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GÉOCHIMIE MARINE
2) Comment la hauteur dynamique de l’océan (niveau de la mer) doit-elle évoluer depuis le
large jusqu’à la côte ? Même question pour la thermocline.
3) La figure 1.34b représente la carte de la hauteur dynamique de l’océan. Quelle doit être,
selon vous, la direction des courants géostrophiques ? Placez sur la carte des vecteurs
vitesse afin de montrer la direction et l’intensité (relative) du courant. Où la vitesse est-elle
maximale ?
4) Estimez la vitesse moyenne du courant géostrophique au point de coordonnées 124,9°W et
42,55°N.
5) Vers 43,2°N -125,4°E, les isopycnes des eaux de surface s’enfoncent vers l’ouest d’environ
50 m de profondeur sur 100 km de distance est-ouest. Cela est-il cohérent avec les observations précédentes ?
▲ Exercice 6. L’équilibre de Sverdrup est-il satisfait dans le Pacifique Nord
(Hautala et al., 1994) ?
On établit un bilan des transports méridiens à 24°N d’eau ayant une anomalie de densité inférieure à 27,5 kg.m’3. Les courants sont positifs vers le nord.
Tableau 1.4. Flux d’eau dans le Pacifique à 24°N.
Courant (Sv)
Température moyenne (°C)
Kuroshio et mer des Philippines
+37
20,6
Ekman
+ 7
22,6
Courant géostrophique
à l’intérieur du bassin
-41
15,9
Eau nord pacifique intermédiaire
-3
7,0
1) Commentez ces Valeurs. Quel est le transport net d’eau à 24°N ?
2) Sachant qu’L24°N, la moyenne sur le bassin_du rotationnel de la tension du vent est de
l’ordre de -3,8x 10-8 N.m’’ et que la largeur du bassin est de 11000 km, estimez le transport
de Sverdrup. Le résultat est-il cohérent avec les valeurs du tableau ?
3) Dans quel sens se fait le transport net de chaleur à 24°N ?
▲ Exercice 7. Intensification du courant du Labrador.
Reprenez le raisonnement expliquant l’existence de courants de bord ouest comme le Gulf
Stream dans les gyres anticycloniques et montrez qu’il explique également l’intensification du
courant du Labrador qui est forcé par une circulation cyclonique des vents.
GÉOCHIMIE MARINE
2) Comment la hauteur dynamique de l’océan (niveau de la mer) doit-elle évoluer depuis le
large jusqu’à la côte ? Même question pour la thermocline.
3) La figure 1.34b représente la carte de la hauteur dynamique de l’océan. Quelle doit être,
selon vous, la direction des courants géostrophiques ? Placez sur la carte des vecteurs
vitesse afin de montrer la direction et l’intensité (relative) du courant. Où la vitesse est-elle
maximale ?
4) Estimez la vitesse moyenne du courant géostrophique au point de coordonnées 124,9°W et
42,55°N.
5) Vers 43,2°N -125,4°E, les isopycnes des eaux de surface s’enfoncent vers l’ouest d’environ
50 m de profondeur sur 100 km de distance est-ouest. Cela est-il cohérent avec les observations précédentes ?
▲ Exercice 6. L’équilibre de Sverdrup est-il satisfait dans le Pacifique Nord
(Hautala et al., 1994) ?
On établit un bilan des transports méridiens à 24°N d’eau ayant une anomalie de densité inférieure à 27,5 kg.m’3. Les courants sont positifs vers le nord.
Tableau 1.4. Flux d’eau dans le Pacifique à 24°N.
Courant (Sv)
Température moyenne (°C)
Kuroshio et mer des Philippines
+37
20,6
Ekman
+ 7
22,6
Courant géostrophique
à l’intérieur du bassin
-41
15,9
Eau nord pacifique intermédiaire
-3
7,0
1) Commentez ces Valeurs. Quel est le transport net d’eau à 24°N ?
2) Sachant qu’L24°N, la moyenne sur le bassin_du rotationnel de la tension du vent est de
l’ordre de -3,8x 10-8 N.m’’ et que la largeur du bassin est de 11000 km, estimez le transport
de Sverdrup. Le résultat est-il cohérent avec les valeurs du tableau ?
3) Dans quel sens se fait le transport net de chaleur à 24°N ?
▲ Exercice 7. Intensification du courant du Labrador.
Reprenez le raisonnement expliquant l’existence de courants de bord ouest comme le Gulf
Stream dans les gyres anticycloniques et montrez qu’il explique également l’intensification du
courant du Labrador qui est forcé par une circulation cyclonique des vents.
