Différences entre les pages « Cartographie d'un bassin versant » et « L'imperméabilité des sols »

 
 
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{{Tuto Details
 
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|Main_Picture=L_impermeabilite_des_sols_Page_de_garde.jpg
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|Licences=Attribution (CC-BY)
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
|Description=Une activité pour découvrir la cartographie d'un bassin versant et les informations qu'on peut y trouver.
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|Description=Une expérience pour découvrir le principe de ruissellement et son impact au quotidien !
 
|Disciplines scientifiques=Earth Sciences
 
|Disciplines scientifiques=Earth Sciences
|Difficulty=Technical
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|Difficulty=Easy
|Duration=1
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|Duration=30
|Duration-type=hour(s)
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|Duration-type=minute(s)
|Tags=SIG, Bassin versant, Cartographie, Gestion
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|Tags=eau de ruissellement, pluie, sol, ruissellement, infiltration, inondations
 
}}
 
}}
 
{{Introduction
 
{{Introduction
|Introduction=Les Systèmes d'Information Géographique (SIG) sont régulièrement utilisés pour l'aménagement du territoire. Ils permettent de représenter une grande diversité de données directement sur la zone d'étude.
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|Introduction=On a vu sur la maquette de bassin versant que la pluie s’écoule jusqu’à une rivière, puis jusqu’à la mer.
  
Pour découvrir le fonctionnement nous allons voir comment cela se passe en Théorie !
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Toute la pluie ? Pas si sûr ! Une partie de l’eau est absorbée par le sol. Le reste, qui s’écoule, est appelé « ruissellement ».
  
  
Cette fiche expérience s’intègre dans le Parcours 1 : Fonctionnement d'un bassin versant. Elle est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec l'agence de l'eau Loire - Bretagne.
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Cette fiche expérience s’intègre dans le Parcours 1 : Fonctionnement d'un bassin versant. Elle est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec l'agence de l'eau Loire - Bretagne. La fiche mise en page est disponible en version PDF et téléchargeable [https://www.wikidebrouillard.org/images/9/93/Fiche_09_L_impermeabilite_des_sols.pdf ici].
 
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{{Materials
 
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|Item=Feuilles transparente pour retroprojecteur
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|Item=Eponge
 
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|Item=Feutres velleda
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|Item=Barquette
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 +
|Item=Bouteille plastique
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 +
|Item=Aluminium
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|Item=Vrille
 +
}}{{ItemList
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|Item=Paire de ciseaux
 
}}
 
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|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
 
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
|Attachment=Cartographie_d_un_bassin_versant_Couches.pdf
+
|Attachment=Fiche_09_L_impermeabilite_des_sols.pdf
 
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}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Imprimer les couches
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|Step_Title=Préparer les éponges
|Step_Content=Télécharger les fichier et les imprimer sur des feuilles transparentes.
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|Step_Content=Avant tout, il faut s’assurer que les éponges tiennent dans les barquettes plastiques choisies. Elles n’ont pas besoin d’en occuper tout l’espace, mais c’est mieux si c’est le cas. Si besoin, les découper pour les faire rentrer.
|Step_Picture_00=Item-Feuilles_transparente_pour_retroprojecteur_Untitled_1.bmp
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}}
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Dans l’idéal, il faudra 2 éponges identiques. Dans notre expérience, elles représenteront différents sols.
{{Tuto Step
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|Step_Title=Découvrir la carte
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La première devra être humide. Pour cela, la plonger dans l’eau puis bien l'essorer.
|Step_Content=On y retrouve la terre et la mer. Qu'est-ce qui n'est pas représenté ?
 
  
*Le relief
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La deuxième devra être gorgée d'eau. Dans ce cas, bien la presser pour chasser l'air et la laisser reprendre sa forme sous l'eau.
*Les cours d'eau
 
*Les habitations
 
  
On obtient alors une carte similaire à ce que l'on pourrait observer depuis le ciel.
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Si une éponge tout sèche traine dans les parages, on peut également l'utiliser. Dans ce cas, ne pas la mouiller avant de débuter l'expérience.
  
Mais ce type d'outil permet également de représenter des informations qui ne sont pas directement visibles.
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Découper une feuille de plastique (ou d’aluminium) à la taille d’une des éponges.
|Step_Picture_00=Cartographie_d_un_bassin_versant_1-1.png
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|Step_Picture_00=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0172.JPG
|Step_Picture_01=Cartographie_d_un_bassin_versant_1-2.png
+
|Step_Picture_01=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0173.JPG
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|Step_Picture_02=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0141.JPG
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Identifier le bassin hydrographique
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|Step_Title=Préparer la barquette
|Step_Content=Ajouter à la carte les couches suivantes :
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|Step_Content=La barquette plastique servira de bassin versant. Il est déjà possible d'identifier ses limites : les bords définissent la ligne de partage des eaux.
  
*Le relief
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Pour l’estuaire, découper une ouverture au centre d’un des petits côtés de la barquette.
*Les cours d'eau
 
*Les précipitations
 
  
Dans quelle direction s'écoule les cours d'eau ? Est-il possible de définir une frontière objective au territoire de la carte ?
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Découper aux ciseaux une petite ouverture (quelques millimètres de largeur) sur chaque barquette.
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|Step_Picture_00=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0142.JPG
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 +
|Step_Picture_02=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0143.JPG
 +
|Step_Picture_03=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0145.JPG
 +
}}
 +
{{Tuto Step
 +
|Step_Title=Préparer la pluie
 +
|Step_Content=Si une bouteille avec un bouchon percé a déjà été utilisée pour une autre expérience, on peut la récupérer et passer cette étape !
  
Tracer la ligne de partage des eaux, c'est à dire la limite à partir de laquelle l'eau de pluie s'écoule dans notre bassin hydrographique ou dans un autre.
+
Poser le bouchon sur une table et percer une dizaine de trous en appuyant et tournant avec une vrille, une vis ou un clou. Plus il y aura de trous, plus la pluie sera efficace !
  
*Ajouter la couche Bassin hydrographique pour comparer.
+
Ensuite,  remplir la bouteille d’eau et remettre le bouchon. On peut également ajouter du colorant alimentaire à l’eau afin de mieux la voir.
 
+
|Step_Picture_00=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0168.JPG
Les rivières de notre territoire se rejoignent (presque) toutes dans un unique fleuve. Elles n'ont cependant pas la même source et probablement des noms différents. Il est possible de tracer le bassin versant de chacune en partant de son exutoire (le point où elle se jette dans une autre rivière ou dans la mère).
+
|Step_Picture_01=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0171.JPG
 
 
*Tracer quelques bassins versants de rivière ;
 
*Ajouter la carte des bassins versants pour comparer les résultats.
 
|Step_Picture_00=Cartographie_d_un_bassin_versant_2-2.png
 
|Step_Picture_01=Cartographie_d_un_bassin_versant_2-3.png
 
|Step_Picture_02=Cartographie_d_un_bassin_versant_2-4.png
 
|Step_Picture_03=Cartographie_d_un_bassin_versant_20171109_oieau_plan_eau_bassin_versant_0.png
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=L'hydrosphère
+
|Step_Title=Réaliser l'expérience
|Step_Content=L'eau s'évapore de l'océan et voyage sous forme de nuages, puis de pluie et enfin d'eau liquide jusqu'à l'océan en traversant le bassin versant.
+
|Step_Content=Placer l'éponge humide dans la barquette, le plus haut possible si elle n’occupe pas toute la place. Faire pleuvoir dessus et regarder comment se comporte le bassin versant !
  
Il est possible d'étudier l'ensemble des masses d'eau sur le bassin versant : on parle alors d'hydrosphère.
+
Bien observer l’eau. Est-ce que des changements sont perceptibles avec le temps ?
  
 +
Ensuite, remplacer l'éponge humide par celle gorgée d'eau et recommence rl'expérience.
  
Ajouter à la carte les couches suivantes :
+
La pluie circule-t-elle de la même façon sur chaque éponge ? Existe-t-il des cas où le bassin s'inonde, voir déborde ?
  
- Cours d'eau ;
+
Si une éponge desséchée est disponible, la comparer avec les deux précédentes. Que remarque-t-on ?
  
- Précipitations ;
+
Recommencer l’expérience en plaçant la feuille de plastique sur l’éponge humide (il faudra l'essorer à nouveau). Que remarque-t-on ?
  
- Nappes souterraines ;
+
Comment est l'éponge à la fin de l'expérience ?
 
+
|Step_Picture_00=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0155.JPG
- Zones de crue.
+
|Step_Picture_01=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0158.JPG
|Step_Picture_00=Cartographie_d_un_bassin_versant_2-2.png
+
|Step_Picture_02=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0146.JPG
|Step_Picture_01=Cartographie_d_un_bassin_versant_3-2.png
+
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|Step_Picture_02=Cartographie_d_un_bassin_versant_3-1.png
+
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|Step_Picture_03=Cartographie_d_un_bassin_versant_3-3.png
+
|Step_Picture_05=Coefficient_de_ruissellement_DSC_0167.JPG
 
}}
 
}}
{{Tuto Step
+
{{Notes
|Step_Title=L'occupation du sol
+
|Observations=La pluie est absorbée par l'éponge humide et s'écoule tout doucement en sortie de la barquette.
|Step_Content=Le territoire d'un pays est composé de nombreux paysages différents. Certains sont artificialisés comme les champs ou les villes, d'autres sont naturels comme les forêts ou les marais.
 
 
 
  
Ajouter à la carte les couches suivantes :
+
Par contre, si l'éponge est  gorgée d'eau, l'eau s'écoule dessus. On observe alors toute la pluie arriver à la sortie et ça déborde !
  
- Couvert végétal ;
+
Si on arrose assez longtemps, l’éponge humide sature et n’arrive plus à retenir la pluie.
  
- Artificialisation des sols ;
+
Étonnamment, l'eau ruisselle sur l'éponge toute sèche. Celle-ci finit par s'humidifier et absorber l'eau, puis par saturer comme les deux autres.
  
- Agglomérations.
+
Enfin, quand on ajoute une couche étanche, quel que soit le sol en dessous, une grande partie de l’eau s’écoule directement jusqu’à l’estuaire. On remarque que l'éponge n'est pas plus mouillée qu'au début : l'eau n'atteint même pas le sol !
|Step_Picture_00=Cartographie_d_un_bassin_versant_4-1.png
+
|Avertissement=*Si l'arrosage de chaque éponge n'est pas effectué de la même manière, impossible de comparer ;
}}
+
*S'il n'y a pas de différence d'humidité entre les éponges en début d'expérience, il sera difficile d'observer des résultats ;
{{Tuto Step
+
*Si l'ouverture de la barquette est trop grande, il n'y aura pas de débordement ou d'inondation.
|Step_Title=Découvrir et s'amuser !
+
|Explanations=Lorsque la pluie tombe, une partie de l’eau est absorbée par le sol et une autre se met à s’écouler à la surface, on parle alors de ruissellement. Selon le sol, la pente et l’intensité de la pluie, la part de l’eau qui ruisselle peut varier. En hydrologie (l’étude des mouvements de l’eau) on parle de « coefficient de ruissellement ». Celui-ci s’exprime en pourcentage de l’eau qui ruisselle par rapport à la totalité de l’eau qui tombe sur une surface.
|Step_Content=Choisissez les couches que vous voulez et essayez de trouver des corrélations ou des anomalies.
 
 
 
Y-a-t-il des usages qui ne sont pas compatibles avec le territoire ?
 
|Step_Picture_00=Cartographie_d_un_bassin_versant_5-3.png
 
|Step_Picture_01=Cartographie_d_un_bassin_versant_5-1.png
 
|Step_Picture_02=Cartographie_d_un_bassin_versant_5-2.png
 
}}
 
{{Notes
 
|Observations=La carte contient beaucoup d'informations. Trop même ! Elle devient illisible lorsque l'on ajoute toutes les couches.
 
  
Le rôle du géographe est de sélectionner les informations pertinentes pour mettre en avant des relations entre différents éléments tout en gardant de la lisibilité.
+
Ce coefficient varie selon le type de sol (sable, terre, route, etc.).
  
La représentation des données dans l'espace est beaucoup plus accessible que sous forme de tableau. Ce type de représentation peut aider à la prise de décision dans la gestion du territoire.
+
Dans cette expérience, le coefficient de ruissellement des éponges varie beaucoup selon leur taux d’humidité. Il est très élevé sur l'éponge gorgée d’eau et plutôt faible sur l’éponge humide. Un même sol peut avoir un coefficient de ruissellement très différent selon son état.
|Avertissement=*Imprimer les couches sur du papier opaque ne permet pas d'en superposer assez ;
 
*Utiliser trop de couches à la fois ou dans le mauvais ordre ;
 
*Ajouter les couches trop rapidement, sans prendre le temps de comprendre ce qu'elles représentent.
 
|Explanations=Les Systèmes d'Informations Géographiques sont des outils puissant pour représenter de nombreuses données.
 
  
Certaines de ces données sont visibles depuis le ciel ou par satellite, d'autres sont collectées par des campagnes de mesure sur le terrain.
+
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'eau n'arrive pas à s'infiltrer dans une éponge (ou un sol) complètement sec. C'est la raison pour laquelle des inondations se produisent aussi l'été.
  
 +
Il est également tout à fait possible d'essayer de refaire l’expérience en faisant varier l’inclinaison des éponges ou l’intensité de la pluie.
  
L'hydrosphère représente l'ensemble de l'eau d'un territoire, sous toutes ses formes. Une partie de l'eau d'un territoire est visible, mais une autre est souvent cachée.
+
Lorsque l’on ajoute une couche étanche (feuille de plastique ou aluminium, en hydrologie on parle de surface imperméable), l’eau qui tombe dessus ne peut pas atteindre le sol. Elle se met alors à ruisseler. Même si elle ruisselle jusqu’à une couche dans laquelle elle peut s’infiltrer, celle-ci ne sera généralement pas capable d’absorber toute l’eau qui tombe sur sa surface en plus de celle qui arrive.
 +
|Deepen=On remarque que les éponges, même si elles sont bien essorées, contiennent encore de l’eau ? C’est la même chose pour le sol. Il a une capacité à retenir de l’eau. Pour un sol, la quantité d’eau qu’il peut absorber entre le moment où il est sec et le moment où il sature (il ne peut pas contenir plus d’eau) est appelée « réserve utile ». C’est la quantité d’eau qui peut en être facilement extraite, par les racines des plantes par exemple. Celle-ci est mesurée en millimètres de hauteur d’eau, comme la pluie. Elle varie principalement selon le type de sol (graviers, sable, terre argileuse).
  
Bien que deux cours d'eau d'un même territoire paraissent indépendant, ils sont souvent connectés. Parce qu'ils se jettent dans le même fleuve ou parce qu'ils sont alimentés par les même évènements météorologiques.
+
Si un sol est privé d'eau pendant une longue période, il peut perdre ses réserves d'eau. C'était le cas de l'éponge toute sèche. Les pores qui retenaient l'eau se rétractent et sa structure se modifie. On observe parfois des fissures qui témoigne de son assèchement. Lorsque c'est le cas, l'eau a du mal à se frayer un chemin, le coefficient de ruissellement augmente alors fortement.
  
Un exemple simple : mon voisin et moi possédons un puits. Il paraissent indépendant, mais en réalité ils donnent accès à la même nappe souterraine. Si l'un de nous y pompe trop d'eau, les deux finiront à sec.
+
Lorsqu’une éponge est gorgée d’eau (dès le début ou après quelques instants d’arrosage) elle n’est plus capable d’en absorber. Son coefficient de ruissellement monte alors jusqu’à 100% (toute l’eau ruisselle) ! C'est la même chose pour le sol, si la pluie est trop intense ou dure trop longtemps, il finira par saturer.
  
C'est pourquoi une approche par hydrosphères, plus exhaustive est préférable.
+
Nos éponges ont des coefficients de ruissellement très différents selon leur état.
|Deepen=De nombreuses activités nécessitent l'accès à l'eau. La découpe d'un territoire en bassins versants permet de lier ces usages et de mettre en évidence leur relations [1].
 
  
 +
De la même façon, l’inclinaison ou le relief du sol peut influer fortement sur le ruissellement. Il est possible de tester cela facilement chez soi : l’eau s'écoule très rapidement sur les surfaces qui ne sont pas horizontales. Un sol en pente a un coefficient de ruissellement bien supérieur à celui d'un sol horizontal de même surface . Au contraire, si un sol comporte des bosses et des creux, ceux-ci vont ralentir l’écoulement de l’eau et l’aider à s’infiltrer.
 +
|Applications=Le coefficient de ruissellement varie beaucoup selon l’usage et la végétation d’un sol. On estime que 5 % de l’eau qui tombe sur une forêt ruisselle, contre 25 % sur un champ cultivé [https://www.giser.be/wp-content/uploads/2019/05/Guide-technique-Eaux-pluviales.pdf <nowiki>[1]</nowiki>].
  
Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont pour objectif de concilier l'usage de l'eau pour les différentes activités humaines et pour les milieux naturels [2]. Ce sont des outils important pour l'aménagement d'un territoire et la préservation de ses ressources. Ceux-ci ont pour rôle de réaliser un diagnostic de l'état des eaux sur le territoire puis de fixer des objectifs et moyens.
+
Et dans les villes alors ? Les toits des habitations n’absorbent pas l’eau, bien au contraire, leur coefficient de ruissellement est de 100% ! Globalement, le coefficient de ruissellement en ville dépasse 90 %. Lorsque nous construisons nos habitations ou nos routes, nous créons des surfaces imperméables (étanches) pour l’eau. Lors de fortes précipitations, celle-ci est alors contrainte de ruisseler. Les petites surfaces qui ne sont pas recouvertes ne suffisent généralement pas à absorber toute l’eau qui tombe sur toute la zone. L’eau continue de ruisseler et s’accumule, c’est l’inondation.
  
Pour les piloter, un comité est formé avec de nombreux acteurs et usagers du territoire.
+
On estime qu’en 2010, presque 9 % de la surface de la France était artificialisée (c’est à dire utilisée par l’homme, d’une manière ou d’une autre), dont 5 % totalement imperméables (habitations, routes, etc.) [https://www.gissol.fr/rapports/Rapport_HD.pdf <nowiki>[2]</nowiki>] !
|Applications=En France, la gestion de l'eau est divisée en six grand bassins hydrographiques [3]. Chacun de ces bassins est piloté par une Agence de l'eau.
 
  
Le bassin qui englobe la région Bretagne est appelé Loire-Bretagne [4], celui-ci englobe l'ensemble du bassin versant de la Loire à partir de sa source en Ardèche. Il regroupe également les nombreux bassins versants du littoral breton [5].
+
L’artificialisation des sols continue en France ! Dans la majorité des cas (90 % entre 2000 et 2006, [https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/Le_point_sur___Sols_V7.pdf <nowiki>[3]</nowiki>]), ce sont d’anciens sols agricoles qui sont artificialisés. Ceux-ci ne sont alors plus capables d’absorber et de filtrer l’eau.
|Related=* [[Fabrication d'une maquette de bassin de versant]]
 
* [[Le bassin versant]]
 
* [[Attention, ça déborde !]]
 
* [[Cours d'eau naturel et cours d'eau reprofilé]]
 
|Objectives=* Comprendre la notion de bassin versant et de bassin hydrographique ;
 
* Découvrir le fonctionnement d'un Système d'Information Géographique ;
 
* Appréhender les outils de gestion du territoire.
 
|Animation=*Il est possible de faire deviner au public les couches qui pourraient être utilisées avant de les présenter ;
 
*Il est également possible de créer ses propres couches, de les modifier ou d'en faire dessiner par le public ;
 
**Même sur des thèmes totalement différents ! On peut par exemple imaginer une couche représentant la densité de population et une autre le revenu par habitant.
 
*Une fois l'activité terminée, il est possible de comparer la carte théorique à celle d'un bassin versant local et d'essayer d'identifier des similarités.
 
|Notes=[https://www.cieau.com/connaitre-leau/leau-dans-la-nature/bassin-versant/ <nowiki>[1]</nowiki>] Centre d'information sur l'eau - Qu'appelle t'on un bassin versant ?
 
  
[https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2022-2027/quest-ce-que-le-sdage.html <nowiki>[2]</nowiki>] Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) en Loire-Bretagne et son découpage en SAGEs.
+
Aujourd’hui, lorsque que l’on souhaite créer de nouvelles zones d’habitations, il est obligatoire de prendre en compte le ruissellement. Une solution souvent utilisée est de créer un « bassin de rétention »,  pouvant accueillir toute l’eau qui ruisselle et éviter les inondations. Celui-ci possède un coefficient de ruissellement très faible, voire nul, d’abord parce qu’il est en forme de cuvette (l’eau ne peut pas s’en échapper), mais aussi parce que son sol est très perméable, comme du sable.
 +
|Related=*[https://www.wikidebrouillard.org/w/Le_bassin_versant Le bassin versant]
 +
*[https://www.wikidebrouillard.org/w/Attention,_%C3%A7a_d%C3%A9borde_! Attention, ça déborde !]
 +
*[https://www.wikidebrouillard.org/w/Filtration_de_l'eau Filtration de l'eau]
 +
*[[Transport et érosion : la dynamique des cours d'eau|Transport et érosion]]
 +
|Objectives=*Comprendre le principe de coefficient de ruissellement et le rôle du sol dans l’absorption de la pluie ;
 +
*Découvrir comment se forme une inondation ;
 +
*Découvrir l'impact de l'artificialisation des surfaces sur l'écoulement de l'eau.
 +
|Animation=*Pour amener l'expérience, il est possible de la présenter comme une suite de l'expérience  « [[Le bassin versant]]  ».
 +
*L'utilisation d'une vieille éponge sèche peut être intéressante. Celle-ci aura du mal à absorber l'eau, son coefficient de ruissellement sera d'abord très élevé. C'est le cas des sols victimes de sécheresse prolongée.
 +
*La feuille plastique ou aluminium représente un sol imperméabilisé, comme une ville. Or en ville, il y a souvent des espaces verts, même minimes ! Une activité possible est de « dessiner » une partie de ville (en s’aidant de cartes par exemple) et de découper la feuille étanche pour avoir des ouvertures qui correspondent aux zones où le sol est à découvert. On peut ensuite comparer le coefficient de ruissellement global de différents quartiers.
 +
*Une autre piste est d’amener le public à s’interroger sur la formation des inondations ou simplement de flaques. Dans ce cas, l’éponge peut servir à représenter un aquifère (nappe d’eau souterraine). Lorsque celui-ci est rempli, l’eau déborde et s’écoule.
 +
*Il est également possible d'utiliser cette expérience pour mettre en évidence le transport des polluants. Pour cela, ajouter quelques gouttes de colorant (ou d’encre) sur chaque éponge (puis sur la feuille étanche) lors de la mise en place. On peut alors observer comment évolue la « pollution » selon le coefficient de ruissellement.
 +
|Notes=[https://www.giser.be/wp-content/uploads/2019/05/Guide-technique-Eaux-pluviales.pdf <nowiki>[1]</nowiki>] Guide technique du Groupe Transversal Inondation de Wallonie (Belgique) sur le dimensionnement des bassins de rétention.
  
[https://www.grasshoppergeography.com/collections/europe/products/river-basin-map-of-france-with-white-background-fine-art-print?variant=40999990755501 <nowiki>[3]</nowiki>] Une illustration permettant de visualiser les principaux bassins versants de France
+
[https://www.gissol.fr/rapports/Rapport_HD.pdf <nowiki>[2]</nowiki>] Rapport du Groupement d'Intérêt Scientifique sur l'utilisation des sols français.
  
[https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html <nowiki>[4]</nowiki>] Le site de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne
+
[https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/Le_point_sur___Sols_V7.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] Rapport du Commissariat Général au Développement Durable sur l'artificialisation des sols.
  
[https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/6aa79835142f0304ec043f99a75bff488201481f <nowiki>[5]</nowiki>] MNT (Modèle Numérique de Terrain, un format de données utilisé en SIG) de la découpe du territoire breton en bassins versants
+
[https://www.lesagencesdeleau.fr/ Les agences de l'eau]
 
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Version actuelle datée du 9 octobre 2023 à 10:58

Auteur avatarJules BUFFET | Dernière modification 9/10/2023 par UnAutreJules

Introduction

On a vu sur la maquette de bassin versant que la pluie s’écoule jusqu’à une rivière, puis jusqu’à la mer.

Toute la pluie ? Pas si sûr ! Une partie de l’eau est absorbée par le sol. Le reste, qui s’écoule, est appelé « ruissellement ».


Cette fiche expérience s’intègre dans le Parcours 1 : Fonctionnement d'un bassin versant. Elle est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec l'agence de l'eau Loire - Bretagne. La fiche mise en page est disponible en version PDF et téléchargeable ici.
  • Fichiers

Étape 1 - Préparer les éponges

Avant tout, il faut s’assurer que les éponges tiennent dans les barquettes plastiques choisies. Elles n’ont pas besoin d’en occuper tout l’espace, mais c’est mieux si c’est le cas. Si besoin, les découper pour les faire rentrer.

Dans l’idéal, il faudra 2 éponges identiques. Dans notre expérience, elles représenteront différents sols.

La première devra être humide. Pour cela, la plonger dans l’eau puis bien l'essorer.

La deuxième devra être gorgée d'eau. Dans ce cas, bien la presser pour chasser l'air et la laisser reprendre sa forme sous l'eau.

Si une éponge tout sèche traine dans les parages, on peut également l'utiliser. Dans ce cas, ne pas la mouiller avant de débuter l'expérience.

Découper une feuille de plastique (ou d’aluminium) à la taille d’une des éponges.


Étape 2 - Préparer la barquette

La barquette plastique servira de bassin versant. Il est déjà possible d'identifier ses limites : les bords définissent la ligne de partage des eaux.

Pour l’estuaire, découper une ouverture au centre d’un des petits côtés de la barquette.

Découper aux ciseaux une petite ouverture (quelques millimètres de largeur) sur chaque barquette.


Étape 3 - Préparer la pluie

Si une bouteille avec un bouchon percé a déjà été utilisée pour une autre expérience, on peut la récupérer et passer cette étape !

Poser le bouchon sur une table et percer une dizaine de trous en appuyant et tournant avec une vrille, une vis ou un clou. Plus il y aura de trous, plus la pluie sera efficace !

Ensuite, remplir la bouteille d’eau et remettre le bouchon. On peut également ajouter du colorant alimentaire à l’eau afin de mieux la voir.



Étape 4 - Réaliser l'expérience

Placer l'éponge humide dans la barquette, le plus haut possible si elle n’occupe pas toute la place. Faire pleuvoir dessus et regarder comment se comporte le bassin versant !

Bien observer l’eau. Est-ce que des changements sont perceptibles avec le temps ?

Ensuite, remplacer l'éponge humide par celle gorgée d'eau et recommence rl'expérience.

La pluie circule-t-elle de la même façon sur chaque éponge ? Existe-t-il des cas où le bassin s'inonde, voir déborde ?

Si une éponge desséchée est disponible, la comparer avec les deux précédentes. Que remarque-t-on ?

Recommencer l’expérience en plaçant la feuille de plastique sur l’éponge humide (il faudra l'essorer à nouveau). Que remarque-t-on ?

Comment est l'éponge à la fin de l'expérience ?

Comment ça marche ?

Observations : que voit-on ?

La pluie est absorbée par l'éponge humide et s'écoule tout doucement en sortie de la barquette.

Par contre, si l'éponge est gorgée d'eau, l'eau s'écoule dessus. On observe alors toute la pluie arriver à la sortie et ça déborde !

Si on arrose assez longtemps, l’éponge humide sature et n’arrive plus à retenir la pluie.

Étonnamment, l'eau ruisselle sur l'éponge toute sèche. Celle-ci finit par s'humidifier et absorber l'eau, puis par saturer comme les deux autres.

Enfin, quand on ajoute une couche étanche, quel que soit le sol en dessous, une grande partie de l’eau s’écoule directement jusqu’à l’estuaire. On remarque que l'éponge n'est pas plus mouillée qu'au début : l'eau n'atteint même pas le sol !

Mise en garde : qu'est-ce qui pourrait faire rater l'expérience ?

  • Si l'arrosage de chaque éponge n'est pas effectué de la même manière, impossible de comparer ;
  • S'il n'y a pas de différence d'humidité entre les éponges en début d'expérience, il sera difficile d'observer des résultats ;
  • Si l'ouverture de la barquette est trop grande, il n'y aura pas de débordement ou d'inondation.

Explications

Lorsque la pluie tombe, une partie de l’eau est absorbée par le sol et une autre se met à s’écouler à la surface, on parle alors de ruissellement. Selon le sol, la pente et l’intensité de la pluie, la part de l’eau qui ruisselle peut varier. En hydrologie (l’étude des mouvements de l’eau) on parle de « coefficient de ruissellement ». Celui-ci s’exprime en pourcentage de l’eau qui ruisselle par rapport à la totalité de l’eau qui tombe sur une surface.

Ce coefficient varie selon le type de sol (sable, terre, route, etc.).

Dans cette expérience, le coefficient de ruissellement des éponges varie beaucoup selon leur taux d’humidité. Il est très élevé sur l'éponge gorgée d’eau et plutôt faible sur l’éponge humide. Un même sol peut avoir un coefficient de ruissellement très différent selon son état.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'eau n'arrive pas à s'infiltrer dans une éponge (ou un sol) complètement sec. C'est la raison pour laquelle des inondations se produisent aussi l'été.

Il est également tout à fait possible d'essayer de refaire l’expérience en faisant varier l’inclinaison des éponges ou l’intensité de la pluie.

Lorsque l’on ajoute une couche étanche (feuille de plastique ou aluminium, en hydrologie on parle de surface imperméable), l’eau qui tombe dessus ne peut pas atteindre le sol. Elle se met alors à ruisseler. Même si elle ruisselle jusqu’à une couche dans laquelle elle peut s’infiltrer, celle-ci ne sera généralement pas capable d’absorber toute l’eau qui tombe sur sa surface en plus de celle qui arrive.

Plus d'explications

On remarque que les éponges, même si elles sont bien essorées, contiennent encore de l’eau ? C’est la même chose pour le sol. Il a une capacité à retenir de l’eau. Pour un sol, la quantité d’eau qu’il peut absorber entre le moment où il est sec et le moment où il sature (il ne peut pas contenir plus d’eau) est appelée « réserve utile ». C’est la quantité d’eau qui peut en être facilement extraite, par les racines des plantes par exemple. Celle-ci est mesurée en millimètres de hauteur d’eau, comme la pluie. Elle varie principalement selon le type de sol (graviers, sable, terre argileuse).

Si un sol est privé d'eau pendant une longue période, il peut perdre ses réserves d'eau. C'était le cas de l'éponge toute sèche. Les pores qui retenaient l'eau se rétractent et sa structure se modifie. On observe parfois des fissures qui témoigne de son assèchement. Lorsque c'est le cas, l'eau a du mal à se frayer un chemin, le coefficient de ruissellement augmente alors fortement.

Lorsqu’une éponge est gorgée d’eau (dès le début ou après quelques instants d’arrosage) elle n’est plus capable d’en absorber. Son coefficient de ruissellement monte alors jusqu’à 100% (toute l’eau ruisselle) ! C'est la même chose pour le sol, si la pluie est trop intense ou dure trop longtemps, il finira par saturer.

Nos éponges ont des coefficients de ruissellement très différents selon leur état.

De la même façon, l’inclinaison ou le relief du sol peut influer fortement sur le ruissellement. Il est possible de tester cela facilement chez soi : l’eau s'écoule très rapidement sur les surfaces qui ne sont pas horizontales. Un sol en pente a un coefficient de ruissellement bien supérieur à celui d'un sol horizontal de même surface . Au contraire, si un sol comporte des bosses et des creux, ceux-ci vont ralentir l’écoulement de l’eau et l’aider à s’infiltrer.

Applications : dans la vie de tous les jours

Le coefficient de ruissellement varie beaucoup selon l’usage et la végétation d’un sol. On estime que 5 % de l’eau qui tombe sur une forêt ruisselle, contre 25 % sur un champ cultivé [1].

Et dans les villes alors ? Les toits des habitations n’absorbent pas l’eau, bien au contraire, leur coefficient de ruissellement est de 100% ! Globalement, le coefficient de ruissellement en ville dépasse 90 %. Lorsque nous construisons nos habitations ou nos routes, nous créons des surfaces imperméables (étanches) pour l’eau. Lors de fortes précipitations, celle-ci est alors contrainte de ruisseler. Les petites surfaces qui ne sont pas recouvertes ne suffisent généralement pas à absorber toute l’eau qui tombe sur toute la zone. L’eau continue de ruisseler et s’accumule, c’est l’inondation.

On estime qu’en 2010, presque 9 % de la surface de la France était artificialisée (c’est à dire utilisée par l’homme, d’une manière ou d’une autre), dont 5 % totalement imperméables (habitations, routes, etc.) [2] !

L’artificialisation des sols continue en France ! Dans la majorité des cas (90 % entre 2000 et 2006, [3]), ce sont d’anciens sols agricoles qui sont artificialisés. Ceux-ci ne sont alors plus capables d’absorber et de filtrer l’eau.

Aujourd’hui, lorsque que l’on souhaite créer de nouvelles zones d’habitations, il est obligatoire de prendre en compte le ruissellement. Une solution souvent utilisée est de créer un « bassin de rétention », pouvant accueillir toute l’eau qui ruisselle et éviter les inondations. Celui-ci possède un coefficient de ruissellement très faible, voire nul, d’abord parce qu’il est en forme de cuvette (l’eau ne peut pas s’en échapper), mais aussi parce que son sol est très perméable, comme du sable.

Vous aimerez aussi

Éléments pédagogiques

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le principe de coefficient de ruissellement et le rôle du sol dans l’absorption de la pluie ;
  • Découvrir comment se forme une inondation ;
  • Découvrir l'impact de l'artificialisation des surfaces sur l'écoulement de l'eau.

Pistes pour animer l'expérience

  • Pour amener l'expérience, il est possible de la présenter comme une suite de l'expérience « Le bassin versant  ».
  • L'utilisation d'une vieille éponge sèche peut être intéressante. Celle-ci aura du mal à absorber l'eau, son coefficient de ruissellement sera d'abord très élevé. C'est le cas des sols victimes de sécheresse prolongée.
  • La feuille plastique ou aluminium représente un sol imperméabilisé, comme une ville. Or en ville, il y a souvent des espaces verts, même minimes ! Une activité possible est de « dessiner » une partie de ville (en s’aidant de cartes par exemple) et de découper la feuille étanche pour avoir des ouvertures qui correspondent aux zones où le sol est à découvert. On peut ensuite comparer le coefficient de ruissellement global de différents quartiers.
  • Une autre piste est d’amener le public à s’interroger sur la formation des inondations ou simplement de flaques. Dans ce cas, l’éponge peut servir à représenter un aquifère (nappe d’eau souterraine). Lorsque celui-ci est rempli, l’eau déborde et s’écoule.
  • Il est également possible d'utiliser cette expérience pour mettre en évidence le transport des polluants. Pour cela, ajouter quelques gouttes de colorant (ou d’encre) sur chaque éponge (puis sur la feuille étanche) lors de la mise en place. On peut alors observer comment évolue la « pollution » selon le coefficient de ruissellement.

Sources et ressources

[1] Guide technique du Groupe Transversal Inondation de Wallonie (Belgique) sur le dimensionnement des bassins de rétention.

[2] Rapport du Groupement d'Intérêt Scientifique sur l'utilisation des sols français.

[3] Rapport du Commissariat Général au Développement Durable sur l'artificialisation des sols.

Les agences de l'eau

Dernière modification 9/10/2023 par user:UnAutreJules.

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