l'Atlantique, et se traduit soudain à l'Est, interrompant
l'équilibre qui y régnait. Un scénario mettant en jeu fusion
des calottes polaires, déplacement du front polaire et inter-
actions avec la circulation profonde Nord Atlantique est
présenté par les auteurs de cette étude.
Reconstitution des flux d'érosion dans deux lacs du Jura
Un des objectifs du programme DBT «Dynamique et Bilan
de la Terre-Fleuves et Erosion» de l'INSU était de quanti-
fier les flux de matières et les stocks sédimentaires accu-
mulés pendant les périodes Tardiglaciaire et Holocène
dans plusieurs bassins de moyenne latitude (lac de
Chambon, lac de Chaillexon...) en fonction de différents
paramètres (nature du bassin versant, climat, végétation,
action humaine). L'exemple suivant, relatif à deux lacs du
Jura, illustre comment la réponse sédimentaire à une
même évolution climatique régionale peut être différente
selon le type de fonctionnement du lac.
La figure 3 présente l'évolution des sédiments déposées
dans deux paléolacs du Massif Jurassien : le lac de
Chaillexon et le lac de Cerin. Il apparaît que la réponse
sédimentaire de chaque bassin versant aux fluctuations cli-
matiques est très différente d'un géosystème à l'autre. Les
dépôts fortement dilatés à Chaillexon sont les plus réduits à
Lettre pigb-pmrc France
tion to characteristic parameters : size of watershed, climate,
vegetation and human activities.
Figure 3 shows the results of quantitative assessment of sedi-
mentary masses stored in two paleolakes located in Jura
montains Lake Chaillexon, Lake Cerin. The sedimentary
record is different for each watershed. The density of the
deposits appear high in Lake Chaillexon, whereas in Lake
Cerin they are quite low, especially for the Bölling-Alleröd
Interstade and Subboreal periods. The sedimentary fluxes
recorded in Lake Chaillexon are almost entirely detrital while
the infilling of lake Cerin is composed of autochthonous
lacustrine deposits, except for the Younger Dryas period. Two
high increases in carbonate sedimentation rates occured dur-
ing the Preboreal-Boreal period and during the second half of
the Older Atlantic.
They coincide for the first one to the warming of the climate
between 10.000 and 8000 years B.P. and for the second
one to the Holocene climatic optimum.
This difference is principally due to the physiographic charac-
teristics of each geosystem. Lake Cerin has an initial surface
area of 14 ha and a small-sized watershed (2 km
2
). Unlike
Lake Chaillexon which is fed by a river, Lake Cerin receives
only run off water. Hence the low detrital load observed in
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Figure 3 - Reconstitution des flux d'érosion dans deux lacs du Jura durant l'Holocène. Bien que l'histoire climatique régionale soit la même,
chaque lac présente une histoire sédimentaire différente. A Chaillexon, le réchauffement de la fin du Tardi glaciaire est marqué par des
apports détritiques très importants (couvert végétal encore faible, sols non fixés) qui diminuent progressivement. Puis les flux détritiques
diminuent. Les flux autochtones carbonatés, (résultant de l'activité biologique dans le lac), prennent le relais pendant les périodes les plus
chaudes. Dans le lac Cerin, caractérisé par un remplissage essentiellement autochtone (pas de rivière), le réchauffement se marque par une
augmentation de la sédimentation palustre. Contact : V. Bichet ([email protected]) et G. Bossuet ([email protected]).
Quantitative assessment of sedimentary masses stored in two paleolakes located in Jura montains Lake Chaillexon, Lake Cerin during the Holocen.
The sedimentary record is different for each watershed. The sedimentary fluxes recorded in Lake Chaillexon are almost entirely detrital while the infill-
ing of lake Cerin is composed of autochthonous lacustrine deposits, except for the Younger Dryas period (see the texte for explanation). Contact : V.
Bichet ([email protected]) et G. Bossuet ([email protected]).