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L'Alaska subit de plein fouet le changement climatique. Avec la hausse des températures, le pergélisol se dégrade. Sans cette couche de glace sous terre qui joue le rôle de ciment, les versants de montagnes sont fragilisés. Retrouvez les scientifiques sur le terrain pour étudier avec eux le sol de l'Alaska.

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Alaska, le sol se dérobe
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Des montagnes à perte de vue, des pentes fortes, de la pluie, de la déforestation… Au Rwanda, toutes les conditions sont réunies pour que le sol glisse. Une équipe de géologues du CNRS s'y rend tous les six mois pour observer trois types de glissement de terrain et mieux comprendre ces phénomènes. Les modélisations qu'ils réalisent permettrons de prévenir les risques des prochains glissements de terrain.

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Rwanda face aux glissements de terrain (Le)
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En Italie, la région des Abruzzes renferme les montagnes les plus élevées de la chaine des Apennins, le point culminant étant le Corno Grande, haut de 2 912 m. Depuis plusieurs années des séismes importants s'y succèdent. Nous nous souvenons notamment de ceux de 2009 et 2016, particulièrement meurtriers. Mais quel lien y a-t-il entre un événement de quelques secondes et la formation d'une montagne haute de plusieurs centaines de mètres ? Nos…

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Séismes, architectes du paysage (Les)_SAPS
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Le navire océanographique L'Atalante durant la campagne FocusX3, au large de la ville italienne de Catane, en mer Méditerranée. Cette campagne a pour objectif de surveiller la faille tectonique Nord Alfeo. Cette faille décrochante (dont les deux compartiments rocheux coulissent horizontalement l’un par rapport à l’autre) découverte il y a 12 ans s’étend sur 150 km sous la mer Méditerranée. Son activité pourrait impacter des villes côtières de Sicile comme Catane. Des scientifiques la…

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Le navire océanographique L'Atalante durant la campagne FocusX3, en mer Méditerranée
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Le mont Etna, en Sicile, durant la campagne FocusX3. L’Italie connaît l’une des plus importantes activités sismiques d’Europe. La ville de Catane, qui est surplombée par l’Etna, le volcan le plus grand et le plus actif d’Europe, se situe sur la faille tectonique Nord Alfeo. Cette faille décrochante (dont les deux compartiments rocheux coulissent horizontalement l’un par rapport à l’autre) découverte il y a 12 ans s’étend sur 150 km sous la mer Méditerranée. Des scientifiques surveillent en…

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Le mont Etna vu depuis la mer Méditerranée, durant la campagne FocusX3
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Le mont Etna surplombant la ville portuaire de Catane, en Sicile, durant la campagne FocusX3. L’Italie connaît l’une des plus importantes activités sismiques d’Europe. Outre l’Etna, le volcan le plus grand et le plus actif d’Europe, Catane est impactée par la faille tectonique Nord Alfeo. Cette faille décrochante (dont les deux compartiments rocheux coulissent horizontalement l’un par rapport à l’autre) découverte il y a 12 ans s’étend sur 150 km sous la mer Méditerranée. Des scientifiques…

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Le mont Etna surplombant la ville portuaire de Catane, durant la campagne FocusX3
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Station géodésique ou balise acoustique "Canopus" à l'arrière du navire océanographique L'Atalante, prête à être déployée le long de la faille Nord Alfeo, durant la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui s’étire à certains…

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Station géodésique de type "Canopus" sur L'Atalante, durant la campagne FocusX3
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Stations géodésiques ou balises acoustiques "Canopus" sur le navire océanographique L'Atalante, prêtes à être déployées le long de la faille Nord Alfeo, durant la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui s’étire à certains…

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Stations géodésiques de type "Canopus" sur L'Atalante, durant la campagne FocusX3
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Stations géodésiques ou balises acoustiques "Canopus" sur le navire océanographique L'Atalante, prêtes à être déployées le long de la faille Nord Alfeo, durant la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui s’étire à certains…

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Stations géodésiques de type "Canopus" sur L'Atalante, durant la campagne FocusX3
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Stations géodésiques ou balises acoustiques "Canopus" sur le navire océanographique L'Atalante, prêtes à être déployées le long de la faille Nord Alfeo, durant la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui s’étire à certains…

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Stations géodésiques de type "Canopus" sur L'Atalante, durant la campagne FocusX3
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Stations géodésiques ou balises acoustiques "Canopus" sur le navire océanographique L'Atalante, prêtes à être déployées le long de la faille Nord Alfeo, durant la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui s’étire à certains…

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Stations géodésiques de type "Canopus" sur L'Atalante, durant la campagne FocusX3
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Mise à l’eau d’une station géodésique ou balise acoustique "Canopus" depuis le navire océanographique L'Atalante. Elle est installée sur la faille Nord Alfeo durant la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui s’étire à certains…

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Mise à l’eau d’une station géodésique de type "Canopus" durant la campagne FocusX3
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Mise à l’eau d’une station géodésique ou balise acoustique "Sonardyne" depuis le navire océanographique L'Atalante. Elle est installée sur la faille Nord Alfeo durant la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui s’étire à certains…

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Mise à l’eau d’une station géodésique de type "Sonardyne" durant la campagne FocusX3
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Déploiement d’un courantomètre de type ADCP lander depuis le navire océanographique L'Atalante, pour mesurer les courants de fond aux alentours de la faille Nord Alfeo, dans le cadre de la campagne FocusX3. Le comportement de cette faille située sous la Méditerranée est peu connu sur le long terme mais les scientifiques surveillent en continu son activité à l’aide d’un câble de fibre optique. Installé sur le fond marin, il traverse la faille en quatre points. L’état de contrainte du câble, qui…

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Déploiement d’un courantomètre de type ADCP lander durant la campagne FocusX3
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un plan dans ce milieu poreux en injectant un traceur fluorescent, ce qui permet de repérer et d…

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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants
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Visualisation à l'écran d'un milieu poreux modèle observé avec un microscope à feuille de lumière laser (spim). Dans ce milieu sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un…

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Observation à l'écran d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc tout le milieu (fluide + billes) transparent. Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
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Modèle d'un réseau vasculaire cérébral de souris, mis à l'échelle et imprimé en 3D, placé sur une table optique pour y injecter un laser. Le réseau d'origine a été tomographié aux rayons X puis imprimé dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure vasculaire qui est la même que celle du réseau naturel, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers au sein de ce modèle permettent de…

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Modèle 3D d'un réseau vasculaire cérébral de souris placé sur une table optique pour y injecter un laser
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Modèle d'un réseau vasculaire cérébral de souris, mis à l'échelle et imprimé en 3D, placé sur une table optique pour y injecter un laser. Le réseau d'origine a été tomographié aux rayons X puis imprimé dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure vasculaire qui est la même que celle du réseau naturel, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers au sein de ce modèle permettent de…

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Modèle 3D d'un réseau vasculaire cérébral de souris placé sur une table optique pour y injecter un laser
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser. La roche d'origine a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers injectés dans ce modèle permettent de visualiser les écoulements. L'objectif est de…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser. La roche d'origine a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Les lasers injectés dans ce modèle permettent de visualiser les écoulements. L'objectif est de…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D placé sur une table optique pour y injecter un laser
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D. La roche a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des lasers seront injectés dans ce modèle et permettront de visualiser les écoulements. L'objectif est de comprendre tout…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D
20230066_0039
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Milieu poreux modèle simulant un sol, dans lequel sont étudiés les écoulements et le transport de polluants. Ces petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont ensuite immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction que les billes et qui est donc transparent. Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, de ce milieu poreux en injectant un traceur fluorescent, ce qui permet de repérer et d'observer ce qui se passe dans le…

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Milieu poreux modèle simulant un sol, dans lequel sont étudiés les écoulements et le transport de polluants
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent. La roche a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des lasers seront injectés dans ce modèle et permettront de visualiser les écoulements…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent
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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent. La roche a été tomographiée aux rayons X puis imprimée dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de la roche, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des lasers seront injectés dans ce modèle et permettront de visualiser les écoulements…

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Modèle d'une roche naturelle imprimé en 3D plongé dans un liquide fluorescent
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Modèles d'une roche naturelle (au 1er plan) et d'un réseau vasculaire cérébral de souris (au 2nd plan) imprimés en 3D. La roche et le réseau vasculaire cérébral ont été tomographiés aux rayons X puis imprimés dans une résine transparente. Le modèle 3D a alors une structure de porosité qui est la même que celle de l'objet d'origine, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Une fois installé sur une table optique, des…

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Modèles d'une roche naturelle et d'un réseau vasculaire cérébral de souris imprimés en 3D
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Milieu poreux modèle, ici un réseau vasculaire cérébral de souris tomographié et imprimé en 3D. L'impression 3D offre une grande flexibilité sur la topologie des milieux que les scientifiques souhaitent étudier. De plus, le modèle 3D a une structure de porosité qui est la même que celle de l'objet d'origine, avec une transparence qui pourra permettre de simuler et d'imager les processus de transport qui ont lieu à l'intérieur. Ici, l'observation de ce modèle peut permettre de comprendre le…

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Milieu poreux modèle, ici un réseau vasculaire cérébral de souris tomographié et imprimé en 3D
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Nous le savons tous instinctivement : la température est en général plus fraîche au coeur d'une forêt. Mais peut-on aller plus loin et mesurer ce microclimat de manière plus précise, à l'échelle de quelques mètres ? Les scientifiques du projet IMPRINT se sont lancés dans l'aventure en équipant notamment trois forêts françaises de centaines de capteurs de température. Au fil de leur étude, les forêts révèlent peu à peu leur fonction de climatiseurs naturels.

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Forêts, au coeur d'un refuge climatique
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Selon le principe de gravité, nous savons que tout corps possédant une masse sur Terre est soumis à la pesanteur. Lors de la construction de bâtiments de plusieurs milliers de tonnes (immeuble, usine, gare, pont) se pose alors la question fondamentale de la portance du sol et des fondations sur lesquelles va reposer une telle masse. La société Soletanche Bachy, leader mondial des fondations et des technologies des sols, utilise aujourd'hui la démarche biomimétique comme outil de…

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Des fondations plus naturelles
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Une zone sous-marine de 150 x 250 km avec les marées, le vent, la rotation de la Terre reproduites en miniature, c'est le défi que s'est lancé l'équipe du LEGI de Grenoble, en recréant pour la 1ère fois au monde dans une maquette le détroit de Gibraltar. Un exploit rendu possible au sein de la plateforme tournante Coriolis. Ce reportage nous présente le détroit comme un laboratoire en modèle réduit, ce qui va permettre aux chercheurs de comprendre comment des phénomènes très localisés…

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Plongée dans le détroit de Gibraltar miniature
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Les Atlas sociaux numériques, conçus et produits en accès ouvert au sein du laboratoire Espaces et société (ESO), proposent une traversée dans les sociétés de cinq villes de l'ouest de la France (Nantes, Caen, Angers, Le Mans et Rennes), à travers l'art urbain, les niveaux de revenus ou le dynamisme associatif. Fondés sur une démarche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, ces travaux mobilisent les savoir-faire et les domaines d'expertise des sciences de l'information…

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Cristal collectif 2023 : Atlas sociaux et valorisation numérique de la recherche
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Dans le cadre d'un partenariat entre l'Université d'Arizona et le CNRS, des scientifiques s'intéressent à la création du sol. Pour cela, deux expériences sont montées en parallèle. Aux Etats-Unis, au sein de Biosphere 2, trois immenses serres ont été remplies de basalte. En faisant pleuvoir sur cette roche, les chercheurs simulent l'origine du sol. Tandis qu'en France, en lisière de forêt de Fontainebleau, à l'Ecotron Ile-de-France, les scientifiques s'intéressent aux interactions entre les…

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Aux origines du sol
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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'imager, de faire de la tomographie, dans ce milieu poreux en injectant un traceur…

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Observation d'un milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements
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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants, à l'image de ce qui se passe dans les sols. Des petites billes transparentes de polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS), sont immergées dans un fluide qui a le même indice de réfraction et qui rend donc transparent tout le milieu (fluide + billes). Avec une nappe laser, il est possible d'isoler un plan dans ce milieu poreux en injectant un traceur fluorescent, ce qui permet de repérer et d…

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Milieu poreux modèle dans lequel sont étudiés les écoulements et notamment le transport de contaminants
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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est analogue au manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. Le boîte représente l’équivalent dans la nature de 6600 km par 6600 km par 660 km. Sur le sirop est déposée une plaque de silicone noire, un matériau visqueux analogue d’une plaque océanique. Cette expérience permettra de reproduire la dynamique des zones…

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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas
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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est analogue au manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. Le boîte représente l’équivalent dans la nature de 6600 km par 6600 km par 660 km. Sur le sirop est déposée une plaque de silicone noire, un matériau visqueux analogue d’une plaque océanique. Cette expérience permettra de reproduire la dynamique des zones…

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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas
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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est un analogue du manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. Le cube représente l’équivalent de 6600 km par 6600 km par 660 km dans la nature. Sur le sirop sont déposées deux plaques de silicone, un matériau visqueux analogue des plaques (lithosphères) terrestres. La noire représente la plaque plongeante dont la…

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Réalisation d’un modèle expérimental de subduction dans une boîte de plexiglas
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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle de subduction dans une boîte de plexiglas de 1 m par 1 m par 10 cm remplie de sirop de glucose. Ce matériau visqueux est analogue au manteau convectif terrestre, sur lequel reposent les plaques tectoniques. La boîte représente l’équivalent de 6600 km par 6600 km par 660 km dans la nature et permet de reproduire la dynamique des zones de subduction sur Terre, lorsque les plaques tectoniques convergent et qu'une…

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Numérisation en 3D, grâce à un laser de laboratoire, de la topographie d'un modèle de subduction

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.