Sévigny, Caroline (2013). Mélange et fronts océaniques dans les couches supérieures du golfe d’Amundsen et de l’Arctique canadien. Thèse. Québec, Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Doctorat en sciences de l'eau, 276 p.
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Résumé
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Cette thèse cherche avant tout à préciser le rôle du mélange dans la couche de
surface du Haut-Arctique et de la baie de Baffin en exploitant deux points : la variabilité
spatiale et l'influence des mécanismes de mélange alternatifs.
Dans un premier temps, la dynamique locale de grandes échelles est considérée pour
son rôle sur le mélange. Une étude ciblée a donc été réalisée dans les eaux de l'Arctique
de l'Ouest (plateau du Mackenzie et golfe d'Amundsen), à l'aide de données récoltées
au printemps 2004. Cette zone, qui accueille des remontées d'eau épisodiques, est particulièrement
sensible à la formation de fronts. C'est d'ailleurs dans cette conjoncture
que s'est déroulée la campagne Canadian Arctic Shelf Exchange Study, alors qu'une remontée
d'eau a considérablement modifié les conditions océanographiques dans le golfe
d'Amundsen et le sud-est de la mer de Beaufort.
Cette dynamique s'est avérée très influente pour le mélange observé localement durant
le mois de juin 2004. La microstructure thermique échantillonnée près des lignes de
front rend compte d'une turbulence particulièrement active. L'aire de remontée située
à la pointe du cap Bathurst affiche en outre un taux de dissipation de O(10-7; m2 s-3,
lequel est largement supérieur aux valeurs estimées dans le reste du domaine (plutôt de
O(10-9) m2 s-3). Lors de l'échantillonnage, tant le réchauffement saisonnier que la fonte
des glaces restreignaient le développement d'un mélange mécanique dans les premiers
mètres de la colonne d'eau. L'activité turbulente s'est d'ailleurs avérée faible en surface,
voire quasi absente à l'extérieur du rayon d'influence du front. Le mélange différentiel
y est omniprésent, ce qui démontre le peu de sources d'énergie alors disponibles. La
dynamique de grandes échelles est donc primordiale pour le maintien d'une diffusivité
turbulente et le transfert de la quantité de mouvement.
Dans un deuxième temps, l'impact des mécanismes de mélange non mécaniques sur la
détermination des flux turbulents a été évalué. Les méthodes conventionnellement
utilisées pour estimer ces flux présupposent que le mélange est généré par une turbulence
idéale, à haut nombre de Reynolds. Les conditions d'échantillonnage en Arctique sont
loin d'être représentatives de ce type d'écoulement, le milieu étant faiblement énergétique
et, par là même, soumis à une turbulence de faible intensité et intermittente.
Les flux estimés par les méthodes de Dillon-Park et Osborn-Cox sont donc biaisés
lorsque appliqués dans ce contexte. Ces biais dépendent de la nature des mécanismes
qui engendrent une diffusion et peuvent, à ce titre, être employés pour départager la
turbulence d'un mélange non mécanique, promu par le transport différentiel de la chaleur
(c.-à-d. une double-diffusion ou un mélange différentiel). Cette nouvelle méthode
d'identification, qui s'applique aux données de profilage de la microstructure océanique,
a été utilisée pour déterminer le mélange actif dans les différentes régions de l'Arctique
canadien. Il a ainsi été possible de préciser f intervalle de la diffusivité diapycnale plausible,
Kρ = J’bN-2, pour chacune des stations visitées entre 2004-2007.
Type de document: | Thèse Thèse |
---|---|
Directeur de mémoire/thèse: | Gratton, Yves |
Co-directeurs de mémoire/thèse: | Galbraith, Peter |
Informations complémentaires: | Résumé avec symboles |
Mots-clés libres: | dynamique régional; impact; mélange; turbulence; formation de fronts; couche supérieure; microstructure thermique; mer de Beaufort; golfe d’Amundsen; arctique |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 11 avr. 2014 21:23 |
Dernière modification: | 23 juill. 2024 13:36 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/2104 |
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