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Actes - Climato.be

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XIX e Colloque de l’Association Internationale de <strong>Climato</strong>logie<br />

2.2.2. Ajustement au glacier rocheux 1 de la Com<strong>be</strong> de Laurichard<br />

Sur le massif du Com<strong>be</strong>ynot, la présence d’un manteau neigeux conséquent en 2003-2004 a<br />

permis une bonne isolation du sol et l’apparition de l’équilibre thermique hivernal. Une<br />

cartographie des WEqT a ainsi été établie en mars 2004 pour la quasi-totalité de la surface du<br />

glacier rocheux RGL1 pouvant servir de référence pour le modèle.<br />

En supposant que l’effet du rayonnement solaire à l’échelle du glacier rocheux est le même<br />

qu’à l’échelle du massif ($ = 2,4°C), on trouve ! rgl = -5,9°C.<br />

3. Interprétation des résultats et discussion des résidus observés<br />

3.1. Les températures modélisées sur les glaciers rocheux du massif<br />

Le modèle élaboré a été ajusté afin de reproduire<br />

les conditions thermiques régnant d’une part à la<br />

racine de RGL1, et d’autre part en supposant que<br />

ces conditions sont globalement similaires sur tous<br />

les autres glaciers rocheux du massif. Les Tss à la<br />

racine des glaciers rocheux sont donc « mécaniquement<br />

» proches de -2,5°C. Cependant, les<br />

valeurs modélisées au front des glaciers rocheux<br />

(figure 3), reflétant les conditions topoclimatiques<br />

de la partie terminale de la forme, oscillent autour<br />

d’une moyenne de -2,2°C (, = 0,86), pour une<br />

température de l’air moyenne proche de 0°C.<br />

Ce résultat confirme le rôle de la radiation solaire, et surtout celui des couvertures détritiques,<br />

dans la localisation du pergélisol. Il amène à s’interroger sur la pertinence, du moins pour le<br />

cas présent et à cette échelle d’étude, de la correspondance entre la température de l’air -2°C<br />

et le pergélisol sous sa forme discontinue.<br />

3.2. Les températures modélisées sur RGL1<br />

Racine<br />

Les mesures de température à l’interface sol/neige et de hauteur de neige effectuées en mars<br />

2004 et mars 2005 permettent de connaître la répartition spatiale de ces deux paramètres pour<br />

deux années à l’enneigement très différent. Si en 2003-2004 un équilibre thermique a bien été<br />

atteint en hiver, la saison hivernale 2004-2005 a été très déficitaire et le sol s’est fortement<br />

refroidi et n’a pas connu de période WEqT.<br />

La cartographie des résidus du modèle (utilisant les paramètres $ et * du paragraphe 2.2.2.)<br />

permet de visualiser sa variabilité spatiale (figure 3).<br />

Par rapport à l’année 2004, les résidus pour 2005 apparaissent <strong>be</strong>aucoup plus variables dans<br />

l’espace et s’étendent sur une plage de valeur plus large. Le rôle de l’enneigement dans cette<br />

plus grande variabilité peut être considéré grâce aux mesures de hauteur de neige. Si la<br />

relation reste statistiquement non significative entre les deux paramètres, l’augmentation du<br />

coefficient de détermination entre 2004 (R² = 0,0003) et 2005 (R² = 0,18) suggère néanmoins<br />

qu’au-delà d’une certaine hauteur de neige la répartition spatiale des Tss à l’échelle<br />

décamétrique est indépendante de la répartition du manteau neigeux.<br />

Front<br />

-4 -3 -2 -1 0<br />

Tss mod (°C)<br />

0,2<br />

0,1<br />

0,0<br />

Figure 2 – Distribution des Tss modélisées<br />

à la racine et au front des glaciers rocheux.<br />

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