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Crédit bandeau : ktsdesign/Shutterstock

L’évaluation du risque associé aux blocs rocheux instables grâce au bruit sismique

Publié le 1er octobre 2026

L’estimation robuste du volume des masses rocheuses constitue un enjeu majeur pour l’évaluation de l’aléa associé aux chutes de blocs. Toutefois, cette estimation demeure particulièrement complexe en raison de la géométrie irrégulière des blocs, de l’hétérogénéité des propriétés mécaniques des matériaux et de la connaissance très approximative des conditions aux limites, notamment en profondeur.
Une approche récemment proposée dans la littérature [Pazzi et al. 2025] consiste à étudier la (…)

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Une décennie d’observations par imagerie satellitaire haute résolution des changements topographiques et de la déformation du sol au volcan Semeru

Publié le 26 septembre 2026

Au volcan Semeru, la croissance du dôme, la mise en place de coulées de lave et coulées pyroclastiques se produisent généralement sur de courtes échelles de temps au cours d’une activité éruptive soutenue, entraînant des changements rapides et de grande amplitude de la topographie et de la déformation de surface. Pour ces systèmes andésitiques, la quantification de ces processus de surface reste difficile en raison de leurs faibles échelles temporelles et spatiales, ainsi que de leur (…)

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Chronologie du retrait des glaciers dans la vallée de l’Arve (Haute-Savoie, France) à la fin de la dernière période glaciaire

Publié le 18 septembre 2026

La fin de la dernière période glaciaire ( 19 000 à 11 700 ans avant le présent) est une période de changements climatiques et environnementaux rapides. Dans les Alpes, les glaciers passent en quelques milliers d’années de leur dernière extension maximale, occupant toute les Alpes et débordant dans les zones de piémont, à de petits glaciers de montagne similaires à l’actuel. Beaucoup d’incertitudes demeurent quant à la chronologie et à la vitesse du retrait des grands glaciers alpins, en (…)

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À la découverte des mouvements du Nanga Parbat : quand une montagne se déforme sous nos yeux

Publié le 11 septembre 2026

Le Nanga Parbat, l’un des sommets les plus impressionnants de l’Himalaya, est aussi une montagne en pleine transformation. Culminant à 8 125 mètres, ce massif constitue un laboratoire naturel exceptionnel pour étudier la dynamique de la croûte terrestre.
Des chercheurs d’ISTerre et leurs collaborateurs ont combiné mesures GNSS et données radar satellitaires (InSAR) pour cartographier les déformations actuelles du massif.
Leurs résultats montrent que le Nanga Parbat se soulève (…)

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Planetary Dynamo Simulation Explorer : un catalogue web communautaire des simulations dynamo pour les noyaux planétaires

Publié le 5 septembre 2026

L’étude, à l’aide de codes numériques, de la (géo)dynamo se développe depuis une trentaine d’années ; c’est en 1995 que parût la publication de la première simulation de la dynamo [1]. Depuis, de nombreux progrès furent effectués, aussi bien du côté hardware que software, permettant ainsi d’atteindre des régimes comparables à ceux à l’œuvre au sein des intérieurs planétaires et stellaires. Ces nombreuses améliorations permirent notamment une démocratisation de la discipline, et de nombreuses (…)

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Petit événement, grand impact : ce que révèle l’événement en cascade du Vallunaraju du 28 avril 2025, Cordillère Blanche, Pérou

Publié le 10 juillet 2026

Les vidanges de lacs glaciaires, ou GLOF (Glacial Lake Outburst Floods), correspondent à des libérations soudaines d’eau depuis des lacs alimentés par les glaciers. Elles peuvent être déclenchées par différents processus, notamment des avalanches de glace ou de roche, des ruptures de moraine, etc, et font partie des aléas cryosphériques les plus destructeurs.
Dans la Cordillère Blanche, au Pérou, l’une des régions les mieux documentées au monde en matière de GLOF, la plupart des études et (…)

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Système de failles et aléas sismiques cachés à la frontière entre l’Équateur et la Colombie

Publié le 3 juillet 2026

Une équipe internationale de géoscientifiques de l’ISTerre (CNRS/Université Grenoble Alpes), de l’Université d’Alaska Anchorage et d’autres institutions partenaires a étudié les systèmes de failles actives accommodant la déformation tectonique à la bordure nord du microbloc Quito–Latacunga dans les hautes Andes de l’Équateur et de la Colombie.
La limite entre les microblocs tectoniques dans cette région est depuis longtemps difficile à cartographier, les modèles géodésiques suggérant (…)

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Les courroies cachées de la Terre : relier séismes, volcanisme et recyclage profond de la Terre

Publié le 25 juin 2026

Des recherches récentes sur les zones de subduction montrent que les séismes, le volcanisme et le recyclage profond des matériaux terrestres font partie d’un même système connecté. Dans ces zones, une plaque tectonique s’enfonce sous une autre, à l’origine de la majorité des grands séismes de la planète, tout en transportant de l’eau, du carbone et des roches vers le manteau.
Jusqu’à récemment, les observations étaient principalement limitées aux réseaux terrestres, laissant les (…)

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Changement climatique : vers des catastrophes en cascade en haute montagne

Publié le 12 juin 2026

Le réchauffement climatique transforme profondément les environnements de haute montagne et favorise l’apparition de phénomènes naturels de plus en plus complexes. La déstabilisation des glaciers, des versants rocheux et des torrents peut désormais entraîner des enchaînements d’événements extrêmes, avec des conséquences importantes pour les populations et les infrastructures.
L’effondrement survenu en 2025 dans la vallée du Lötschental, en Suisse, illustre cette évolution : un important (…)

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Les secrets du succès d’un bio-calcifiant majeur dans les mers du Crétacé

Publié le 4 mai 2026

Une équipe associant micropaléontologues, géochimistes et physiciens d’ISTerre (CNRS/Université Grenoble Alpes), du CEREGE, de l’Institut Néel, de SOLEIL, et de Rutgers University, apporte un éclairage inédit sur les mécanismes de biominéralisation du squelette de Nannoconus, un genre fossile de nannoplancton calcaire et bio-calcifiant majeur dans les mers du Crétacé.
Durant près de 35 millions d’années, les squelettes de ces organismes ont contribué à des accumulations massives de (…)

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