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Leçon 2 :
Les Indices bioclimatiques :
application aux milieux méditerranéens
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Introduction
Les indices bioclimatiques permettent de caractériser le plus simplement
possible le climat.
Le niveau de sécheresse ou d’aridité d’un lieu ou d’un climat a été une
préoccupation de la communauté scientifique depuis le début du 20ème
siècle.
Plusieurs indices ont été élaborés en combinant généralement des
données de précipitations (P) et la Température (T°).
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atolo
gie. B
. JAZIR
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Dans tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, la pluviométrie est le
paramètre climatique dominant.
Ceci s’explique par son insuffisance d’une part, et sa grande variabilité, tant à
l’échelle spatiale que temporelle (répartition mensuelle et saisonnière,
irrégularité interannuelle) d’autre part.
Il existe des centaines d’indices bioclimatiques. Dans les paragraphes suivants, on
va exposer les plus adaptés aux bioclimats méditerranéens à savoir:
L’Indice xérothermique de Bagnouls & Gaussen 1957 ,
Quotient ombro-thermique (ou pluvio-thermique) d’Emberger
96
I- L’Indice xérothermique de Bagnouls
et Gaussen (x)
Cet indice tient compte des moyennes mensuelles des précipitations (P en
mm) et de la température (T en °C) et donne une expression relative de la
sécheresse estivale en durée et en intensité.
Un mois est considéré comme sec quand P < 2T, c’est-à-dire quand les
pertes en eau sont supérieures aux apports
Inversement, quand P > 2T, le mois est considéré comme humide.
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atolo
gie. B
. JAZIR
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Pour repérer les mois “secs” et
“humides” et mettre en évidence
les périodes de sécheresse d’une
localité, on trace un diagramme
ombro-thermique.
Ce diagramme superpose les deux
courbes de températures et de
précipitations pour les 12 mois de
l’année,
ce qui permet de définir une aire
ombro-thermique.
Plus l’aire est importante et plus la
saison est sèche
Température
Précipitation
aire ombro-
thermique.
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On définit alors les climats sur la base de l’indice Xérothermique X
X > 300 : climat désertique
200 < X < 300 : climat subdésertique
150 < X < 200 : climat Xéro-thermo-méditerranéen
100 < X < 150 : climat thermo-méditerranéen
40 < X < 100 : climat méso-méditerranéen
0 < X < 40 : climat subméditerranéen
100
Climat thermo-méditerranéen
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gie. B
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5
J F M Av M Jn J At S O N D
40
0
10
20
30
80
0
20
40
60
PmmT°CTOZEUR
365 jours
Climat désertique
Climat xérothermoméditerranéen
10
20
30
40
0
20
40
60
80
0
J F M Av M Jn J At S O N D
PmmT°C PmmT°CJENDOUBA
151 jours
J F M Av M Jn J At S O N D
0
20
40
60
0
10
20
30
PmmT°C KAIROUAN
230 jours
Climat subdésertique
0
10
20
30
40
50
60
Bizerte
J F M Av M Jn J At S O N D
PmmT°C
0
20
40
60
80
100
120
147 jours
Climat thermoméditerranéen
0
10
20
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
J F M Av M Jn J At S O N D
PmmT°C
AÏN DRAHAM
89 jours
Climat mésoméditerranéen
102
II- Quotient ombro-thermique
d’Emberger
L’indice d’Emberger prend en compte les précipitations annuelles P, la
moyenne des maxima de température du mois le plus chaud (M en °C) et la
moyenne des minima de température du mois le plus froid (m en °C).
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Ce quotient est défini par la formule :
Avec,
Q quotient pluviométrique d'Emberger
M la moyenne des températures du mois le plus chaud en kelvin
m la moyenne des températures du mois le plus frais en kelvin
P pluviométrie annuelle en mm
Important : K = °C+273,15
104
L’indice d’Emberger
est particulièrement
adapté aux régions
méditerranéennes
dans lesquelles il
permet de
distinguer différents
étages climatiques.
N
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Pinus halepensis Anabasis aphylla
Juniperus phoenicea
Cupresus sempervirens
Tetraclinis articulata
végétation halophile
Quercus coccifera
Olea europea Pistacia lentiscus
Teraclinis articulata
Olea europea
Pistacia lentiscus Ceratonia siliqua
Quercus ilex
Pinus halepensis
Pinus pinaster
Quercus faginea
Quercus suber Pinus halepensis Quercus ilex
Pinus halepensis Juniperus phoenicea
100 kms
El Kala
A l g
é r i
e
Enfida
El Haouaria
Nabeul
Kelibia
El Kef
Kasserine
Nefza
Mateur
Tabarka
Béja
Jendouba
Bizerte
Dahmani
Golfe
de Hammamet
El Kala
Zaghouan
Thala
Makthar
Tunis
Siliana
Mejez el Bab
A.Draham
Golfe
de Tunis
N
Extrait de la carte phyto-écologique de la Tunisie Septentrionale 1/200 000-- 1966-1967
Carte de la végétation primitive en Tunisie
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N Chêne zen
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N Chêne liège
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N Chêne kermès
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N Oléo-lentisque
Olivier + caroubier
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N Pin d’alep
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N Pin d’alep et
Chêne vert
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Leçon 3 : Bioclimat et Topoclimat
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Le relief joue un rôle essentiel dans la
perturbation de la zonalité bioclimatique et en
conséquent la zonalité de la végétation.
114
I- Le gradient altitudinal
L’influence du relief et de la distance par rapport à la
mer est remarquable sur la pluviosité d’une station.
Le relief agit principalement par l’altitude, l’exposition
et la situation par rapport au vent porteur de pluie
(vent de Nord-Ouest et de Nord-Est pour la Tunisie).
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L’altitude détermine des gradients de paramètres climatiques (pression, rayonne-
ment, température, précipitations, nébulosité…) :
* La lumière : l’air étant raréfié, la lumière est plus intense, plus riche en rayon
ultra violets
* Température : la température diminue en moyenne de 5°C tous les 1000m
* Vent : le vent est très fort en altitude et cette vitesse est d’autant plus que la
montagne est haute et isolée
* L’humidité : l’air est plus sec en altitude et l’évaporation est intense par temps
découvert. Par contre, la nébulosité, la pluviométrie et l’enneigement sont plus
importants que dans les plaines.
116
L’abaissement des températures et l’enneigement ont pour
conséquence la réduction de la période de végétation.
Par conséquent la forêt disparaît progressivement avec l’altitude.
On passe de la forêt à une végétation buissonnante, puis à la lande
et enfin aux pâturages. Ces derniers disparaissent à leur tour à la
limite altitudinale de la végétation.
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13
La limite altitudinale
de la végétation dans
les Aples
4000m
118
La limite de la végétation forestière est due au
raccourcissement de la période la végétation et surtout
au vent. L’action humaine (pâturage, extension des
cultures…) peut abaisser artificiellement cette limite.
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Étagement altitudinal
120
La végétation de montagne est
caractérisée essentiellement
par une répartition alti-
tudinale des espèces et des
écosystèmes
Le terme d'étage de végétation se limite à des unités se succédant verticalement
Pour OZENDA (1975), l'étage est défini comme "un ensemble de groupements
végétaux réunis par une affinité écologique dans une même tranche d'altitude"
La température reste le facteur climatique prépondérant dans la zonalité de la
végétation, même en climat méditerranéen, les paramètres du régime hydrique
sont très importants.
La zonalité de la végétation subit des décalages altitudinaux des étages de
végétation en relation avec la latitude des massifs montagneux considérés
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Une correspondance entre les étages
et les variantes thermiques (m) du
système d'EMBERGER est admise par
de nombreux auteurs
Lim
ite
alt
itu
din
ale
des
arb
res
en
mo
nta
gne
lim
ite
alt
itu
din
ale
infé
rieu
re d
es x
éro
pht
es e
n c
ous
sine
ts
limit
e t
herm
iqu
e de
la c
ult
ure
de l’
oliv
ier
Étage méditerranéen
humide
Étage méditerranéen
perhumide
Étage méditerranéen
sub-humide
Étage
méditerranéen semi-aride
Étage méditerranéen
aride
Étage méditerranéen saharien ou désertique
Climats de hautes
montagnes
Hivers
très froids
Hivers
froids
Hivers
frais
Hivers tempérés
Hivers
doux
Hivers
chauds
Hivers
très chauds
Limite absolue des cultures non irriguées (céréales, olivier)
Limite inférieure de la céréaliculture en dry farming et des cultures fourragères en sec
Limite inférieure de la culture des cultures sèches (sorgho, melon, pois chiche...)
Limite inférieure de la culture du mais sans irégation
Limite supérieure de la culture du blé
Ain Draham
Tanger
Tabarka
Beyrouth
Istambul
Roma Alger
Annaba
BarcelonePerpignon
Rabat
Marseille
Izmir
Constantine Tunis
Casablanca
Setif
MadridThala
Sousse
Benghazi
GabèsMednine
Gafsa
Safi
Tozeur
FerianaSidi Bouzid
Tripoli
Skikda
Monaco
Napoli
Oran
Agadir
Kairouan
Matmata
Sfax
Jericho
Alexandrie
Ben Guerdane
Kébili Ouarzazate(Maroc)
Fez
Bologna
Ankara
Djelfa(Algérie)
Montpellier
Nimes
Nice
Reggane(Algérie) Wadi Araba (Palestine)
Cape Town (Afrique du Sud)
Los Angelos (USA)
San Fransisco ( USA)
Van (Turquie)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-1-2-3-4-5-6-7-8
Zaghouan
Bizerte
Bizerte
El Jem
Aquila (Italie)
Imilchil (Maroc)
Perth (Australie)
limite
the
rmiq
ue
sup
éri
eure
des
Aca
cia
s
2000PM²-m²
3.43PM-m
Q Q2 3
Q2
5
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
10
70
Classification de l’aire isoclimatique méditerranéenne
selon la méthode d’Emberger modifiée (Le Houérou,
1973) 122
Selon Rivaz Martinez (1980) et à partir de
la T° annuelle moyenne et la moyennes des
minima du mois le plus frais, on distingue
les étages suivants:
Infra-méditer
Thermo-
méditerranéen.
Méso-m
éditerranéen
Supra-méditerranéen
Oro-méditerranéen
Cryoro-méditerranéen
T°C
m°C
16 12 8 4
3 10 0 -3 -6
0
OLIVIER LENTISQUE
ET CAROUBIER
CHÊNE VERT
CHÊNE ZEN
GÉNÉVRIER NAIN
PELOUSE
DÉSERT
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Aire de répartition de quelques essences de la forêt
sclérophylle selon le coefficient pluviothermique
d'Emberger
124
Les forêts sclérophylles de chênes à feuilles
persistantes: chêne vert, chêne liège, chêne kermès
CHÊNE VERT 125
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CHÊNE LIÈGE 126
Les forêts caducifoliées de chêne zen, chêne afarès
CHÊNE ZEN 127
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Lentisque
olivier sauvage
Les formations
thermophiles à olivier
sauvage et lentisque
128
Aire de répartition de quelques conifères
méditerranéens en fonction du coefficient
pluviothermique d'Emberger
129
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Les forêts de conifères: pin d'Alep, pin
maritime, genévrier, thuya de barbérie
PIN D'ALEP
130
THUYA DE BERBÉRIE 131
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20
II- L’opposition
A l’échelle locale, l’exposition (ou l’orientation) du relief joue un rôle
important dans la distribution du couvert végétal.
La configuration Nord/Sud du relief est plus sensible dans les régions
méditerranéennes. En effet, sur les reliefs exposés au Sud, l’insolation est
plus intense (+30%), donc la température plus élevée et la sècheresse est plus
accentuée.
132
De façon générale, la forêt
se maintient difficilement
sur les versants Sud. Les
versants exposés au Nord
sont plus humides et plus
arrosés. Par conséquent la
végétation y est plus
développée et les forêts
sont plus étendues.
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134
Jbel
Piedmont
Steppe
Pin d’alep
Alfa
Armoise champêtre
Les piedmonts des jbels des Hautes steppes
tunisiennes constituent des zones de transition
entre les milieux forestiers méditerranéens et
steppiques
Cliché: Khaled ABAZA
Étude de cas: le Jbel Ichkeul
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136 Coupe biogéographique NE-SW de jbel Ichkeul
La couverture végétale de jbel Ichkeul
reflète bien le contraste entre le
versant nord et le versant sud.
Le versant nord de l’Ichkeul est plus
humide, plus ombragé et loin de toute
activité humaine destructive. Il abrite
les formations les plus luxuriantes et
les plus évoluées d’olivier sauvage
(Olea europaea) et d’oléo-lentisque.
Par conséquent, la végétation est très
dense surtout dans les vallées
encaissées.
137
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23
Sur le versant sud, la végétation est
claire. Ceci s’explique par l’importance
des affleurements rocheux, la diminution
des précipitations (450mm sur le versant
sud), l’ensoleillement intense et surtout
l’action humaine.
138
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