Résumés
Résumé
Le rattachement altimétrique d’une station hydrométrique à un repère du Nivellement Général est habituellement effectué dans le but de connaître, lorsqu’il y a plusieurs stations, la pente de la ligne d’eau. Jusqu’à la fin de la décennie 2000, les stations hydrométriques amazoniennes n’étaient pas rattachées car le manque de réseau routier était un obstacle majeur au classique nivellement direct. Mais la fin de cette décennie a vu l'expansion de l'altimétrie satellitaire, et plus particulièrement celle de la méthode utilisant le GPS associé à l'utilisation du modèle de géoïde EGM08. Cette nouvelle technique est particulièrement précieuse pour niveler les stations hydrométriques du bassin amazonien. Nous avons traité ici les stations hydrométriques de l'Amazone depuis son embouchure jusqu’à la frontière Brésil/Pérou et celles des rios Negro et Solimões pour leurs parties brésiliennes. Les pentes moyennes de ces différents biefs décroissent normalement sur le Rio Solimões et l'Amazone, tandis que le bief Moura-Manaus, sur le Rio Negro, présente anormalement une pente très faible (6 mm•km‑1) au risque de provoquer des inversions d'écoulement. Le Bas Amazone est raccordé à l'altitude donnée par la trace de l'orbite 202 des satellites Topex-Poseidon et Jason-1 mais malheureusement nous ne disposons que d'une seule année de relevés limnigraphiques sur ce tronçon. Les comparaisons des pentes de la ligne d’eau avec d’autres fleuves (Volga, Danube, Nil, Mississipi et Rhin) indiquent que la pente de l’Amazone est, avec en moyenne 21 mm•km‑1 de Tabatinga (frontière Brésil/Pérou) à l’Océan Atlantique (soit sur 3 000 km) deux fois moindre que celle de la Volga (qui présente la ligne d’eau de pente la plus faible sur les cinq fleuves étudiés). Ceci, associé au fait que le fond du lit de l’Amazone est, sur 2 000 km à partir de son embouchure, à une quarantaine de mètres en-dessous du niveau de l’océan, nous conduirait à penser que l’écoulement du fleuve subit une poussée des eaux amont, issues de la Cordillère des Andes.
Mots-clés:
- nivellement,
- altimétrie satellitaire,
- GPS,
- bassin amazonien,
- Bas Amazone,
- Rio Negro,
- Rio Solimões,
- écoulement
Abstract
The altimetric relation of a hydrometric station to the General Levelling mark is usually performed in order to know, when there are several stations, the slope of the water line. Until the end of the 2000s, Amazonian hydrometric stations were not related because the lack of roads was a major obstacle to classical direct levelling. However, the end of this decade has seen the expansion of satellite altimetry and more particularly the development of the method using GPS (Global Positioning System) associated with the use of the geoid model EGM08. This new technique is particularly valuable for level gauging stations in the Amazon Basin. Here we have treated hydrometric stations of the Amazon from its mouth to the Brazil/Peru border and those of the rivers Negro and Solimões in their Brazilian part. Average slopes of these reaches decrease normally for the Rios Solimões and Amazon, whereas for the Moura/Manaus reach on the Rio Negro, the abnormally low slope (6 mm•km‑1) may cause inverted flow. The lower Amazon is connected to the altitude given by the trace of orbit 202 of the Topex-Poseidon and Jason-1 satellites, but unfortunately we only have one year of gauging readings for this reach. Comparisons of the water slopes with other rivers (Volga, Danube, Nile, Mississippi and Rhine) indicate that the slope of the Amazon is, with an average of 21 mm•km‑1 from Tabatinga (Brazil/Peru border) to the Atlantic Ocean (a distance of 3000 km), two times less than that of the Volga (which has the lowest water line slope among the five rivers studied). This, coupled with the fact that the bed of the Amazon is, for about 2000 km from its mouth, about forty meters below the level of the ocean, would lead us to believe that the river's flow is propelled by water arriving from upstream, from the Andes.
Keywords:
- levelling,
- satellite altimetry,
- GPS,
- Amazon Basin,
- Lower Amazon,
- Rio Negro,
- Rio Solimões,
- stream flow
Parties annexes
Références bibliographiques
- ARABELOS D.N. et C.C. TSCHERNING (2010). A comparison of recent Earth gravitational models with emphasis on their contribution in refining the gravity and geoid at continental or regional scale. J Geod., 84, 643-660.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BAULIG H. (1949). La vallée et le delta du Mississipi. Ann Geogr., 312, 325-334.10.3406/geo.1949.12782 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BERCHER N. (2008). Précision de l'altimétrie satellitaire radar sur les cours d'eau : développement d'une méthode standard de qualification de la qualité des produits alti-hydrologiques et applications. Thèse de doctorat d'AgroParisTech, Montpellier, France, 356 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BLITZKOW D. et A.C.O.C. DE MATOS (2009). EGM2008 and PGM2007. An evaluation for South America. Newton's Bull., 4, 79-89. Disponible à http://www.iges.polimi.it/Newton/Newton_4/Report_A3_SAmerica.pdf.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BRUNNACKER K., M. LÖSCHER, W. TILLMANS et B. URBAN (1982). Correlation of the Quaternary terrace sequence in the Lower Rhine valley and Northern Alpine foothills of Central Europe. Quat. Res., 18,152-173.10.1016/0033-5894(82)90067-9 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CALLÈDE J., P. KOSUTH et E. de OLIVEIRA (2001). Établissement de la relation hauteur-débit de l'Amazone à Òbidos : méthode de la dénivelée normale à géométrie variable. Hydrol. Sci. J., 46, 451-463. http://iahs.info/hsj/460/hysj_46_03_0451.pdf.10.1080/02626660109492838 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CALLÈDE J., Y. BOULVERT et J-P. THIÉBAUX (2010). Le bassin de l’Oubangui. IRD, Marseille (France). 1 CD, non paginé. ISBN 978-2-7099-1680-6.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CALMANT S. et F. SEYLER (2006). Continental surface water from satellite altimetry. C.R.Géosci., 338, 1113-1122.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CRÉTAUX J-F., S. CALMANT, V. ROMANOVSKY, F. PEROSANZ, S. TASHBAEVA, P. BONNEFOND, D. MOREIRA, C. K. SHUM, F. NINO, M. BERGÉ-NGUYEN, S. FLEURY, P. GEGOUT, R. ABARCA DEL RIO et P. MAISONGRANDE (2011). Absolute calibration of Jason Radar Altimeters from GPS kinematic campaigns over Lake Issykkul. Marine Geod., 34, 291-318.10.1080/01490419.2011.585110 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- COSTA DA SILVA A., M. ARAÚJO et B. BOULÈS (2005). Variação sazonal da estrutura de massas de água na plataforma continental do Amazonas e área oceânica adjacente (Variation saisonnière de la structure des masses d'eau de la plate-forme continentale de l'Amazone et de la zone océanique adjacente). Rev. Bras. Geof., 23, 145-157.10.1590/S0102-261X2005000200004 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CROZIER R. (1938). Les profils en long des cours d’eau français. Ann Geogr., 47, 449-462.10.3406/geo.1938.11674 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DE CASTRO A.L.P. (2002). Nivelamento através do GPS. Avaliação e proposição de estratégias (Nivellement au GPS. Évaluation et proposition de stratégies). Dissertação (mestrado) (Dissertation de Maîtrise), Universidade Estadual Paulista (Université d'État de São Paulo), Faculdade de Ciências e Tecnologia (Faculté des Sciences et Tecnologie), UNESP, São Paulo, Brésil, 177 p. http://www4.fct.unesp.br/pos/cartografia/docs/teses/d_castro_alp.pdf.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DE MARGERIE (1910). L’étude des profils en long des cours d’eau français. Ann Geogr., 19, 318-342.10.3406/geo.1910.7634 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DUQUENNE F. (2010). Évolution des références verticales. Dans : Journée Géodésie, IGN-Bureau des Longitudes, Paris, France, 14 octobre 2010, 69 p. http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/journeegeodesie/presentations/7FDuquenne.pdf.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ERWES H. (1975). Experiences and accuracy of barometric levelling with THOMMEN altimeters. Dans : 1st Venezuelan Congress of Geodesy, Maracaibo, Venezuela, 1-6 décembre 1975, 28 p Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- FOURTAU R. (1919). Profil en long du Nil et de ses principaux affluents. Ann Geogr., 28, p. 400.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GORDEEV V.V., V.A. KONNOV et Y.V. KONNOVA (1992). Nitrogen forms in the Amazon River and estuary. Dans : Interactions of Biogeochemical Cycles in Aqueous Systems, Part 7, SCOPE/UNEP Sonderband, Hambourg, Allemagne, pp. 133-147.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica – Institut Brésilien de Géographie et de Statistique) (2012). Sistema geodésico Brasileiro (Système géodésique brésilien)- Rede Altimétrica (Réseau altimétrique). Consulté le 20 décembre 2012, disponible à : http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/altimetrica.shtm.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KOLUPAILA S. et PARDÉ M. (1933). Le régime des cours d'eau de l'Europe orientale. Rev. Geogr. Alp., 21, 651-748.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KOSUTH P., D. BLITZKOW et G. COCHONNEAU (2006). Establishment of an altimetric reference network over the Amazon basin using satellite radar altimetry (Topex-Poseidon). Dans : Venice 2006 Symposium "15 years of progress in radar altimetry", 8 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KOSUTH P. (2007) Hydrologie et télédétection : Altimétrie, géodésie et gravimétrie appliquées à l'hydrologie. Dans : Rapport quadriennal 2003-2006 du Comité National Français de Géodésie et de Géophysique, XXIVe Assemblée Générale de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale, 2-13 juillet 2007, Pérouse, Italie. Sur CD : 329-351.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KOSUTH P., J. CALLÈDE, A. LARAQUE, N. FILIZOLA, J-L. GUYOT, P. SEYLER J-M. FRITSCH et V. GUIMARÃES (2009). Sea-tide effects on flows in the lower reaches of the Amazon River. Hydrol. Process., 23, 3141-3150, doi:10.1002/hyp.7387.10.1002/hyp.7387 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KOUBA J. (2009). A Guide to using International GNSS Service (IGS) products. Natural Resources Canada, Ottawa, Canada, 34 p. Disponible à : http://acc.igs.org/UsingIGSProductsVer21.pdf.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LE BARS Y. (2010). Modélisation de la dynamique océanique barotrope dans l'estuaire et le plateau amazoniens. Thèse de Doctorat en Océanographie physique, Université Paul Sabatier, Toulouse III, France, 196 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LE COINTE P. (1935). Les crues de l'Amazone et les récentes modifications de leur régime. Ann Geogr., 44, 614-619.10.3406/geo.1935.11217 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEICK A. (2003). GPS satellite surveying. John Wiley & Sons (Éditeurs), Hoboken, États-Unis, 464 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEON J.G. (2006). Utilisation conjointe de l'altimétrie spatiale et de la mesure in situ pour la régionalisation du débit dans le bassin versant du Rio Negro. Thèse de Doctorat en Hydrologie spatiale, Université Paul Sabatier, Toulouse III, France, 206 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MEDEIROS MOREIRA D. (2010). Rede de referência altimétrica para avaliação da altimetria por satélites e estudos hidrológicos na região amazônica (Réseau de référence altimétrique pour la validation de l'altimétrie par satellites et les études hydrologique dans la région amazonienne. Diplôme de Master, Université Fédérale de Rio de Janeiro, Brésil, 175 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MOLINIER M., J-L. GUYOT, V. GUIMARÃES et E. de OLIVEIRA (1996). Les régimes hydrologiques de l'Amazone et de ses affluents. Dans : L'Hydrologie Tropicale : Géoscience et Outil pour le Développement (Actes de la conférence de Paris, mai 1995). IAHS Publ. No 238, 209-222. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010009811.pdf.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MONICO J.F.G. (2000). Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS (Positionnement par NAVSTAR-GPS). UNESP (Éditeur), São Paulo, Brésil, 287 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PARDÉ M. (1957). Les crues du Danube. D'après un numéro spécial de la revue hongroise d'hydraulique et des publications yougoslaves et bulgares. Rev. Geogr. Alp., 45, 387-399.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PAVLIS N.K., S.A. HOLMES, S.C. KENYON et J.K. FACTOR (2008). An earth gravitational model to degree 3160: EGM 2008. Dans : European Geosciences Union, General Assembly, 13-18 avril 2008, Vienne, Autriche, 32 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RECLUS E. (1894) Nouvelle géographie universelle. Hachette (Éditeur), Paris, France, 19, 824 p. Disponible sous http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31525j.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ROCHE M. (1963). Hydrologie de surface. Gauthier-Villars (Éditeurs), Paris, France, 430 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SANTOS DA SILVA J., S. CALMANT, F. SEYLER, O. C. ROTUNNO FILHO, G. COCHONNEAU et W. J. MANSUR (2010). Water levels in the Amazon basin derived from the ERS 2 and ENVISAT radar altimetry missions. Rem. Sens. Environ., 114, 2160-2181.10.1016/j.rse.2010.04.020 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
-
Ressources Naturelles CANADA (2012). Modernisation du système de référence altimétrique. Sur http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/limite-geographique/referencement-spatial/systeme-reference-elevation/modernisation/5536#cn-tphp.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SEYLER F., A. CAZENAVE, F. HUYNH, F. MERCIER, L. TOCQUEVILLE, S.CALMANT, M-P. BONNET, G. COCHONNEAU, M-C. GENNERO et M. MANGEAS (2007). Contribution of spatial altimetry to hydrology. The CASH Project. Dans : Rapport quadriennal 2003-2006 du Comité National Français de Géodésie et de Géophysique, XXIVe Assemblée Générale de l'Union Géodésique et Géophysique Internationale, 02-13 juillet 2007, Pérouse, Italie. Sur CD : 281-309.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TRICART J. (1977). Types de lits fluviaux en Amazonie brésilienne. Ann. Geogr., 473, 1-54.10.3406/geo.1977.17567 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ZHANG M., H. LEE, C.K. SHUM, D. ALSDORF, F. SCHWARTZ, K-H. TSENG, Y. YI, C-Y KUO, H-Z. TSENG, A. BRAUN, S. CALMANT, N. FILIZOLA et F. SEYLER (2010). Application of retracked satellite altimetry for inland hydrologic studies. Int. J. Rem. Sens., 31, 3913-3929.10.1080/01431161.2010.483495 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
