LISTE DES FIGURES
Figure 1: Schéma descriptif des différents axes du programme MERMEX. Les cases en gris
représentent les axes et les actions abordés dans cette thèse .................................................... 23
Figure 2: Carte descriptive de la Méditerranée occidentale avec ses principaux sous bassins
(blanc), les détroits et canaux (gris), les rivières (bleu) qui s’y déversent ainsi que les principaux
vents caractéristiques de la région (rouge) ............................................................................... 27
Figure 3: La circulation des masses d’eau (a) de surface, (b) intermédiaires et (c) profondes de
la mer Méditerranée (Durrieu de Madron et al., 2011) ............................................................ 31
Figure 4: Schématisation des structures de circulation moyenne de surface déduite à partir des
ré-analyses du champ d’écoulement moyen entre 1987 et 2007 (a : circulation de surface, b :
circulation moyenne entre 200 et 300 m). Le tableau reprend la nomenclature des structures de
circulation (Pinardi et al., 2015) ............................................................................................... 32
Figure 5: Schématisation des différentes phases de la convection profonde : (a) le préconditionnement ; (b) la phase de mélange violent (les cercles rouges correspondent aux plumes
convectives et les grandes flèches bleues aux échanges verticaux au niveau des Fronts); (c) la
phase d’étalement des eaux nouvellement formées ; (d) La re-stratification des eaux. D’après
Marshall et Schott, 1999, modifié par Bosse (2015) ................................................................ 35
Figure 6: Coupe verticale à travers la zone de convection, décrivant l’interaction entre la
convection profonde au large et le cascading dans le Golfe du Lion (Puig et al., 2013) ......... 36
Figure 7: Evolution temporelle des processus associés à la WMT. Les lignes dénotées par les
années indiquent l’interface supérieure des nouvelles WMDW. La ligne en pointillé dans
l’Atlantique est une spéculation sur l’éventuel débordement de ces eaux par le détroit de
Gibraltar, qui se produira si ce processus continu (Schroeder et al., 2016) ............................. 39
Figure 8: Equilibre du système des carbonates (Copin-Montégut, 1996) ............................... 40
Figure 9: Diagramme de l’Alcalinité Totale (TA) en fonction du Carbone Inorganique Total
(DIC). Les flèches en noir représentent l’effet des processus biologiques (respiration,
photosynthèse, formation et dissolution des CaCO3) sur ces deux paramètres. Adapté de
Broecker et Peng (1989) ........................................................................................................... 42
Figure 10: Variabilité spatiale de surface de: (a) l’Alcalinité totale (AT), (b) le carbone
inorganique total (TCO2). Les données représentent des moyennes sur sept ans (2005–2012)
(Gemayel et al., 2015) .............................................................................................................. 43
Figure 11: A gauche : distribution verticale de (a) l’AT et (b) du TCO2 dans le bassin occidental
(Gemayel et al., 2015). A droite : distribution spatiale de (a) l’AT et (b) du TCO2 dans les deux
bassins de la Méditerranée en 2011 (Álvarez et al., 2014). ..................................................... 44
Figure 12: Modélisation des moyennes saisonnières sur 7 ans (1998-2004) de la pCO2
(D’Ortenzio et al., 2008) .......................................................................................................... 48
Figure 13: Flux annuel net moyen du CO2 entre 1998 et 2001 (mol/m
2
) - les valeurs positives
indiquent que la mer est une source de CO2 pour l’atmosphère et les valeurs négatives indiquent
que c’est un puits (Taillandier et al., 2012) .............................................................................. 49
Figure 1: Schéma descriptif des différents axes du programme MERMEX. Les cases en gris
représentent les axes et les actions abordés dans cette thèse .................................................... 23
Figure 2: Carte descriptive de la Méditerranée occidentale avec ses principaux sous bassins
(blanc), les détroits et canaux (gris), les rivières (bleu) qui s’y déversent ainsi que les principaux
vents caractéristiques de la région (rouge) ............................................................................... 27
Figure 3: La circulation des masses d’eau (a) de surface, (b) intermédiaires et (c) profondes de
la mer Méditerranée (Durrieu de Madron et al., 2011) ............................................................ 31
Figure 4: Schématisation des structures de circulation moyenne de surface déduite à partir des
ré-analyses du champ d’écoulement moyen entre 1987 et 2007 (a : circulation de surface, b :
circulation moyenne entre 200 et 300 m). Le tableau reprend la nomenclature des structures de
circulation (Pinardi et al., 2015) ............................................................................................... 32
Figure 5: Schématisation des différentes phases de la convection profonde : (a) le préconditionnement ; (b) la phase de mélange violent (les cercles rouges correspondent aux plumes
convectives et les grandes flèches bleues aux échanges verticaux au niveau des Fronts); (c) la
phase d’étalement des eaux nouvellement formées ; (d) La re-stratification des eaux. D’après
Marshall et Schott, 1999, modifié par Bosse (2015) ................................................................ 35
Figure 6: Coupe verticale à travers la zone de convection, décrivant l’interaction entre la
convection profonde au large et le cascading dans le Golfe du Lion (Puig et al., 2013) ......... 36
Figure 7: Evolution temporelle des processus associés à la WMT. Les lignes dénotées par les
années indiquent l’interface supérieure des nouvelles WMDW. La ligne en pointillé dans
l’Atlantique est une spéculation sur l’éventuel débordement de ces eaux par le détroit de
Gibraltar, qui se produira si ce processus continu (Schroeder et al., 2016) ............................. 39
Figure 8: Equilibre du système des carbonates (Copin-Montégut, 1996) ............................... 40
Figure 9: Diagramme de l’Alcalinité Totale (TA) en fonction du Carbone Inorganique Total
(DIC). Les flèches en noir représentent l’effet des processus biologiques (respiration,
photosynthèse, formation et dissolution des CaCO3) sur ces deux paramètres. Adapté de
Broecker et Peng (1989) ........................................................................................................... 42
Figure 10: Variabilité spatiale de surface de: (a) l’Alcalinité totale (AT), (b) le carbone
inorganique total (TCO2). Les données représentent des moyennes sur sept ans (2005–2012)
(Gemayel et al., 2015) .............................................................................................................. 43
Figure 11: A gauche : distribution verticale de (a) l’AT et (b) du TCO2 dans le bassin occidental
(Gemayel et al., 2015). A droite : distribution spatiale de (a) l’AT et (b) du TCO2 dans les deux
bassins de la Méditerranée en 2011 (Álvarez et al., 2014). ..................................................... 44
Figure 12: Modélisation des moyennes saisonnières sur 7 ans (1998-2004) de la pCO2
(D’Ortenzio et al., 2008) .......................................................................................................... 48
Figure 13: Flux annuel net moyen du CO2 entre 1998 et 2001 (mol/m
2
) - les valeurs positives
indiquent que la mer est une source de CO2 pour l’atmosphère et les valeurs négatives indiquent
que c’est un puits (Taillandier et al., 2012) .............................................................................. 49
