Plain du Rhin supérieur – Wikipedia wiki

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Major Rift entre Bâle et Francfort / Wiesbaden

Le Plaine du Rhin supérieur , [d’abord] Rhin Rift Valley [2] ou Rhin supérieur Graben [3] (Allemand: Lowlands du Rhin supérieur , Lowlands du Rhin supérieur ou Oberrheingraben , Français: Vallée du Rhin ) est un fossé majeur, d’environ 350 kilomètres de long (220 mi) et en moyenne de 50 kilomètres de large (31 mi), entre Bâle au sud et les villes de Francfort / Wiesbaden au nord. Sa section sud chevauche la frontière France-Germanie. Il fait partie du système européen du Rift Cénozoïque, qui s’étend à travers l’Europe centrale. Le graben du Rhin supérieur s’est formé pendant l’Oligocène, en réponse à l’évolution des Alpes au sud. Il reste actif à nos jours. Aujourd’hui, la vallée du Rift Rift forme un creux à la baisse à travers lequel le Rhin rivière coule.

Formation [ modifier ]]

Image satellite montrant la section sud de la plaine du Rhin supérieur et les flancs de rift de Vosges, de la France et de la forêt noire, en Allemagne.

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Cross-section schématique de la vallée du Rift du Rhin.

La plaine du Rhin supérieur s’est formée au début de l’ère du Cénozoïque, au cours de l’époque tardive de l’Éocène. À cette époque, l’orogenèse alpine, le principal événement de construction de montagnes qui devait produire les Alpes, en était à ses débuts. Les Alpes ont été formées parce que les continents de l’Europe et de l’Afrique sont entrés en collision. On pense que parce que la collision était irrégulier , le contact initial entre les deux continents a entraîné la formation de structures dilationnelles (d’extension) dans le bassin d’avant-pays au nord des Alpes. [4] Le résultat a été un amincissement crustal substantiel, formant une extension majeure graber et provoquant une activité volcanique isolée. Le facteur d’étirement est estimé à ~ 2.

Rift Flank Uplift [ modifier ]]

À l’est et à l’ouest de la plaine du Rhin, deux grandes chaînes de collines se sont formées qui parcourent la longueur du bassin. À l’ouest, en France, ces collines sont connues sous le nom de chaîne de montagnes Vosges et à l’est, en Allemagne, les collines comprennent la forêt noire. Ces gammes extestent les mêmes types de roches dans leurs noyaux, y compris le gneiss crustal profond. Les deux gammes correspondent à des élévations de plus de 2 500 mètres, dont une grande partie a depuis été érodée. Ce soulèvement s’est produit en raison de la réponse isostatique associée à la formation d’un bassin d’extension. En conséquence, les montagnes les plus élevées existent immédiatement à côté de la marge du bassin et deviennent de plus en plus bas vers l’extérieur. Les limites entre les chaînes de collines et le Rhin Graben sont définies par des zones de faille majeures et normales.

La section nord de la plaine du Rhin est également encadrée par des chaînes de montagnes quelque peu inférieures, la forêt palatinée de l’ouest et de l’Odenwald du côté est.

Activité volcanique [ modifier ]]

Rhin Graben (nuances bleues) entre Bâle et Francfort avec des chaînes de montagnes adjacentes (vert au brun); codage des couleurs selon le modèle d’élévation numérique

L’extension induite par la formation des Alpes était suffisante pour éclaircir la croûte et fournir des conduits de dilatation appropriés pour que l’activité magmatique et volcanique se produise. Cela a entraîné la mise en place de digues mafiques, qui suivent la tendance structurelle générale des défauts d’extension. De plus, des volcans isolés tels que le Kaisrstuhl ont été formés.

Le volcan Kaisrstuhl [ modifier ]]

Le Kaisrstuhl (littéralement “chaise d’empereur”) est un groupe de collines volcaniques au nord-ouest de Freiburg, dans le Rhin Graben. Le point le plus élevé de ce petit centre volcanique isolé est le totenkopf (557 mètres). L’activité volcanique était la plus répandue à l’époque du Miocène, il y a environ 15 millions d’années. [5] Aujourd’hui, le volcan Kaisrstuhl est éteint.

Activité sismique [ modifier ]]

En 1356, le tremblement de terre de Bâle s’est produit dans la plaine du Rhin. C’était peut-être le tremblement de terre le plus destructeur de tous les temps dans le nord-ouest de l’Europe, détruisant la ville de Bâle et aplatissant les bâtiments jusqu’à 200 km. Il s’agissait de l’événement sismologique historique le plus important qui s’est produit en Europe centrale. Son épicentre était entre Waldkirch et Saint-Pierre à Breisgau-Hochschwarzwald. Cependant, il reste contesté si la faute qui a rompu pour provoquer ce tremblement de terre faisait partie du système d’extension de la vallée du Rhin, ou simplement l’une des nombreuses défauts de poussée qui composent les Alpes au sud. Des doutes ont été soulevés sur l’adéquation de l’évaluation sismique et de la conception de la centrale nucléaire de Fessenheim, construite dans la plaine du Rhin près des défauts. [6]

Aquifère du Rhin supérieur [ modifier ]]

Situé sous la plaine, l’aquifère du Rhin supérieur – l’un des plus grands d’Europe – tient environ 45 000 km 3 (11 000 cu) d’eau douce et fournit quelque 3 millions de personnes en France et en Allemagne, fournissant 75% de leur eau potable et 50% de l’eau utilisée par l’industrie. [7] Depuis les années 1970, il a subi une pollution de plus en plus grave des nitrates, des pesticides, du chlorure et des COV. [7]

Recherche [ modifier ]]

Une vue satellite de la plaine: tir pris par le satellite de la NASA

[8]

Une collaboration de 25 universités et agences gouvernementales a fait des recherches sur les risques sismiques, la néotectonique et la gestion de l’eau du remplissage du quaternaire. La recherche se concentre sur quatre thèmes: [9]

  • “Néotectonique et danger sismique (identification des zones de déformation continue, régime de stress actuel, emplacement et fréquence des tremblements de terre, évaluation des dangers)”
  • “Modélisation des systèmes hydroélectriques (modélisation des systèmes hydroélectriques du Plio-Quaternaire du Rhin Haben et du temps de transfert des polluants en eux)”
  • “Structure et évolution (réévaluation de l’évolution structurelle du graben du Rhin supérieur et des implications pour sa déformation néotectonique, sa réactivation des failles, sa rhéologie crustale et son activité de tremblement de terre)”
  • “Modélisation dynamique (modélisation dynamique multi-échelles du passé et déformation actuelle de la zone du rhin)”

Voir également [ modifier ]]

Les références [ modifier ]]

  1. ^ Dickinson, Robert E. (1964). Allemagne: une géographie régionale et économique (2e éd.). Londres: Methuen.
  2. ^ Elkins, T. H. (1972). Allemagne (3e éd.). Londres: Chatto & Windus. ISBN 0-7010-0087-2 .
  3. ^ Dèzes, P.; Schmid S.M.; Ziegler P.A. (2004). “Évolution du système européen du Rift Cénozoïque: interaction des orogènes alpins et pyréniens avec leur lithosphère d’avant-pays” (PDF) . Tectonophysique . 389 (1–2): 1–33. Bibcode: 2004tectp.389 …. 1d . est ce que je: 10.1016 / j.tecto.2004.06.011 . Archivé de l’original (PDF) le 27 septembre 2011 . Récupéré 3 juin, 2010 .
  4. ^ Sengor, A.M.C. 1976. “Collision des marges continentales irrégulières: implications pour la déformation de l’avant-pays des orogènes de type alpin”, Géologie , 4, 779–782.
  5. ^ Allen, P.A. & Allen, J.R. 2005. Analyse du bassin: principes et applications (Deuxième édition). Blackwell Publishing.
  6. ^ Centrale Nucléaire de Fessenheim : appréciation du risque sismique Archivé 2011-07-20 at the Wayback Machine RÉSONANCE Ingénieurs-Conseils SA, published 2007-09-05, accessed 2011-03-30
  7. ^ un b Évaluation des avantages de différents niveaux de protection des eaux souterraines: résultats et enseignements tirés d’une enquête d’évaluation contingente dans l’aquifère de la vallée du Rhin supérieur, France , S Aulong & JD Rinaudo, Iwra 13th World Water Congress, publié 2008-01-09, consulté 2011-04-13
  8. ^ [d’abord] [ lien mort ]]
  9. ^ “The Eucor-Urgent Project – Home” . comp1.geol.unibas.ch. Archivé de l’original le 2007-07-26 . Récupéré 2022-08-20 .

Liens externes [ modifier ]]

Coordonnées: 48 ° 57′54 ″ N 8 ° 14′02 ″ et / / 48 9650 ° N 8 2340 ° E / / 48 9650; 8.2340

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