LES ISOTOPES STABLES
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pôle 2
mélange
mélange
pôle 1
Figure 3.18. Illustration du comportement d’un traceur isotopique
durant un mélange conservatif et non conservatif.
La composition isotopique du mélange permet de déterminer les proportions de traceurs
provenant des deux pôles, même si le mélange n’est pas conservatif, à condition que le
coefficient de fractionnement soit connu (1 dans le cas présent).
Exemple d’hyperbole de mélange : le ô1 !B dans l’estuaire de l’Elbe (Barth, 1998)
Dans l’estuaire de l’Elbe, on trouve des eaux saumâtres résultant du mélange de l’eau
douce de l’Elbe avec l’eau de la mer du Nord. La salinité de l’eau de l’Elbe étant négligeable
devant celle de l’eau de mer, la fraction massique d’eau de mer dans un échantillon d’eau
saumâtre de l’estuaire est proportionnelle à la salinité (S) qui est un traceur conservatif
(f . =S
■ /S . , équ. 3.9). La relation linéaire entre S et [B] reflète le comportentent conservatif du bore (Figure 3.19). La relation non linéaire entre [B] et ÔHB est due
à la différence de concentration en bore entre l’eau de l’Elbe et l’eau de la mer du Nord.
Dans l’estuaire, l’ajout de très peu d’eau de mer à l’eau de l’Elbe apporte beaucoup de bore.
Figure 3.19. Effet du mélange sur la composition isotopique du bore
dans l’estuaire de l’Elbe.
(a) Relation linéaire salinité - [B], L’équation de la courbe est tirée de l’équation 3.8a appliquée à [B] et à la salinité, (b) Relation entre [B] et Ô”B. On parle d’hyperbole de mélange
(équation 3.10). (c) Relation entre 1/[B] et Ô'1B. La relation linéaire (plus facile à identifier
que l’hyperbole) confirme que l'on a un mélange à deux pôles. Modifié d’après Barth, 1998.
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pôle 2
mélange
mélange
pôle 1
Figure 3.18. Illustration du comportement d’un traceur isotopique
durant un mélange conservatif et non conservatif.
La composition isotopique du mélange permet de déterminer les proportions de traceurs
provenant des deux pôles, même si le mélange n’est pas conservatif, à condition que le
coefficient de fractionnement soit connu (1 dans le cas présent).
Exemple d’hyperbole de mélange : le ô1 !B dans l’estuaire de l’Elbe (Barth, 1998)
Dans l’estuaire de l’Elbe, on trouve des eaux saumâtres résultant du mélange de l’eau
douce de l’Elbe avec l’eau de la mer du Nord. La salinité de l’eau de l’Elbe étant négligeable
devant celle de l’eau de mer, la fraction massique d’eau de mer dans un échantillon d’eau
saumâtre de l’estuaire est proportionnelle à la salinité (S) qui est un traceur conservatif
(f . =S
■ /S . , équ. 3.9). La relation linéaire entre S et [B] reflète le comportentent conservatif du bore (Figure 3.19). La relation non linéaire entre [B] et ÔHB est due
à la différence de concentration en bore entre l’eau de l’Elbe et l’eau de la mer du Nord.
Dans l’estuaire, l’ajout de très peu d’eau de mer à l’eau de l’Elbe apporte beaucoup de bore.
Figure 3.19. Effet du mélange sur la composition isotopique du bore
dans l’estuaire de l’Elbe.
(a) Relation linéaire salinité - [B], L’équation de la courbe est tirée de l’équation 3.8a appliquée à [B] et à la salinité, (b) Relation entre [B] et Ô”B. On parle d’hyperbole de mélange
(équation 3.10). (c) Relation entre 1/[B] et Ô'1B. La relation linéaire (plus facile à identifier
que l’hyperbole) confirme que l'on a un mélange à deux pôles. Modifié d’après Barth, 1998.
