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x2. MODÈLES DE DÉGLACIATION ET CALCUL DE MOUVEMENTS SUR L’ANTARCTIQUE.Calotte Volume Masse Volume Masse Augment.max, en 1014m3max en 1016kg actuel 1014m3actuel<strong>le</strong> 1016kg en mInnuit 9,9 89 0,34 3,1 3Laurentide 210 1900 0,35 3,1 55Groenland 55 490 30 270 6Fennoscandie 29 260 0 0 8Mer de Barents 22 200 0,09 0,77 6Mer de Kara 26 240 0 0 7Mer Est-sibérienne 11 99 0 0 3Islande 2 18 0 0 1Ecosse 0,96 8,6 0 0 0Patagonie 1,8 16 0 0 0Antarctique 350 3200 260 2300 26Total 720 650 290 2600 115Capacité restante 76TAB. II.2 - Comparaison des masses et volumes des différentes calottes, lors du dernier maximum glaciaire et maintenant,et contribution à l’augmentation du niveau des mers (Tushingham et Peltier 1991).luer <strong>le</strong>s variations des composantes des harmoniques spectra<strong>le</strong>s du champ de gravité (Mitrovica et Peltier1993a), de comparaisons des vitesses de remontées actuel<strong>le</strong>s modélisées avec <strong>le</strong>s observations VLBI (Jameset Lambert 1993), ou encore d’évaluation des paramètres rhéologiques à partir du mouvement du Pô<strong>le</strong> etde la variation du_ J2(Vermeersen et Sabadini 1997). Il a éga<strong>le</strong>ment servi de base à des études complètes,aboutissant à des évaluations des mouvements de rebond se produisant actuel<strong>le</strong>ment sur la Fennoscandieou <strong>le</strong>s Laurentides, par exemp<strong>le</strong> par Mitrovica et al. (1994b) ou James et Ivins (1998).ICE-3G a été repris et amélioré en 1994 (Peltier 1994). Le nouveau modè<strong>le</strong>, appelé ICE-4G, inclut de nouvel<strong>le</strong>sdonnées de niveau des mers relatif (terrasses coralliennes des Barbades, de très bonne lisibilité etcouvrant la période jusqu’à - 21 000 ans ), et tient compte des variations de couverture de l’océan au coursdu temps concerné par l’inversion 3 , ce qui n’était pas <strong>le</strong> cas pour ICE-3G. Il utilise <strong>le</strong> formalisme des harmoniquessphériques décrit en annexe A plutôt que <strong>le</strong>s éléments finis tronqués au degré 512 utilisés dansICE-3G. Les contributions des différentes calottes à l’augmentation du niveau des mers sont données parla figure II.8. La contribution passée de la calotte Antarctique à l’augmentation du niveau des mers est de22 m, et la quantité tota<strong>le</strong> d’eau qui a été ajoutée aux océans depuis 18 000 ans se traduit par une différencede niveau de 105,2 m, à rapprocher des va<strong>le</strong>urs de la reconstruction CLIMAP, comprises entre 122 m et163 m. La chronologie a été modifiée pour prendre en compte <strong>le</strong>((Younger Dryas)), une période de récessiondu processus de déglaciation, aux a<strong>le</strong>ntours de -13 000 ans, assez bien identifiée dans l’hémisphèreNord, mais que <strong>le</strong>s enregistrements de l’Antarctique commencent à peine à révé<strong>le</strong>r. La déglaciation partiel<strong>le</strong>de l’Antarctique est supposée synchrone avec la deuxième période, alors que la première période secaractérise essentiel<strong>le</strong>ment par la diminution rapide de la calotte Laurentide.Ce modè<strong>le</strong>, amélioré, a éga<strong>le</strong>ment servi de base à plusieurs calculs, cherchant soit à évaluer <strong>le</strong>s mouvementscrustaux actuels, verticaux (James et Ivins 1998) ou horizontaux (Peltier 1998), soit à raffiner laconnaissance de la rhéologie mantellique à partir de contraintes sur <strong>le</strong>s composantes_ J`de l’accélérationgravitationnel<strong>le</strong> (Peltier et Jiang 1996b), (Peltier 1996).3:Ce modè<strong>le</strong> ICE-4G utilise une théorie(self-consistent)pour l’évolution du niveau des mers, par opposition à la théorieeustatique pour ICE-3G.51

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