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REVUE DE GÉOLOGIE.
GÉOLOGIE DYNAMIQUE.
l'état des glaciers du Groenland en i850, et de plus il a mesuré leurs distances à la mer.
les glaces flottantes remplissant la baie de Disco. Cette vitesse-est
En 1875, M. Amund Hel lan d (i) a mesuré de nouveau ces distances : il a constaté ainsi que le glacier Assakak avait diminué de 249 mètres dans sa longueur, soit une moyenne de io à ii mè-
un endroit où sa largeur est cie 41,5 et son inclinaison de ,+ degré, elle différait peu de an mètres par 24 heures. A mesure qu'on se rapprochait du bord, elle allait d'ailleurs en diminuant rapidement et, contre le bord même, elle se réduisait à o",02. Pour le grand glacier Torsukatak, qui a une longueur de 9 kilomètres et une inclinaison de 2°, la vitesse en 24 heures était en-
tres par année; d'un autre côté, le glacier Sorkak, situé au sudouest du précédent, avait au contraire augmenté de plusieurs centaines de mètres et déversait directement sa moraine jusque dans la mer. Si l'un des glaciers a diminué, l'autre a donc augmenté; par conséquent, clans une même région et pendant le même temps, les variations des glaciers peuvent être absolument en sens inverse. _
Gfaces flottantes. M. John Milne (2) a cherché a détruire le préjugé, qui attribue aux montagnes de glaces flottantes (ice-bergs) une profondeur submergée bien plus grande que leur hauteur au-dessus de l'eau. Il n'est pas rare, en effet, de rencontrer cette assertion, que le volume de glace submergée étant égal à huit fois celui de la glace émergée, un ice-berg de 100 mètres devrait avoir une profondeur invisible de 800 mètres. Or cette conclusion est tout à fait inadmissible quand on considère un ice-berg comme une pyramide plus ou moins pointue, reposant sur une large base. En étudiant les con-
ditions de stabilité de solides de glace de différentes formes, M. Milne a même été conduit à poser ce principe que, en général, la profondeur de la glace sous l'eau serait au plus égale à sa hauteur visible. L'auteur est du reste d'avis, d'après ce qu'il a vu à Terre-Neuve
et sur les côtes de Finlande, qu'on a généralement exagéré l'action des ice-bergs et qu'une part beaucoup plus importante doit être faite à l'influence de la glace qui se forme directement contre les rivages de la mer.
Mouvement des grands glaciers. GROENLAND. 'Il existe à l'intérieur du Groënland une vaste mer de glace, sorte de réservoir d'alimentation pour les immenses glaciers de ce pays qui s'écoulent dans les fiords profondément découpés de ses côtes et engendrent les montagnes de glace flottante. M. A m u nd H ell and a mesuré avec soin, pendant l'été de 1875, la vitesse d'écoulement du glacier Jakobshavn qui fournit toutes (l) Communications de M. II elland à M. Delesse. (2) Geai. Mag., 1877. 65.
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très.exceptionnelle ; car, à i kilomètre du bord du glacier, dans
viron de in mètres, vers le milieu du glacier et de 5m,07 à 200 mètres des bords.
Pour d'autres glaciers plus petits, engendrant des glaces flottantes de moindres dimensions, M. Am und H el I and a constaté que la vitesse en 24 heures était beaucoup plus faible et seulement de quelques décimètres. Ainsi, les grands glaciers polaires qui produisent les glaces flottantes ont un mouvement incomparablement plus rapide que ceux de nos régions; ce mouvement acquiert du reste son maximum de vitesse vers le milieu du glacier et son minimum contre les bords.
Débit des grands glaciers. GROENLAND. M. A. Henan d a encore cherché à évaluer le débit des glaciers qui produisent les glaces flottantes. Il observe d'abord que les expériences faites sur les glaces flottantes paraissent
indiquer que de leur volume se trouve au-dessus de la mer etnon pas ,` comme on l'admet généralement. D'après cela, M. lia and estime que, pour connaître la puissance moyenne d'un glacier, à l'endroit où il se brise dans la muer, il suffit de mesurer sa hauteur au-dessus de l'eau et de la multiplier par 7. Au glacier Jakobshavn,
par exemple, cette hauteur était de 40 mètres, en sorte que sa puissance peut être évaluée à 280 mètres. Au glacier Torsukatak, cette hauteur n'étant que de ,i5 mètres, sa puissance serait seulement de io5. Mais, d'après les observations de M. Hella n d, la vitesse en été, s'élève à i4m,25 par 24 heures pour le premier glacier et à 6',85
pour le second. En hiver, elle doit être moindre et, si l'on veut avoir un résultat minimum, on pourra réduire cette vitesse à moitié.
Maintenant, pour calculer la surface de section du glacier, à. l'endroit où il se brise et abandonne les glaces flottantes, M. Fielland admet qu'elle est celle d'un trapèze dont les côtés seraient les bords du fiord, inclinés à 2 0' et la grande buse la largeur même du glacier qui peut être mesurée, soit 41,5 pour Jakobshavn et 9 kilomètres pour Torsukatak. D'où il résulte que la masse de glace