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DĂ©troit de Haskell

Le dĂ©troit d'Haskell est le passage ocĂ©anique dans le sud du dĂ©troit de McMurdo, entre le cap Armitage, Ă®le de Ross et le cap Spencer-Smith (en), Ă®le White, en Antarctique[1]. Sur le plan ocĂ©anographique, il sĂ©pare le dĂ©troit de McMurdo du bassin ocĂ©anique (cavitĂ© de la plate-forme de glace) sous la plate-forme de Ross. Le dĂ©troit lui-mĂŞme est d'environ 25 km de large et par endroits Ă  plus de 900 m de profondeur[2]. Des courants de près d'un demi-nĹ“ud ont Ă©tĂ© mesurĂ©s dans le dĂ©troit, bien que les dĂ©bits typiques soient plus faibles[3]. Il est principalement recouvert de glace de la plate-forme de glace McMurdo et de banquise cĂ´tière dans le sud du dĂ©troit de McMurdo. En de rares occasions, la rupture de la glace de mer expose le coin nord-ouest du dĂ©troit qui devient navigable et les navires peuvent en fait s'amarrer au large de la base Scott.

Carte montrant le détroit d'Haskell passant entre le cap Spencer-Smith et le cap Armitage.
DĂ©troit de Haskell
GĂ©ographie physique
Type DĂ©troit
CoordonnĂ©es 77° 55′ 00″ sud, 166° 42′ 00″ est
GĂ©olocalisation sur la carte : Antarctique
(Voir situation sur carte : Antarctique)
DĂ©troit de Haskell

Nom

Timothy Haskell, en l'honneur duquel le détroit est nommé.

Il porte le nom du scientifique polaire néo-zélandais Timothy Haskell en 2009. On ne sait pas pourquoi il n'a pas été nommé auparavant comme un détroit. C'est peut-être parce qu'il est généralement recouvert de glace et dominé par la barrière (la plate-forme de glace McMurdo). Cependant, il éclipse les autres détroits couverts de glace nommés dans la région - par exemple les détroits Moraine et White qui séparent Minna Bluff de Black Island et White des Black Islands, respectivement.

Histoire

Le détroit a été le théâtre d'un grand drame pendant l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique. Apsley Cherry-Garrard décrit les tentatives des groupes Scott de se débarrasser, avec leurs poneys, de la glace de mer en train de se désintégrer, en passant devant l'orque en patrouille et sur la barrière[4]. Le base antarctique Scott, la station de recherche scientifique néo-zélandaise, a été établie pendant l'Année géophysique internationale 1957 et surplombe le détroit d'Haskell.

Image panoramique
Vue panoramique du détroit de Haskell vers le sud, avec la base Scott (au loin à gauche), le cap Spencer-Smith (au centre) et Observation Hill (en bas à droite)

Océanographie

Comme il s'agit de l'un des grands détroits les plus au sud du monde, il est fortement influencé par la rotation de la Terre. C'est aussi la porte d'entrée ouest de la cavité de la plate-forme de glace de Ross - un énorme plan d'eau pratiquement inconnu. La cavité est une source importante d'eau surfondue, c'est-à-dire d'eau refroidie à de grandes profondeurs sous la banquise qui est ensuite relâchée pour se retrouver plus froide que la température de congélation[5]. Cette eau influence la croissance de la glace de mer qui à son tour affecte les processus climatiques à l'échelle mondiale[6].

Références

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Haskell Strait, Antarctica » (voir la liste des auteurs).
  1. « Archived copy » [archive du ] (consulté le )
  2. Haskell Strait, The Last Great Strait? Antarctic, 28, 10-11.
  3. (en) Robinson, Williams, Barrett et Pyne, « Observations of flow and ice-ocean interaction beneath the McMurdo Ice Shelf, Antarctica », Journal of Geophysical Research: Oceans, vol. 115, no C3,‎ , p. C03025 (ISSN 2156-2202, DOI 10.1029/2008JC005255)
  4. Cherry-Garrard, Apsley (1989) [1922]. The Worst Journey in the World. London: Carroll & Graf. (ISBN 978-0-88184-478-8). OCLC 20136739
  5. Stevens, C. L., Robinson, N. J., Williams, M. J. M., and Haskell, T. G.: Observations of turbulence beneath sea ice in southern McMurdo Sound, Antarctica, Ocean Sci., 5, 435-445, 2009.. http://www.ocean-sci.net/5/435/2009/os-5-435-2009.pdf
  6. (en) Mahoney, Gough, Langhorne et Robinson, « The seasonal appearance of ice shelf water in coastal Antarctica and its effect on sea ice growth », Journal of Geophysical Research: Oceans, vol. 116, no C11,‎ , p. C11032 (ISSN 2156-2202, DOI 10.1029/2011JC007060)

Liens externes

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