côte sud de Java

Crédits: Franck Lavigne (Université Paris 1) et al., 2007

Tsunami du 17 juillet 2006 inondant un bassin à crevette près de Pangandaran au sud de Java (haut). Même site en temps normal le 30 août 2006

Crédits: Franck Lavigne (Université Paris 1) et al., 2007

Les effets biologiques des tsunamis sont pour l’instant peu documentés. L’action mécanique des vagues entraîne des destructions massives au sein des biocénoses néritiques, intertidales et littorales. Les récifs coralliens sont particulièrement sensibles aux tsunamis (ex. Hawaï, Indonésie, Polynésie), du fait de l’impact mécanique initial et des matières demeurant en suspension plusieurs semaines après l’évènement. L’incursion d’eau salée dans les terres peut également être néfaste pour les cultures et pour certaines espèces ayant résisté au choc (ex. Florès 1992). Les tsunamis ayant frappé l’Indonésie en 1992 et 1994 et la Papouasie-Nouvelle Guinée en 1998 Erosion and sedimentation from the 17 July, 1998 Papua New Guinea tsunami ont montré le rôle protecteur de la mangrove, qui réduit l’impact mécanique des tsunamis ; ce que confirment les modèles analogiques. Or, dans de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, l’anthropisation galopante et la pression agricole menacent les mangroves du fait de l’exploitation de leurs ressources (bois de palétuviers), de l’augmentation des apports turbides liée à l’érosion accélérée des versants déboisés, et de l’implantation de bassins à crevettes. Dans de nombreuses régions, les marais maritimes ont été asséchés et poldérisés, et la mangrove a laissé place à de nouvelles terres agricoles, industrielles ou urbaines (ex. littoral de Banda Aceh, Sumatra).

Crédits: Franck LAVIGNE, Maître de Conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 
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Définition

Ensemble des être vivants qui peuplent un écosystème donné

Définition

La région de l'océan qui est proche des côtes est dite néritique. D'un point de vue géologique, elle reçoit la majeure partie des sédiments arrachés aux continents, principalement apportés par les fleuves et dispersés par les courants marins et la houle.

Référence bibliographique

Gelfenbaum, G., Jaffe, B.. Erosion and sedimentation from the 17 July, 1998 Papua New Guinea tsunami. Pure and Applied Geophysics, 2003, n°160, 1969-1999.