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Les littoraux
Fig. 101. — Glissements de terrain et recul de la falaise à Stonebarrow Hill, Dorset, Angleterre
(d’après D. Brundsen et D.K.C. Jones, 1976).
1 : argiles du Lias inférieur (Black Ven Maris). 2 : argilites du Lias inférieur (Belemnite Maris).
3 : argiles et calcaires du Lias inférieur (Green Ammonite Beds). 4 : limons et argiles du Créacé
inférieur (Gault). 5 : sables limoneux du Crétacé inférieur (Upper Greensand). 6 : couche siliceuse du Crétacé inférieur (Chert).
climatiques qui, elles, changent dans l’année et d’une année à l’autre. Il se traduit dans
le profil des escarpements. Il influence les modalités et la vitesse du recul des falaises.
Fig. 102. — Évolution d’une falaise sous l’effet de glissements.
A : glissement de type rotationnel. B : glissement de type boueux.
3. Vitesse de recul des falaises
Le recul des falaises se fait par à-coups. Il est lié aux situations météomarines exceptionnelles qui seules sont véritablement efficaces d’un point de vue morphogénique
Les littoraux
Fig. 101. — Glissements de terrain et recul de la falaise à Stonebarrow Hill, Dorset, Angleterre
(d’après D. Brundsen et D.K.C. Jones, 1976).
1 : argiles du Lias inférieur (Black Ven Maris). 2 : argilites du Lias inférieur (Belemnite Maris).
3 : argiles et calcaires du Lias inférieur (Green Ammonite Beds). 4 : limons et argiles du Créacé
inférieur (Gault). 5 : sables limoneux du Crétacé inférieur (Upper Greensand). 6 : couche siliceuse du Crétacé inférieur (Chert).
climatiques qui, elles, changent dans l’année et d’une année à l’autre. Il se traduit dans
le profil des escarpements. Il influence les modalités et la vitesse du recul des falaises.
Fig. 102. — Évolution d’une falaise sous l’effet de glissements.
A : glissement de type rotationnel. B : glissement de type boueux.
3. Vitesse de recul des falaises
Le recul des falaises se fait par à-coups. Il est lié aux situations météomarines exceptionnelles qui seules sont véritablement efficaces d’un point de vue morphogénique
