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 (…)
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 (…)
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 (…)
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 (…)
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 (…)
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 (…)
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 (…)
Alors que les émissions atmosphériques de mercure (Hg) ont fortement diminué en Europe depuis les années 1970 grâce aux politiques environnementales, la réponse des écosystèmes reste contrastée. Dans les régions de haute montagne, le changement climatique pourrait perturber cette trajectoire de récupération. Une étude, impliquant des scientifiques de plusieurs laboratoires de la fédération OSUG [1], publiée dans Environmental Science & Technology et soutenue par le LabEx OSUG révèle que (…)
Les travaux de thèse d’Arthur Grange ont permis d’explorer et caractériser le glacier d’Argentières via l’analyse des ondes sismiques enregistrées au printemps 2018, pendant un mois, dans le cadre du projet RESOLVE.
A partir d’un catalogue de seismes (icequakes) et de leur relocalisation, la thèse d’Arthur a permis d’effectuer une étude précise et systématique des mécanismes au foyer en s’appuyant sur les outils de modélisation et d’inversion 3D elastique développés dans le cadre du (…)
Lors de la transformation des roches de la lithosphère océanique par un processus appelé serpentinisation, des composés organiques solides peuvent se former de manière abiotique. Cette étude montre que ces composés peuvent être préservés dans certaines roches appelées métaserpentinites, même lorsqu’elles sont entraînées en profondeur jusqu’aux conditions du manteau.
Cela contraste avec la matière organique d’origine biologique présente dans d’autres roches, qui est généralement (…)