Dossier

Modéliser pour comprendre la Terre

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment font les scientifiques pour comprendre notre planète depuis les laboratoires ? Ils créent des modèles de la Terre, pardi !

Zone de tourbillon dans une bulle de savon soumise à une variation de température
Zone de tourbillon dans une bulle de savon soumise à une variation de température

© Hamid KELLAY / LOMA / CNRS Images

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Est-ce que cela vous dit d'étudier les cyclones dans les bulles de savon ? Ou de construire une maquette géante du détroit de Gibraltar pour comprendre les courants méditerranéens ? Sinon, une équipe de scientifique a modélisé la fracturation de la banquise à l'aide de vernis-colle et d'un bassin rempli d'eau. Et si vous êtes plutôt portés sur les modélisations informatiques, on peut aussi recréer par ordinateur la convection au sein du manteau terrestre ou la surface du lit de la Loire. A l'occasion de l'année des géosciences, découvrez dans cette sélection de médias comment les scientifiques utilisent les données récoltées sur le terrain pour simuler en laboratoire les phénomènes géologiques et environnementaux.

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Visualisation interactive multi-échelle d'un tsunami en Martinique avec des données simulées grâce à l’application Tsunami, sur la plateforme Wilder du Digiscope. La plateforme Wilder combine 75 écrans, un système de capture du mouvement et un cadre tactile. Les chercheurs, interagissant tactilement depuis une tablette ou directement avec l’affichage, peuvent notamment anticiper les zones risquant d'être submergées, les points de rencontre, les infrastructures sensibles ou les bateaux en danger…

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Visualisation interactive d'un tsunami dans les Caraïbes sur la plateforme Wilder du Digiscope
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Modèle 3D de la surface d’un karst et d'une paroi, grotte de la Madeleine, gorges de l'Ardèche. La paroi est en gris, avec la végétation en vert, et le karst souterrain en orangé. Ce dernier est un relief résultant de l’érosion des roches solubles, comme le calcaire par exemple. Ce modèle a été produit grâce à 250 relevés de terrain par lasergrammétrie. Les scènes de la paroi sont acquises avec un lidar terrestre longue portée, à temps de vol, et celles de la grotte grâce à un lidar terrestre…

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Modèle 3D de la surface d’un karst et d'une paroi, grotte de la Madeleine
20080001_0006
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Expérience de modélisation analogique consacrée à l'étude de l'évolution dynamique des reliefs d'une chaîne de montagne. Dans ce bac sont disposées des couches de sable de différentes couleurs, avec lesquelles les chercheurs simulent l'érosion. A l'aide de brumisateurs, ils reproduisent ruissellement, transports de matière, formation de bassins versants et de fleuves... L'objectif de ce type d'expérience est de mieux comprendre les interactions qui existent entre l'activité géologique,…

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Expérience de modélisation analogique consacrée à l'étude de l'évolution dynamique des reliefs d'une
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Zone humide dans la base de recherche scientifique d'Abisko, dans le nord de la Suède, photographiée lors de la cartographie de la végétation des bassins versants de Miellajokka et Stordalen. Les scientifiques ont numérisé des zones représentatives des principaux types de couverture végétale de cette région au climat subarctique et au permafrost discontinu. Dans le cadre du projet ANR Hiperborea, ils utilisent des technologies de modélisation numérique avancée pour simuler l'évolution des…

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Zone humide, base de recherche scientifique d'Abisko, nord de la Suède
20100001_0866
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Dunes longitudinales reproduites expérimentalement dans l'eau, la longueur d'onde est de l'ordre du centimètre. Le modèle est constitué de billes de verre dont le mouvement est impulsé par de l'eau. En modélisant un désert où le vent souffle dans deux directions, des chercheurs ont mis en évidence la dynamique de formation et l'évolution de deux types de dunes : transverses et longitudinales. Ils ont démontré que ces dernières ainsi que les barchanes (dunes formées dans un régime de vent à une…

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Dunes longitudinales reproduites expérimentalement dans l'eau, la longueur d'onde est de l'ordre du
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Dans un canal à houle (36 mètres de longueur) équipé d'un générateur de vagues, les chercheurs étudient, à échelle réduite, la turbulence liée au déferlement des vagues et l'entraînement des particules sédimentaires du fond. Ces travaux permettent l'étude des mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages et la mise au point des techniques de lutte contre cette érosion.

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Dans un canal à houle (36 mètres de longueur) équipé d'un générateur de vagues, les chercheurs étudi
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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Mise en évidence d’un jet diphasique. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Déferlement d’une vague avec entraînement de sédiment
20160079_0020
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Vue d'ensemble de la plateforme tournante Coriolis pendant une expérience. On peut voir le portique d'instrumentation et la couverture. Le portique est une structure tubulaire supportant le personnel et l'intégralité des instruments de mesures : lasers, profileurs, caméras... Coriolis mesure 13 m de diamètre et c'est la plus grande plateforme tournante au monde dédiée à la mécanique des fluides. Son activité principale est la modélisation expérimentale des écoulements géophysiques, avec prise…

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Vue d'ensemble de la plateforme tournante Coriolis pendant une expérience
20230105_0001
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Maquette des fonds marins du détroit de Gibraltar à l'échelle 1/25e sur le plan horizontal, sur la plateforme Coriolis du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (Legi). La topographie est reproduite par impression 3D, et la plateforme tournante simule les mouvements des marées, du vent ou la rotation de la Terre. Situé entre l'Atlantique et la Méditerranée, le détroit de Gibraltar est un laboratoire naturel pour comprendre l'impact de phénomènes localisés sur la circulation…

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Maquette des fonds marins du détroit de Gibraltar sur la plateforme Coriolis du Legi
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Modèle numérique de terrain issu du levé LiDAR topo-bathymétrique du lit de la Loire, dans le secteur de Saint-Mathurin-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Les zones bleues identifient le thalweg, les vertes et jaunes correspondent aux barres sédimentaires (bancs de sables). Les zones de couleur orangées correspondent aux digues et à la plaine d'inondation. La dynamique et la quantification des flux solides des grands cours d'eau sableux ou sablo-graveleux constituent un verrou scientifique à l…

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Modèle numérique de terrain issu du levé LiDAR topo-bathymétrique du lit de la Loire, vers Saint-Mathurin-sur-Loire
20200045_0001
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Reproduction d’un courant antarctique circumpolaire pénétrant partiellement dans une cavité, via la représentation simplifiée du relief sous-marin sous un iceshelf, une partie de banquise formée par l'avancée en mer d'un glacier. Cette image a été réalisée dans le cadre d’expériences reproduisant le phénomène d’érosion des grandes plaques de glace qui descendent de l’Antarctique à l’océan, au contact de courants océaniques sous-jacents, cachés à l’observation. Selon leurs résultats, les…

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Reproduction du phénomène d’érosion d’un iceshelf au contact de courants sous-jacents
20240028_0011
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Morcèlement de la couche de vernis-colle reproduisant la banquise durant une expérience pour mesurer en laboratoire la fracturation de la banquise par l’action de vagues. Tous les ans au printemps, sous l’effet des vagues, les bords de la banquise de l’hémisphère nord se fracturent. Des scientifiques cherchent à comprendre les paramètres et les conditions qui provoquent la dislocation de la banquise dans les zones marginales de glace. L’expérience modèle de banquise permet de déterminer le…

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Expérience modèle de banquise pour mesurer la fracturation de la banquise par les vagues
20160028_0058
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Dynamique de courants de gravité, générés par injection contrôlée de fluide salé. Lors de cette expérience menée dans un canal hydraulique, les scientifiques injectent de l'eau salée mêlée à un colorant alimentaire rouge pour la différencier de l'eau douce déjà présente dans la cuve. Ils étudient ainsi la dynamique des courants de gravité, qui sont une reproduction en laboratoire à l'échelle 1/1 000e ou 1/10 000e, de phénomènes naturels tels que les apports sédimentaires au niveau des estuaires…

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Dynamique de courants de gravité, générés par injection contrôlée de fluide salé
20150001_0038
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Plateforme tournante Coriolis. Vue globale de la cuve tournante avec le portique d'instrumentation et la couverture. Le portique est une structure tubulaire supportant le personnel et l'intégralité des instruments de mesures : lasers, profileurs, caméras... Coriolis mesure 13 m de diamètre et c'est la plus grande plateforme tournante au monde dédiée à la mécanique des fluides. Son activité principale est la modélisation expérimentale des écoulements géophysiques, avec prise en compte de la…

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Vue globale de la cuve tournante de la plateforme Coriolis Plateforme tournante Coriolis
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Déstabilisation d'un lit sédimentaire lors du passage d’une vague, dans le canal à houle du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). La sonde de mesure est un vélocimètre acoustique profileur (Nortek Vectrino2) qui mesure les trois composantes de la vitesse jusque dans la couche limite de fond. Le canal à houle et sédiments du LEGI permet d'étudier les mécanismes qui contribuent à l'érosion des plages ainsi que les techniques de lutte contre cette érosion.

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Déstabilisation d'un lit sédimentaire lors du passage d’une vague
20230066_0057
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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
20230066_0056
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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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Détail d'une zone de subduction dans un modèle expérimental après plusieurs minutes d’expérience. La plaque de silicone noire, un matériau visqueux analogue d’une plaque océanique, s’est enfoncée sous l’effet de son propre poids entraînant le déplacement de la fosse de subduction, à l’interface entre les deux plaques. Les carrés noirs, dessinés initialement à la surface de la plaque chevauchante rose, permettent de visualiser et de quantifier à posteriori la déformation subie par cette dernière…

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Détail d'une zone de subduction dans un modèle expérimental après plusieurs minutes d’expérience
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Modèle numérique 3D du globe terrestre montrant la fusion partielle à la base des plaques tectoniques. Les iso-surfaces en orange montrent les régions où, entre 100 et 300 km de profondeur, la quantité de roches fondues est supérieure à 0,2 %. Un modèle réalisé par des scientifiques du LGL-TPE montre qu’une faible quantité de roches fondues situées sous les plaques tectoniques favorise leur déplacement. Ce modèle prend en compte non seulement la vitesse de propagation des ondes sismiques mais…

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Fusion partielle à la base des plaques tectoniques
20130001_2119
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Modèle de convection fictive du manteau terrestre en présence de supercontinents. A gauche, les flèches représentent les vitesses de déplacement, le bleu représente les continents et le rouge les limites des plaques peu résistantes. En profondeur (à droite), plus les couleurs vont vers le rouge, plus la température est élevée, plus les couleurs vont vers le bleu, plus la température est faible.

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Modèle de convection fictive du manteau terrestre
20210086_0002
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Vitesse des ondes sismiques à l'intérieur de la Terre. Les zones orangées indiquent une vitesse lente tandis que les zones bleues indiquent une vitesse rapide. Ces variations de vitesse nous renseignent sur la température et la nature des roches à l'intérieur de la Terre. La sphère blanche au centre du globe représente le noyau terrestre. Cette image a été réalisée dans le cadre du projet ANR Global S-wave imaging of the Earth mantle (SEISGLOB), qui étudie le manteau terrestre en utilisant les…

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Vitesse des ondes sismiques à l'intérieur de la Terre
20090001_0009
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Expérience de laboratoire pour l'étude de la convection dans le manteau terrestre. La base de la cuve est plus chaude que le haut. Le fluide utilisé est un sirop de glucose, dont la viscosité augmente fortement lorsque la température décroît, de manière analogue aux roches du manteau. Les lignes brillantes sont des isothermes. Des panaches ascendants chauds en forme de champignon apparaissent, formant des "points chauds", source du volcanisme intra-plaque terrestre, tandis que des lames froides…

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Expérience de laboratoire pour l'étude de la convection dans le manteau terrestre. La base de la cuv
20150001_0082
Open media modal

Canal à houle, avec parois en verre, du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). Equipé d'un générateur de vagues, il mesure 36 m de long, 0,55 m de large et 1,20 m de haut. L’installation d’une plage constituée de particules plastiques permet de reproduire, à échelle réduite, le déferlement des vagues et l'entraînement des sédiments. L’évolution de profils de plage peut être caractérisée pour différents forçages, typiques de temps calmes ou de tempêtes. Cette…

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Vue générale du canal à houle du LEGI
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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 qui menacent cultures, habitations et vies humaines.

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Rwanda face aux glissements de terrain (Le)
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Découvrez les études derrière les chiffres du 6ème rapport du GIEC et les travaux de recherches de scientifiques qui contribuent à comprendre l'évolution du climat ainsi que son impact. Ce deuxième épisode permet de découvrir le travail de scientifiques de l'Institut des Géosciences de Grenoble qui étudient la réaction des glaciers au changement climatique. En régions montagneuses et en régions polaires, des glaciologues comme Fanny…

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Glaciers, les sentinelles du climat
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Une zone sous-marine de 150 x 250 km reproduite en miniature, c'est le défi que s'est lancé l'équipe du LEGI de Grenoble. Les scientifiques ont recrée, pour la 1ère fois au monde, le détroit de Gibraltar dans une maquette : 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 impactent la circulation globale…

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Plongée dans le détroit de Gibraltar miniature
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Découvrez les études derrière les chiffres du 6ème rapport du GIEC et les travaux de recherches de scientifiques qui contribuent à comprendre l'évolution du climat ainsi que son impact. Ce quatrième épisode est consacré aux ensembles d'équations qui représentent les phénomènes physiques, comme la circulation de l'eau ou du carbone, et qui affectant notre planète. Comment sont élaborés ces modèles ? À quoi servent-ils ? Rencontre avec les scientifiques qui, grâce aux…

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Modélisation : le climat en équations
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Épisode 24 : Que devient une planète percutée par une planète plus petite ? Elle survit, mais certaines de ses caractéristiques, comme sa composition chimique, sont modifiées. L'ampleur de ces modifications dépend d'un moment clé de la collision : l'immersion du noyau de fer liquide de la planète naine dans l'océan de magma formé au moment de l'impact, et les échanges fer/magma qui s'ensuivent. Des scientifiques de Marseille sont parvenus à reproduire cet épisode en laboratoire. Ils ont…

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Comment traverser un océan de magma ? ZdS#24
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Pas de cession par extrait

Episode 13 : La surface terrestre est divisée en plaques tectoniques, de différentes tailles, qui disparaissent sous la terre au fur et à mesure du temps. Des chercheurs des universités de Lyon et de Sydney s'intéressent à ce phénomène pour comprendre pourquoi ces plaques sont en mouvement perpétuel et ont de telles différences de taille. Grâce à des modèles de simulation 3D de planètes fictives, les chercheurs ont pu étudier l'évolution des plaques tectoniques et ainsi en apprendre plus sur l…

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Terre, un puzzle géant ? (La) ZdS#13
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Projection de vapeur d'eau pour visualiser le chemin emprunté par l'eau de la Méditerranée sur une maquette des fonds marins du détroit de Gibraltar, sur la plateforme Coriolis du Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels (LEGI). La topographie est reproduite par impression 3D, et la plateforme tournante simule les mouvements des marées, du vent ou la rotation de la Terre. Situé entre l'Atlantique et la Méditerranée, le détroit de Gibraltar est un laboratoire naturel pour…

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Visualisation du chemin emprunté par l'eau de la Méditerranée sur une maquette du détroit de Gibraltar
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L'ampleur et la rapidité du changement climatique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est inédit. Canicules, sécheresses, inondations … Nous en subissons déjà les effets au quotidien. Ses impacts s'accentueront, au moins, jusqu'en 2050 et toutes les régions d'Europe seront concernées. S'appuyant sur les résultats des dernières études disponibles, et notamment sur le 6ème rapport du GIEC, ce film d'animation réalisé par des scientifiques dans le cadre du projet européen EUCP a pour…

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Quel climat en Europe pour 2050 ?
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Au Laboratoire Ondes et Matière en Aquitaine, Hamid Kellay et son équipe étudient les bulles de savon comme modèles d'instabilités et de turbulences. L'objectif est de simuler des écoulements pour approcher au plus près un modèle de tourbillons comparables aux phénomènes naturels tels que cyclones, ouragans ou typhons. Les chercheurs étudient les tourbillons qui apparaissent sur ces bulles pour modéliser les écoulements atmosphériques. Ils ont ainsi pu proposer récemment…

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Cyclones en bulle

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.