Baie glacée (Alaska) - Icy Bay (Alaska)

Baie glacée
Icybay2.jpg
Glaciers à Icy Bay
Icy Bay est situé en Alaska
Baie glacée
Baie glacée
Emplacement en Alaska
Emplacement Yakutat , Alaska
Coordonnées 59°59′24″N 141°23′25″W / 59.99000°N 141.39028°W / 59,99000 ; -141.39028 Coordonnées: 59°59′24″N 141°23′25″W / 59.99000°N 141.39028°W / 59,99000 ; -141.39028
Taper Fjord
Nom natif Lig̲aasi a
Sources océan/mer l'océan Pacifique

Icy Bay ( Lingít : Lig̲aasi Áa ) est une étendue d' eau du sud - est de l' Alaska , formée au cours des 100 dernières années par le retrait rapide des glaciers Guyot , Yahtse et Tyndall . Il fait partie du Wrangell-Saint Elias Wilderness .

Au début du 20e siècle, l'entrée de la baie était bloquée en permanence par une face géante de glacier de marée qui a vêlé des icebergs directement dans le golfe d'Alaska . Un recul glaciaire d' un siècle a ouvert une baie à plusieurs bras de plus de 48 km de long.

Icy Bay est une destination populaire pour les kayakistes de mer et est accessible en avion de brousse depuis Yakutat , en Alaska .

glissement de terrain et mégatsunami de 2015

À 20 h 19, heure avancée de l'Alaska, le 17 octobre 2015, le flanc d'une montagne s'est effondré à l'extrémité ouest de la tête du fjord Taan, un doigt de la baie Icy. Le glissement de terrain qui en a résulté a généré un mégatsunami dans le fjord de Taan. La zone est inhabitée et personne ne la visitait à l'époque, et l'événement est passé inaperçu pendant plusieurs heures jusqu'à ce que sa signature soit notée comme un événement de magnitude 4,9 sur les sismogrammes de l'Université Columbia à New York .

Les scientifiques ont visité le fjord au printemps et à l'été 2016 pour recueillir des données sur l'événement. Leurs études ont révélé que le glissement de terrain se composait d'environ 200 000 000 de tonnes courtes (179 000 000 de tonnes longues; 181 000 000 de tonnes métriques) de roche avec un volume de 76 000 000 mètres cubes (99 400 000 cu yd) et a duré de 60 à 100 secondes, atteignant une vitesse maximale de 72 à 108 kilomètres par heure (45 à 67 mph). Une partie du glissement de terrain s'est immobilisée au pied du glacier Tyndall, mais environ 180 000 000 tonnes courtes (161 000 000 tonnes longues ; 163 000 000 tonnes métriques) de roche d'un volume d'environ 50 000 000 mètres cubes (65 400 000 cu yd) sont entrées dans le fjord, où elles se sont délogées 100 000 000 mètres cubes supplémentaires (131 000 000 cu yd) de matériaux provenant du fond du fjord. Certains des débris du glissement de terrain ont traversé l'eau profonde de 90 mètres (295 pieds) à la tête du fjord, puis ont grimpé de 105 mètres (344 pieds) pour atteindre un lieu de repos final à une altitude d'environ 15 mètres (49 pieds) sur la rive opposée. Au total, les débris de glissement de terrain ont couvert 2 kilomètres carrés (0,77 milles carrés).

Le 9 août 2016, des scientifiques du United States Geological Survey examinent les dommages causés par le mégatsunami du 17 octobre 2015 dans le fjord de Taan. Sur la base des dommages visibles aux arbres qui sont restés debout, ils ont estimé les hauteurs d'élan dans cette zone de 5 mètres (16,4 pieds).

Le glissement de terrain a généré un mégatsunami d'une hauteur initiale d'environ 100 mètres (328 pieds) qui a frappé la rive opposée du fjord, avec une hauteur d'élan [ce terme doit être défini] de 193 mètres (633 pieds). À une vitesse pouvant atteindre 60 miles par heure (97 km/h), le mégatsunami a ensuite continué sur toute la longueur du fjord - environ 15 kilomètres (9 miles) - et dans Icy Bay. Dans les 1,5 kilomètres supérieurs (0,9 mi) du fjord, le run-up dépassait 100 mètres (328 ft) le long du rivage, et les hauteurs de run-up dans la partie supérieure du fjord variaient autrement entre 70 et 100 mètres (230 et 328 pieds) sur la rive sud-est et 30 et 60 mètres (98 et 197 pieds) sur le côté nord-ouest. Dans la partie médiane du fjord, les hauteurs d'élan variaient considérablement, tombant jusqu'à 3 à 4 mètres (10 à 13 pieds) à certains endroits mais atteignant 40 à 60 mètres (131 à 197 pieds) à d'autres. Dans le bas du fjord, les hauteurs d'élan des deux côtés étaient de 15 à 30 mètres (49 à 98 pieds), augmentant jusqu'à 20 à 30 mètres (66 à 98 pieds) à l'entrée du fjord. Le long de son chemin, la vague a inondé une superficie totale de 20 kilomètres carrés (7,7 milles carrés) et a laissé une ligne de coupe à sa hauteur d'élan, enlevant toute la végétation, y compris les forêts d' aulnes , et laissant derrière elle des plages stériles qui ont atteint des altitudes de 150 pieds (46 m).

La vague peut avoir atteint une hauteur d'environ 40 pieds (12 m) lorsqu'elle est entrée dans Icy Bay elle-même environ 12 minutes après le glissement de terrain, et elle a inondé le littoral de la baie avec des niveaux de montée allant jusqu'à 4 à 5 mètres (13 à 16 pieds) à certains endroits, bien que la montée a diminué au-dessous du niveau normal de marée haute dans la baie Icy à des distances supérieures à 5 kilomètres (3,1 mi) de l'embouchure de Taan Fiord. Lorsqu'elle a atteint le marégraphe le plus proche , situé à 140 kilomètres (87 miles) au sud-est du glissement de terrain près de Yakutat , en Alaska, la vague avait diminué jusqu'à une hauteur de 15 centimètres (5,9 pouces).

L'événement de Taan Fiord présentait une forte similitude avec le glissement de terrain et le mégatsunami de juillet 1958 dans la baie de Lituya en Alaska . Le glissement de terrain de Taan Fiord a été le plus important enregistré en Amérique du Nord depuis l' éruption du mont St. Helens en mai 1980, et le plus grand glissement de terrain non volcanique jamais enregistré en Amérique du Nord. Le mégatsunami a été le plus grand tsunami marin connu dans le monde depuis la vague de la baie de Lituya ; bien que le glissement de terrain de Taan Fiord ait été plus important que celui de la baie de Lituya, la vague de la baie de Lituya était plus importante que celle de Taan Fiord parce que le glissement de terrain de Taan Fiord n'est pas tombé d'une hauteur aussi élevée et a atterri dans des eaux moins profondes. La vague de Taan Fiord a également été le quatrième plus grand mégatsunami de tout type au cours des 100 dernières années, avec la quatrième plus grande montée jamais enregistrée dans le monde. Les scientifiques ont évalué que le glissement de terrain s'est produit parce que le recul de 17 kilomètres (11 milles) du glacier Tyndall entre 1961 et 1991 avait laissé le flanc de la montagne sans support par ce qui avait autrefois été environ 400 mètres (1 300 pieds) de glace glaciaire. Ils ont également noté que de fortes pluies ont peut-être encore affaibli le flanc de la montagne et que les ondes sismiques d'un tremblement de terre de magnitude 4,1 centré à environ 500 kilomètres (311 mi) sont arrivées deux minutes avant le début du côté terre et ont peut-être également contribué à l'événement.

Les références

Liens externes