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Les écosystèmes tropicau
zonaux: les montagneTCHINDJANG !"IN
#ormation $es montagnes
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%lan $u cours
• ontagnes ou &autes terres: $é'initiopara$igmes
• Caractéristi(ues et caractères $u relie'montagnar$
• Formation des montagnes
• Typologie $es montagnes
• écosystèmes montagnar$s tropicaux
• Aménagement $es montagnes : pro)lèperspecti*es
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#ormation $es montag
• L+orogenèse est le terme scienti'i(l,ensem)le $es mécanismes $e$es montagnes- $i*ers systèmes t&éori(géo$ynami(ues/ englo)ant ces processus$es relie's- et $es ensem)les $,orogèmontagneux sur une portion $e cro0te t
su)i $,importantes contraintesengen$rant plis et nappes $e c&arriage/ stra*ers les temps géologi(ues encore aorogéni(ues2
• !n ce (ui concerne ces regroupementsgéograp&i(ues e''ecti*ement constatés-3ilson $onnent un ca$re explicati' co&éla tectoni(ue $es pla(ues et la 'initu$e $esp&éri(ue $e la Terre
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#ormation $es montag
•Celle-ci a fait objet de plusieurs théories penavec deux écoles pourtant compléms’affrontaient:
52 les géologues (ui s+appuient sur la stratigraptectoni(ue .étu$es $es alpes/
62 Les géop&ysiciens 1 partir $e l+éla)oration $e
mat&émati(ues expli(uant l+é*olution $e la t• En dehors de cela les problèmes posés par l
montagnes sont avant tout géologiqugéographiques" notamment la #osition dessurface du globe:
52 guirlan$es insulaires comme les 7les $u Japo
62 montagnes intracontinentales comme 8ural-92 C&a7nes $e montagnes entourant les mers : A
enserrent la é$iterranée
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#ormation $es montagnes: t&éla contraction
• #lusieurs théories ont été élaborées avant l’adoption d’une positio
• Le re'roi$issement $e la Terre .c&au$e/ aurait entra7né une $iminut$onc $e sa sur'ace2 Celle4ci aurait $onc été mise sous compression- l,origine et $es c&a7nes $e montagnes- et $es *astes $épressions (uocéans2
• &es arguments de 'essen : (héorie de la contraction de la (erre durefroidissement% )ressant le constat des bourrelets montagneux deflanqués par les profondeurs océaniques considérables
• !$uar$ "uess .59545;5
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#ormation $es montagnes: t&éla contraction
• &e premier niveau situé $ *++m au-dessus du niveau de lamer correspond aux plaines etplateaux qui forment lamajorité de la surface descontinents " le second situé $,++ m sous le niveau de lamer correspond aux fondsab.ssaux /courbe en traitplein0%
• 1egener dit que selon lathéorie de la contraction de la(erre la loi des fréquencesdevrait !tre celle d2une courbe
de 3auss avec un seulmaximum /courbe enpointillé0%
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#ormation $es montagnes: t&éla contraction
• = C,est surtout la $écou*erte- $ans les nappes $e c&arriage ou $e recou*remappara7tre l,insu''isance $e l,explicatioailleurs $é>1 la)orieuse- $e la 'ormatiomontagnes comme e''et $e la contract
• Ces nou*elles conceptions concernant $es Alpes et $,autres c&a7nes $e montintro$uites par ?ertran$- "c&ar$t- Lugecon$uisent 1 $es transports en masse $es $istances )eaucoup plus gran$es (
en*isagées par les t&éories anciennes2 conclu $,après celles4ci (ue les Alpes asu)ir une contraction $e l,or$re $e leu
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#ormation $es montagnes: t&énappes $e c&arriages
•$+après cette t&éorie et les o)ser*ations $ans montagnes pro*ien$raient $es p&énomènes $et $e c&arriage
• 4arcel 5ertrand poursuit les i$ées tectoni(ue$é'inissant- en 5
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#ormation $es montagnes: t&énappes $e c&arriages
• $+après cette t&éorie et les o)ser*ations $ans les Alppro*ien$raient $es p&énomènes $e compression et$e lippe
• 4arcel 5ertrand poursuit les i$ées tectoni(ues $e "$é'inissant- en 5
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#ormation $es montagnes: t&énappes $e c&arriages
• Fn $es exemples&istori(ues .la #aille $ui$i (ui limite au "u$le )assin &ouiller
'ranco4)elge- $essinéeen 5/ o lesgéologues ont mis ené*i$ence $es
= c&arriages - (uinécessitaient $e 'ortespoussées latérales2
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#ormation $es montagnes: t&énappes $e c&arriages
Nappe $e c&arriageet *oca)ulaireassocié
#i
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#ormation $es montagnes: t&énappes $e c&arriages
• Figure 6% &a théorie des géos.nclinaux d27mile8aug /modifié d’après 4arvin *9, p% ,0% &esbassins remplis de sédiments sont transformésen cha;ne de montagne par le soulèvement dela plateforme continentale%
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#ormation $es montagnes: t&é$iapirisme graniti(ue
• Le moteur $u $iapirisme rési$e $ans les $i'$ensité entre les magmas graniti(ues et lemétamorp&i(ue granite 1 KKO $ensité 6-<métamorp&i(ue $ensité 6-46-;2
• L+ascension $iapiri(ue se 'ait en 'onction $eet $es $ensités relati*es2 Il a''ecte les gran$e 'usion crustale mais aussi $es magmas comme ga))ro $iorite $+origine mantelli(u
• L+intensité $u $iapirisme peut Ptre augmen$es e''orts tectoni(ues *iennent a>outer le
ceux $e la gra*ité comme c+est le cas $ans $es c&a7nes $e montagne
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#ormation $es montagnes: t&égéosynclinaux
• Les géosynclinaux sont $es 'osses allongées $e l+écorce tpres(ue tou>ours pris naissance en )or$ure $es aires concompartiments relati*ement rigi$es $e l+écorce2
• Les 'osses géosynclinales sont constituées $+énormes acccouc&es $e 'aciès uni'orme pro'on$ et sou*ent plissées
• 7mile 8aug consi$ère $e son cQté- en 5;KK- (ue les c&a7se 'orment uni(uement le long $e )an$es étroites .les géintercalées entre $es unités continentales sta)les2 La $é'tectoni(ue se con'ine $onc $ans $es en$roits précis $u g'ormera plus tar$ une $es )ases $e la t&éorie $e la tectoIl $onne $es arguments géologi(ues mais aussi paléontomilitent en 'a*eur $e l,existence $e c&a(ue unité contine
• Désigne une $épression sous4marine plus ou moins pro'
gran$e $imension $ont le plissement $onnerait naissancmontagnes2
Cette t&éorie a progressi*ement été a)an$onnée au pro$es pla(ues
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#ormation $es montagnes: t&émou*ements *erticaux
• D+après cette t&éorie $e Hal et Dana- lemontagnes sont $es anciens )assins sésoule*és2 D+o la notion $e cycle orogécompren$ une p&ase $e sé$imentationorogéni(ue .soulè*ement/ et une p&as
compensation isostati(ue2• !n>al)ert Henri *a montrer (ue les mo
le résultat $es mou*ements *erticaux- gran$es 'ailles2 D+après ce système réc
Ptre appli(ué au tertiaire- les montagncorrespon$raient au &orst .A'ri(ue $e s+appuie sur le mo)ilisme incessant $eterrestre et l+in'luence $es crises morp
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#ormation $es montagnes: t&la $éri*e $es continents $e 3
• !n 5;56 il écrit : = l+&ypot&èse 'on$amentales socles continentaux $oi*ent s+Ptre $éplapar rapport aux autres2
• L+Améri(ue $u "u$ $oit a*oir été contiguR 1au point $e constituer a*ec elle un )loc conuni(ue- la %angée2 Ce )loc s+est scin$é en pparties (ui se sont écartées au cours $u tem$éri*ent les tronSons $+un glaSon se )risan
• Cette t&éorie a été contro*ersée pen$ant p
ans car 3egener man(uait $+in'ormations expli(uer la 'aSon $ont les continents se $é
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#ormation $es montagnes: t&la $éri*e $es continents $e 3
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#ormation $es montagnes: t&la $éri*e $es continents $e 3
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#ormation $es montagnes: t&éla $éri*e $es continents $e 3
Autour $e ces )oucliers- les c&a7nes $e montagnes plus récentes ont $es
K a2 Les traits in$i(uent le UgrainU tectoni(ue $e ces c&a7nes2 V rema$e "Wo Luis et $e "al*a$or au ?résil- la présence $e petits morceaux $e )Le rapproc&ement $es $eux continents .carte ci4contre/ montre (u,en 'amorceaux $es zones $e "Wo Luis et $e "al*a$or se rattac&ent respecti*emouest4a'ricain et angolais- et (u,il y a aussi une certaine continuité $ans lc&a7nes plus récentes (ui *iennent se mouler sur les )oucliers2 L,image $
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#ormation $es montagnes: t&éla $éri*e $es continents $e 3
&a correspondance
géologiques entreet l2Europe confirm1egener% &es troismontagnes =ppall2=mérique du >or/nord-est de l2=friq/?les 5ritanniques
aujourd2hui séparé=tlantique ne forcha;ne continue sicontinents $ la ma&es géologues savelongtemps qu2effecha;nes ont des st
géologiques identsont formées en m,+ et A6+ 4a%
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#ormation $es montagnes: t&la $éri*e $es continents $e 3
&a dérive des continents est une théorie proposée au début du siècle paph.sicien-météorologue =lfred 1egener pour tenter d2expliquer entrla similitude dans le tracé des cBtes de part et d2autre de l2=tlantiqueune observation qui en avait intrigué d2autres avant lui%
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#ormation $es montagnes: t&la $éri*e $es continents $e 3
• 9/ les argumentspaléontologi(ues
• Depuis (ue la sciences,intéressait aux 'ossiles-on a*ait constaté (ueceratins 'ossiles- $ont leésosaure- se retrou*aitaussi )ien an Améri(ue$u "u$- (u,en A'ri(ue ouen In$e2 8n a*ait le
mPme cas a*ec une'ougère 'ossile $u nom$e Glossopteris2
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#ormation $es montagnes: t&éla $éri*e $es continents $e 3e
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#ormation $es montagnes: t&la $éri*e $es continents $e 3
% &a formpar la ccontine
/*9,0% prophé
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• I4 L,en*eloppe $e la Terre est $écoupée e
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• I4 L,en*eloppe $e la Terre est $écoupée e
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#ormation $es montagnes: t&éla tectoni(ue $es pla(ue
• La t&éorie $e la tectoni(ue $es pla(ues na7t $u mariage celle $e l,expansion $es 'on$s océani(ue- et $,une o)serlocalisation $e l,acti*ité sismo4tectoni(ue $u glo)e2 Dès Ième siècle- on a*ait remar(ué (ue les c&a7nes $e mont*olcans se répartissaient sui*ant $es )an$es relati*emen$eux systèmes montagneux $ominent : l,un autour $e l,oa*ec les Cor$illères américaines et les guirlan$es $,7les a
(ui *a $es Alpes 1 l,Himalaya en passant par le Caucase el,Iran2
• La carte précise et ex&austi*e $e la répartition $es séismpar 5eno 3utenberg.5;45;K/ et Charles Francis Dich5;< ren'orce cette i$ée en montrant (ue les séismes so$es régions précises (ui correspon$ent aux $orsales- auxtrans'ormantes- aux 'osses et aux c&a7nes montagneuses
• La tectoni(ue $es pla(ues- processus $ominant $e la Teressentiellement un mo$e $,é*acuation $e la c&aleur terr$onc se $eman$er $e (uelle 'aSon la Terre primiti*e- plué*acuer sa c&aleur X
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#ormation $es montagnes: t&éla tectoni(ue $es pla(ue
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#ormation $es montagnes: t&éla tectoni(ue $es pla(ue
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smvpddpsacd
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• 5Y A la sur'ace $u glo)e- on o)ser*e 6 parties: la lit&ol+ast&énosp&ère2
6YLes grap&i(ues nous montrent (ue la *itesse $es on$$iminue 1 ;KEm $e pro'on$eur sous l+océan et 1 59Kpro'on$eur sous le continent2
• 9YCe ralentissement signi'ie (u+il y a une $iminution•
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• Ast&énosp&ère : Couc&e située sous la lit&osp&ère- croc&es rigi$es- mais légèrement moins rigi$es (ue ce$essous et au4$essus
• Lit&osp&ère : Couc&e super'icielle rigi$e $e la Terre- Em $,épaisseur2
• %la(ue lit&osp&éri(ue : %ortion $e lit&osp&ère rigi$e$es 'rontières ayant une acti*ité sismi(ue et *olcani(!lle peut4Ptre totalement océani(ue ou comporter 1partie continentale et une partie océani(ue2
• %ro)lème : Comment expli(uer la présence $e *olcaséisme aux limites $e pla(ues lit&osp&éri(ues X
• II4 Les pla(ues lit&osp&éri(ues sont animées $e mou
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• 5Y Les mesures G%" montrent (ue les pla(ues paci'i(uese rapproc&ent l+une $e l+autre au ni*eau $u Japon- alopla(ues eurasiati(ues et nor$4américaine s+écartent l+unni*eau $e la $orsale mé$io4Atlanti(ue2
• 6Y !cartement $es pla(ues : mou*ement $e pla(ues (ul,une $e l,autre .Z $i*ergence/ L,écartement $es pla(ue
*isage $e la Terre 2 Mones $+écartement: au ni*eau $e l+oAtlanti(ue- et 1 l+est $u %aci'i(ue2
• [approc&ement $es pla(ues : mou*ement $e pla(ues $éplacent l,une *ers l,autre .Z con*ergence/2 Mones $e rcQte ouest $e l+Améri(ue $u "u$- l+Himalaya- 1 l+ouest $.Japon/- In$onésie2
• Coulissage : mou*ements &orizontaux $e part et $,autreMones $e coulissage: CQte ouest $e l+Améri(ue $u nor$ • 9Y Toutes les pla(ues ne se $éplacent pas 1 la mPme *i
consé(uent cela peut engen$rer $es séismes par exem
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#ormation $es montagnes: t&éla tectoni(ue $es pla(ue
< étapes:5Y Les 'ailles 'et 'orment un
6Y Le 'ossé s+é*olcanisme p
9Y La mer en*est né2
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#ormation $es montagnes: t&éla tectoni(ue $es pla(ue
< étapes:5Y Les 'ailles 'et 'orment un
6Y Le 'ossé s+é*olcanisme p
9Y La mer en*est né2
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• 5?&=> :• Dans l,axe $es $orsales océani(ues- $u planc&er océ
'orme- les pla(ues s,écartent et l,océan s,élargit . exl,océan Atlanti(ue/ 2 Les pla(ues se 'orment $onc au$orsales2
• )éfinitions :• Dorsale : longue c&a7ne $e montagne sous4marine (
tous les océans $u mon$e sur plus $e K KKK Em2 !ll$e large et 6KKK m $e &auteur2
• [i't : 'ossé $,e''on$rement 'issuré- situé $ans l,axe $$ont la largeur peut attein$re une $izaine $e Eilomèt
• %illo\4la*a : la*e émise $ans l,axe $es $orsales et (u
re'roi$issant- pren$ la 'orme $,oreillers . Zpillo\ en a• #ossé $,e''on$rement : e''on$rement $,une portion
entre 6 systèmes $e 'ailles2
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• Fn premier t.pe decollision résulte $e lacon*ergence entre $euxpla(ues2 Dans ce genre$e collision- une $es $eux
pla(ues .la plus $ense$onc océani(ue-généralement la plus*ieille/ s,en'once sousl,autre .continentale/pour la soule*er et'ormer une zone $esubduction.littéralement: con$uireen4$essous/2
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• De )ons exemples $ecette situation seretrou*ent 1 la marge $u%aci'i(ue4!st- comme les*olcans $e la C&a7ne $es
Casca$es .CascadeRange/ aux F"A .incluantle ont "t2 Helens/résultat $e la su)$uction$ans la 'osse $e Juan $e#uca et ceux $ela Cor$illères $esAn$es en Améri(ue $u"u$ reliés 1 la 'osse $u%érou4C&ili
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• 5Y Au sommet $e l+Himalaya- La présence $e pillo\4la*a prou*e (u+a*ant la c&a7ne $e montagne2
• 6Y La présence $e nom)reux 'oyers sismi(ues au nor$ $e l+In$e et nor$4est- soit *ers l+Asie- $e l+In$e montrent (ue l+Himalaya est une entre les 6 pla(ues2
• 9Y Le rapproc&ement $es 6 pla(ues a)outit 1 la collision $es 6 conticollision- les roc&es sont soumises 1 $e 'ortes pressions- ce (ui expl
gigantes(ues plissements $ans l+Himalaya2• Le rapproc&ement $e 6 pla(ues a)outit $onc 1 la collision $es con• $es c&a7nes $e montagnes . par exemple l+Himalaya/2 Au cours $e l
sont soumises 1 $e 'ortes pressions 1 l+origine $e $é'ormations . pli• Lit&osp&ère continentale
]• Lit&osp&ère continentale
Z• Collision ] 'ormation c&aines $e montagnes
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• Fn troisième t.pe decollision impli(ue la con*ergence$e $eux pla(ues continentales2L,espace océani(ue se re'ermantau 'ur et 1 mesure $urapproc&ement $e $eux pla(uescontinentales- le matériel
sé$imentaire $u planc&erocéani(ue- plus a)on$ant près $escontinents- et celui $u prisme$,accrétion se concentrent $e plusen plus^ le prisme cro7t2
• Tout le matériel sé$imentaire estcomprimé et se soulè*e pour
'ormer une c&a7ne $e montagneso les roc&es sont plissées et'aillées
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• Toute les gran$esc&a7nes $e montagnesplissées ont été'ormées par cemécanisme2 Fn )onexemple récent $ecette situation- c,est lasou$ure $e l,In$e aucontinent asiati(ue- il ya 1 peine (uel(uesmillions $,années- a*ecla 'ormation$e l,Himalaya2
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
• La terre est un système o toutes
les pièces- tous les éléments-'orment une gran$e mac&ine muepar la t&ermo$ynami(ue2
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#ormation $esmontagnes:
t&éorie $e latectoni(ue $es
pla(ues
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#ormation $es montagnes: t&la tectoni(ue $es pla(ue
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3- Les hautes terresquelle grille de lecture
• Plusieurs approches pour arriver à cet – physique avec la pente l!altitude et le
co"parti"entage
– culturelle socio écono"ique géopolitiqu
conventionnelle #ordre hu"ain$
• = %es "ontagnes sont définies co""e"osa&ques de "ilieu' physiques plus o
anthropisés des la(oratoires de la na
"usées de paysage des for"es de "o
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Des montagnes compos
• 3rille de lecture plutBt topomorphologiqu• 3rille de lecture plutBt socio économique
• 3rille de lecture plutBt par les risques I
• )onts )andara * +,, à -../"• )assifs du plateau Sud Ca"erounais* 0,,1-
• )assifs et plateau' de l!3da"aoua * -,,,1/
• )ont 5ku et Grassfields * -,,,16-,,"
• )assifs 7a"iléké et 7a"oun * 0,,1 /84,"
• )ont Ca"eroun * -,,,1.-,,"
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3- Les hauteCame
A
C
!
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5. Au plan topomorphologiq
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Cette 'igure 'ait apparal+A$amaoua $eux )locsmorceau nor$ su)sec esu)&umi$e2
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5. Au plan topomorphologiq
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5. Au plan topomorphologique
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5. Au plan topomorphologiqu
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5. Au plan
topomorphologique
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(opographic lecture of landsca
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5. Au plan topomorpholog
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5. Monts Manegouba et Mbap
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5. Mt Cameroun
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Gran$s ri'ts
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ise en place Camero• Le cadre structural et géologique a pour objet de
compréhension de la mise en place des formes de reliefdu Cameroun par la genèse de ses matériaux constitutifs
les grandes lignes de l’histoire géologique des montagn
relatiement connues depuis !"#", gr$ce aux traau
postérieurement aec &è'e (!")*+, puis , des géologues
incontournables notices explicaties au !/0##### dont D(!"02+, %eronne (!"15+, &a'el (!"02+, 6eec4steen (!"0
soutiennent par une approche 8 commande tecto
subsidences, olcanisme+, la mise en place de ces reliefs
• 9n réalité la diersité géologique explique la diersité mo
pourquoi la compréhension de la dynamique des paypasse par une meilleure connaissance de la mise en plac
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ise en place Camero• %édologues, géologues et géophysiciens s’y sont
pédologues et en s’appuyant sur des corrélations
pédologiques conduites (&randin, !"71 : oulangé
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ise en place Camero
• Le plateau $e l+A$amaoua représenterait un puissant )aen place lors $e l+épiso$e t&ermotectoni(ue pana'ricaimassi' axial constitué $e socle %récam)rien- a été ssupérieur au Tertiaire et il constitue le point $e $épart&autes terres camerounaises en particulier et $e la con$u relie' $u pays2 L+&ypot&èse $es $Qmes a étégéop&ysiciens pour >usti'ier sa mise en place2
• Depuis la mise en place $u $Qme $e l+A$amaoutectoni(ues ma>eures ont été associées au massi' $e l*olcani(ue $u Cameroun .L_C- (ui constitue une su*olcani(ues et $e massi's anorogéni(ues $+ge Crétsui*ant une $irection N9K`!/- le 'ossé $e la ?énoué- ri5;/ et la zone $e cisaillement centra'ricaine (succession $+acci$ents ma>eurs- $+orientation générale N
$u Gol'e $e Guinée au "ou$an .Comacc&ia et Dars-5;;5^ oreau et al2- 5;/2
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ise en place Camero
• Ce $écroc&ement et la 'aille $e la "anaga- mis l+ou*erture $e l+8céan atlanti(ue se prolongenau ?résil par la 'aille $e %ernam)uco .Almei$aIls tra*ersent 1 la 'ois la cro0te continentale etsupérieur >us(u+1 une pro'on$eur $e 5;KEm2 C
linéaments centre a'ricains $e Guirau$ et al2- .structures caractérisent l+é*olution géo$ynamtectoni(ue $u massi' $e l+A$amaoua2
• %ar consé(uent- l+é*olution géo$ynami(ue et massi' $e l+A$amaoua para7t $onc liée 1 l+exist
$u 'ossé $e la ?énoué et $es 'ailles $e la zone centra'ricain et leur mise en place se trou*e réparagrap&es sui*ants2 Cette mise en place con$e l+ensem)le $es &autes terres $e l+8uest Cam
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"ynt&èse $e la mise en plCameroun
• A la 'in $u précam)rien- le continent A'ricaen $eux zones: les cratons supposés sta)leCongo/ $epuis au moins 55KK a- et les zoa''ectées par l+orogenèse pana'ricaine .KLe %récam)rien supérieur consacre la mise
la 'aille pana'ricaine selon une $irection N• Le ésozo(ue (ui mar(ue la 'in $e la 'rag
$u Gon$\ana est caractérisé en A'ri(ue pasuccession $e )assins et montagnes2 !n e''$u Crétacé- l+ou*erture $e l+Atlanti(ue "u$
tra$uit par la 'ormation $e nom)reux )asssu)si$ents .gra)en/ 1 l+instar $u 'ossé $e la
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"ynt&èse $e la mise en plCameroun
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ise en place Camero
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"ynt&èse $e la mise en plCameroun
• Le début du Tertiaire est caractérisé (climat chaud et hantérieures) par une pénéplanation paléogène des suavant la dislocation miocène. Le plateau sud cameroustable se mettra en place au milieu du tertiaire (Kudésolidarise de la partie septentrionale du Cammouvements verticaux. Le Cénozoïque consacre l’èrede provinces volcaniques essentiellement dans le dAinsi, cette période géologique est caractérisée par unde l’Adamaoua et la formation des dômes recovolcaniques (Browne et Fairhead, 1983), notamment cau Cameroun et du Darfour au Soudan.
• Le Tertiaire est également caractérisé au Cameroun parrhéologique et rhegmatique qui conduit à la mise volcaniques et de complexes anorogéniques formant laCameroun. La plupart des sources thermominérales
hautes terres du Cameroun par Le Maréchal (1976) doivent dater de cette période, même si dans connaissances, l’origine de leur thermicité demeure inco
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"ynt&èse $e la mise en plCameroun
• Les &autes terres .A$amaoua- ont 8Eu- Gra?amiléEé et ?amoun- mont ?am)outos-Cameroun et ont [oumpi/ s+in$i*i$ualisenau cours $e cette pério$e tertiaire $e $iastro$e mPme $es structures $+e''on$rem
accompagnent .$épression $e N$op- $es amp&it&étre et gouttière $e la pénéplaine T
• 8utre la mise en place $e ces massi's- le *série noire in'érieure- la série )lanc&e moynoire supérieure .Gèze- 5;
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6. Climat , moteur essentie
altérations et érosions
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Altérations, marque essenti
de l’évolution des paysage
• ontagnes &umi$es a*ec 'ormations superimportantes .épais pro'ils $+altération- sols par'ois cuirassés- toposé(uence ric&e/
• ontagnes sèc&es a*ec 'ormations super'icaractérisées par $e minces pro'ils .sols 'erépais- s(ueletti(ues- ranEer/
• Altérations et érosions ont con$uits 1 la missur'aces $+aplanissements par'ois étagées
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Altérations, marque essenti
l’évolution des paysage
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1.Des sura!es de remblaiement !oe"istant ave!
d’aplanissement et des massis résidue
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#. Aplanissements partiels des montagnes s$!hes6% Juelqu
résiduel
%. &ura!e d
'. (ebords le"urés et
retombées aillées de d)me
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-uelques dynamiques a!tuell
"emples de sapement latéral
"emples d’érosion régressive
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Dynamiques a!tuelles
*éritages plio quaternaires ampliiés
par des a!tions anthropiques
&urp+turages et lavaisation
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"ploitation de sable,
!rise environnementale
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"ploitations de l’or
et du saphir
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Montagnards de
*autes terres de0amiléé et 2ra
4aoundé, !ité !a
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"trme mor!ellement on
"emple du pays
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"emple des monts M
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Mu(e!ompositions spatiales
En pa.s 5amiléKé quelques exem
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rbanisation in!ontr)lée 7
-uel visage pour !es 8 mégalopo
BAFOUSSAM
BAMENDA
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)auvais é
9vacuat
des denr
idonvilisation
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;isages de la paysannerie agri!
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Conservation !ulturelle e
orte religiosité en dé!lin
• uel(uessites sacr
les ten$a1 l+a)an$ancestral
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n tourisme latent mais prom
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