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GÉOCHIMIE MARINE
6.5 : 1) sur 12 jours, K = 4,8 x 105 cm2.s-1 et sur 42 jours, K = 6,7 x 106 cm2.s-1.
2) K* augmente avec la distance considérée.
7.1 : l)Voir le cours.
2) Horaison de printemps entre 0 et 100 m, floraison d’été en sub-surface (30-50 m).
7.2 : 1) PCB
= 2,9 ± 1,3 mmol O,.m4.j-' et PCB. = 0,6 ± 2,1 mmol O .nr3.j-12) Soit converti en azote avec le rapport de Redfield : PCBprjntemps = 25 ± 11 mmol N .m ’.j-1 et
PCB . = 5 ± 18 mmol N .nr’.j ', ce qui n’est pas significativement différent de la PP.
3) Printemps : les diatomées (micro et nanoplancton) dominent. Été : le picoplancton facilement
reminéralisable et moins sujet aux limitations domine.
7.3 : 1) La très forte stratification et la circulation cyclonique ne sont pas dues au vent (pas de pompage
d’Ekman).
2) Apport de sels nutritifs par les fleuves.
3) Effet de la mousson (basculement des vents).
4) Océan Pacifique Sud.
5) On est sur le bord ouest du bassin, mais l’eau très chaude qui s’écoule depuis le Pacifique à
travers les détroits indonésiens bloque l’upwelling.
7.4 : Dans les tourbillons anticycloniques, l’enfoncement de la thermocline limite l’apport de nitrate,
ce qui favorise les espèces fixant Nr
7.5 : 1) L’apport de fer supprime la limitation de la production biologique par le fer.
2) (Si/N).
, = 1,0 et (Si/N).. .
= 3,0.
z diatomées non carencees en fer
’
v
7 diatomées carencees en fer
3
3) Le fer favorise l’assimilation de N par rapport à Si et donc une limitation en N plutôt qu’en Si.
4) Avec une carence en fer, la production biologique est limitée, mais les diatomées ayant des
frustules plus lourds, l’export est plus efficace (effet de ballast).
7.6 : 1) renforcement du vent.
2) Remontée d’eau profonde plus intense.
3) Production biologique accrue.
4) Augmentation de la production biologique -* reminéralisation accrue en profondeur -* baisse
de [OJ.
7. / : 1) Une algue qui croît rapidement accroît le &”C de son environnement qui n’est pas renouvelé
assez rapidement par la diffusion moléculaire -» le Ô C de l’algue augmente.
B
2) Il y a eu une baisse de la vitesse de croissance due à des sels nutritifs moins abondants.
3) Augmentation de la stratification.
4) Effet Suess.
5) variation ô1’^ -» - 0,3 %o ; variation CO,im - = - 2 %o.
6) Couche mélangée hivernale très profonde
l’effet Suess n’est peut être pas visible car trop
dilué — l’approche initiale peut rester valable.
8.1 : Voir le cours. La zone est en moyenne un puits de CO2 sur l’année. Zone HNLC (phosphate non
limitant).
8.2 . zone subantarctique et océan Austral : la convection amène en surface des eaux profondes riches
en COj. Zone subtropicale : pompage de CO, par refroidissement de l’eau.
83dlH2! - d|C0J - fl 2 x CID
[H*l ’ [COJ
\ ÏX[HCÔJ
GÉOCHIMIE MARINE
6.5 : 1) sur 12 jours, K = 4,8 x 105 cm2.s-1 et sur 42 jours, K = 6,7 x 106 cm2.s-1.
2) K* augmente avec la distance considérée.
7.1 : l)Voir le cours.
2) Horaison de printemps entre 0 et 100 m, floraison d’été en sub-surface (30-50 m).
7.2 : 1) PCB
= 2,9 ± 1,3 mmol O,.m4.j-' et PCB. = 0,6 ± 2,1 mmol O .nr3.j-12) Soit converti en azote avec le rapport de Redfield : PCBprjntemps = 25 ± 11 mmol N .m ’.j-1 et
PCB . = 5 ± 18 mmol N .nr’.j ', ce qui n’est pas significativement différent de la PP.
3) Printemps : les diatomées (micro et nanoplancton) dominent. Été : le picoplancton facilement
reminéralisable et moins sujet aux limitations domine.
7.3 : 1) La très forte stratification et la circulation cyclonique ne sont pas dues au vent (pas de pompage
d’Ekman).
2) Apport de sels nutritifs par les fleuves.
3) Effet de la mousson (basculement des vents).
4) Océan Pacifique Sud.
5) On est sur le bord ouest du bassin, mais l’eau très chaude qui s’écoule depuis le Pacifique à
travers les détroits indonésiens bloque l’upwelling.
7.4 : Dans les tourbillons anticycloniques, l’enfoncement de la thermocline limite l’apport de nitrate,
ce qui favorise les espèces fixant Nr
7.5 : 1) L’apport de fer supprime la limitation de la production biologique par le fer.
2) (Si/N).
, = 1,0 et (Si/N).. .
= 3,0.
z diatomées non carencees en fer
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7 diatomées carencees en fer
3
3) Le fer favorise l’assimilation de N par rapport à Si et donc une limitation en N plutôt qu’en Si.
4) Avec une carence en fer, la production biologique est limitée, mais les diatomées ayant des
frustules plus lourds, l’export est plus efficace (effet de ballast).
7.6 : 1) renforcement du vent.
2) Remontée d’eau profonde plus intense.
3) Production biologique accrue.
4) Augmentation de la production biologique -* reminéralisation accrue en profondeur -* baisse
de [OJ.
7. / : 1) Une algue qui croît rapidement accroît le &”C de son environnement qui n’est pas renouvelé
assez rapidement par la diffusion moléculaire -» le Ô C de l’algue augmente.
B
2) Il y a eu une baisse de la vitesse de croissance due à des sels nutritifs moins abondants.
3) Augmentation de la stratification.
4) Effet Suess.
5) variation ô1’^ -» - 0,3 %o ; variation CO,im - = - 2 %o.
6) Couche mélangée hivernale très profonde
l’effet Suess n’est peut être pas visible car trop
dilué — l’approche initiale peut rester valable.
8.1 : Voir le cours. La zone est en moyenne un puits de CO2 sur l’année. Zone HNLC (phosphate non
limitant).
8.2 . zone subantarctique et océan Austral : la convection amène en surface des eaux profondes riches
en COj. Zone subtropicale : pompage de CO, par refroidissement de l’eau.
83dlH2! - d|C0J - fl 2 x CID
[H*l ’ [COJ
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