Liste des figures
Figure I.1 : Échelles spatio-temporelles impliquées dans la dynamique des littoraux
sableux dominés par l’action des vagues. Schéma de (Dubarbier, 2014), adapté de
(Castelle, 2004). ......................................................................................................................... 9
Figure I.2 : Echelle spatio-temporelle associées aux dynamiques des côtes d’accumulation
(Woodroffe and Murray-Wallace, 2012). ............................................................................... 9
Figure I.3 : Cross-shore diagramme de la zone littorale (George O’grady, 2018). .......... 10
Figure I.4 : Modèle conceptuel des facteurs naturels et anthropiques influençant l'apport
de sédiments vers et le long des zones côtières à travers les échelles spatiales et temporelles
(Hein et al., 2019). ................................................................................................................... 11
Figure I.5 : Croquis d'une onde sinusoïdale progressive (Bouvier, 2019). ........................ 12
Figure I.6 : Schéma de la transformation de la configuration des vagues et des
mouvements orbitaux correspondants lorsque les vagues se propagent des eaux profondes
aux eaux peu profondes (Abreu, 2011). ................................................................................ 12
Figure I.7 : Hydrodynamique d'une plage à barres (Grasso, 2009). ................................. 13
Figure I.8 : Ondes irrégulières incidentes et onde infra-gravitaire associée, en antiphase
avec l'enveloppe de l'onde (Rocha, 2016). ............................................................................ 14
Figure I.9 : Images satellitaires montrant des exemples visuels des processus de : a)
Shoaling, b) la réfraction et c) la diffraction (Bouvier, 2019; Dahmani et al., 2021). ...... 15
Figure I.10 : Zonation hydrodynamique du littoral (Degryse-Kulkarni, 2003). .............. 17
Figure I.11 : Schéma représentant le transfert de l'énergie du large vers les oscillations de
la zone de swash (Masselink et al., 2006). ............................................................................. 17
Figure I.12 : Illustration d’un profil de courant cross-shore sur l’avant-côte avec le
courant de retour (undertow). Cas idéalisé sans barres (Castelle, 2004). ......................... 18
Figure I.13 : Schéma cartographique de la zone littorale et du courant de dérive
(longshore current) (George O’grady, 2018). ...................................................................... 19
Figure I.14 : Schéma du courant d’arrachement rip current induit par les variations
longitudinales du déferlement des vagues (Bearman and Brown, 1999). .......................... 19
Figure I.15 : Schéma conceptuel du cadre temporel d’une étude sur l’impact des tempêtes
(Gervais, 2012). ....................................................................................................................... 22
Figure I.16 : Les tempêtes et le phénomène de surcôte (Gervais, 2012). ........................... 23
Figure I.17 : Carte bathymétrique de la mer méditerranée (Arabelos et al., 2011). ........ 25
Figure I.18 : Les principaux vents en Méditerranée, sachant que de nombreux vents cités
ont d’autres noms (NASA WorldWind, 2020). .................................................................... 26
Figure I.19 : Image satellite du cyclone Ianos, un puissant cyclone méditerranéen de type
tropical qui a touché la Grèce le 17 septembre 2020 (NASA, 2023). ................................. 28
Figure I. 20 : Hauteur significative des vagues (couleur dégradée) et direction moyenne
des vagues (flèches noires) au cours des 16, 17 et 18 septembre 2020 (Ferrarin et al., 2023).
.................................................................................................................................................. 29
Figure I. 21: Localisation géographique de la zone d’étude ............................................... 25
Figure I. 22: Carte morpho-géologique du bassin de la Mitidja et ses environs (Bennie &
Partners and Atkins, 1981; Glangeaud, 1952) ..................................................................... 34
Figure I. 23: Secteurs les plus affectés par les séismes dans la région algéroise (MATEV,
2014). ........................................................................................................................................ 36
Figure I. 24: Diagramme de température [°C] basé sur les données climatiques de la
station de Dar El Beida entre 1991 et 2020 (Info climat, 2021). ......................................... 37
Figure I.1 : Échelles spatio-temporelles impliquées dans la dynamique des littoraux
sableux dominés par l’action des vagues. Schéma de (Dubarbier, 2014), adapté de
(Castelle, 2004). ......................................................................................................................... 9
Figure I.2 : Echelle spatio-temporelle associées aux dynamiques des côtes d’accumulation
(Woodroffe and Murray-Wallace, 2012). ............................................................................... 9
Figure I.3 : Cross-shore diagramme de la zone littorale (George O’grady, 2018). .......... 10
Figure I.4 : Modèle conceptuel des facteurs naturels et anthropiques influençant l'apport
de sédiments vers et le long des zones côtières à travers les échelles spatiales et temporelles
(Hein et al., 2019). ................................................................................................................... 11
Figure I.5 : Croquis d'une onde sinusoïdale progressive (Bouvier, 2019). ........................ 12
Figure I.6 : Schéma de la transformation de la configuration des vagues et des
mouvements orbitaux correspondants lorsque les vagues se propagent des eaux profondes
aux eaux peu profondes (Abreu, 2011). ................................................................................ 12
Figure I.7 : Hydrodynamique d'une plage à barres (Grasso, 2009). ................................. 13
Figure I.8 : Ondes irrégulières incidentes et onde infra-gravitaire associée, en antiphase
avec l'enveloppe de l'onde (Rocha, 2016). ............................................................................ 14
Figure I.9 : Images satellitaires montrant des exemples visuels des processus de : a)
Shoaling, b) la réfraction et c) la diffraction (Bouvier, 2019; Dahmani et al., 2021). ...... 15
Figure I.10 : Zonation hydrodynamique du littoral (Degryse-Kulkarni, 2003). .............. 17
Figure I.11 : Schéma représentant le transfert de l'énergie du large vers les oscillations de
la zone de swash (Masselink et al., 2006). ............................................................................. 17
Figure I.12 : Illustration d’un profil de courant cross-shore sur l’avant-côte avec le
courant de retour (undertow). Cas idéalisé sans barres (Castelle, 2004). ......................... 18
Figure I.13 : Schéma cartographique de la zone littorale et du courant de dérive
(longshore current) (George O’grady, 2018). ...................................................................... 19
Figure I.14 : Schéma du courant d’arrachement rip current induit par les variations
longitudinales du déferlement des vagues (Bearman and Brown, 1999). .......................... 19
Figure I.15 : Schéma conceptuel du cadre temporel d’une étude sur l’impact des tempêtes
(Gervais, 2012). ....................................................................................................................... 22
Figure I.16 : Les tempêtes et le phénomène de surcôte (Gervais, 2012). ........................... 23
Figure I.17 : Carte bathymétrique de la mer méditerranée (Arabelos et al., 2011). ........ 25
Figure I.18 : Les principaux vents en Méditerranée, sachant que de nombreux vents cités
ont d’autres noms (NASA WorldWind, 2020). .................................................................... 26
Figure I.19 : Image satellite du cyclone Ianos, un puissant cyclone méditerranéen de type
tropical qui a touché la Grèce le 17 septembre 2020 (NASA, 2023). ................................. 28
Figure I. 20 : Hauteur significative des vagues (couleur dégradée) et direction moyenne
des vagues (flèches noires) au cours des 16, 17 et 18 septembre 2020 (Ferrarin et al., 2023).
.................................................................................................................................................. 29
Figure I. 21: Localisation géographique de la zone d’étude ............................................... 25
Figure I. 22: Carte morpho-géologique du bassin de la Mitidja et ses environs (Bennie &
Partners and Atkins, 1981; Glangeaud, 1952) ..................................................................... 34
Figure I. 23: Secteurs les plus affectés par les séismes dans la région algéroise (MATEV,
2014). ........................................................................................................................................ 36
Figure I. 24: Diagramme de température [°C] basé sur les données climatiques de la
station de Dar El Beida entre 1991 et 2020 (Info climat, 2021). ......................................... 37
