Généralités
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6.1 Eau de mer
L’eau de mer intervient par absorption et par diffusion (Fig 1.5). La diffusion moléculaire dans
l’eau de mer est décrite par la théorie d’Einstein-Schmoluchowski
1
,
selon laquelle la diffusion est possible grâce aux fluctuations de densité du milieu (Antoine,
1998). L’absorption par l’eau de mer pure est faible dans les domaines du bleu et du vert du
spectre lumineux, et augmente à partir de 550 nm pour devenir nettement significative dans le
rouge (Fig 1.6).
L’eau de mer pure est constituée de molécules d’eau et d’ions divers (Na
+
, Cl
-
, SO4
2,…) qui
composent le sel (Ouhssain, 2014). Le phénomène est en outre accentué dans l’eau de mer, par
rapport à l’eau pure, par les fluctuations de concentration des différents ions(Antoine, 1998)
Figure 1.5. Spectres d’absorption et de diffusion de l’eau de mer pure, d’après,
respectivement, Pope & Fry (1997) et Morel (1974). Avec dans l’axe des Y : à gauche le
coefficient d’absorption (aw), à droite le coefficient de diffusion (bw).
6.2 Matière en suspension
Les matières en suspension correspondent à des particules de faibles taille et/ou densité, ce qui
limite leur chute par gravité (Lefrançois, 2007). Les MES comprennent des fractions
organiques et des fractions minérales ayant un diamètre supérieur à 0.45 µm dont les
contributions respectives varient selon les saisons et les cours d’eau (Aminot & Chaussepied,
1983).
1
Théorie d’Einstein-Schmoluchowski : Relation qui établit un lien entre les détails microscopiques de la diffusion
des particules et les quantités macroscopiques associées à la diffusion, telles que la viscosité.
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