En 1783, un mystĂ©rieux brouillard sec enveloppait le continent europĂ©en, des couchers de soleil rouge sang Ă©taient signalĂ©s tout au long de lâĂ©tĂ©, et beaucoup signalaient une odeur de soufre, des difficultĂ©s respiratoires et des yeux douloureux. Les EuropĂ©ens ne savaient pas que cela rĂ©sultait dâun Ă©vĂ©nement dĂ©vastateur qui se dĂ©roulait en Islande. De nombreux autres phĂ©nomĂšnes ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s tout au long de lâannĂ©e, notamment des tremblements de terre et des orages dâune frĂ©quence inhabituelle, ce qui a valu Ă 1783 dâĂȘtre surnommĂ©e annus mirabilis, une annĂ©e de crainte. Quâest-ce qui a pu provoquer ces phĂ©nomĂšnes ? Ces phĂ©nomĂšnes pourraient-ils tous ĂȘtre liĂ©s ? 1. Islande la terre de glace et de feu Figure 1. Localisation de lâIslande sur deux plaques tectoniques. Lâemplacement de la dorsale mĂ©dio-atlantique est indiquĂ© ici par une ligne rouge en gras. Les principales zones volcaniques sont Ă©galement indiquĂ©es. [Source PsiÄ„edelisto ajouter des lignes de faille, aperçu de lâIslande [CC BY-SA 8 juin 1783, elle a commencĂ©. Dans les hautes terres du sud-est de lâIslande, un volcan est entrĂ© en Ă©ruption. Une fissure de 27 kilomĂštres de long a dĂ©chirĂ© le paysage, dĂ©clenchant une Ă©ruption qui durera jusquâau 7 fĂ©vrier 1784. LâIslande est souvent considĂ©rĂ©e comme une terre de glace et de feu ». Elle abrite de nombreux volcans et, en raison de sa situation dans lâAtlantique Nord et de sa proximitĂ© du cercle polaire, plusieurs glaciers. GĂ©ologiquement parlant, lâIslande est trĂšs jeune. Il sâest formĂ© au cours des 24 derniers millions dâannĂ©es, principalement en raison de deux phĂ©nomĂšnes gĂ©ologiques premiĂšrement, le fait quâelle se trouve Ă une limite de plaque divergente, aussi appelĂ©e limite de plaque constructive, car une nouvelle croĂ»te est créée ici par la dorsale mĂ©dio-atlantique. LâIslande, perchĂ©e sur la plaque eurasienne et la plaque nord-amĂ©ricaine figure 1, croĂźt dâenviron deux centimĂštres par an, un centimĂštre Ă lâest et un Ă lâouest. DeuxiĂšmement, elle est situĂ©e au sommet dâun panache mantĂ©lique, qui est Ă©galement connu comme un point chaud une masse de matĂ©riaux mantĂ©liques relativement chauds et donc moins denses sâĂ©lĂšve du manteau de la Terre vers la surface oĂč elle produit du volcanisme. Figure 2. Islande et emplacement de la fissure Laki, indiquĂ©e par une ligne rouge jusquâau sud-ouest de Vatnajökull. [Source Max Naylor [Public domain]]LâIslande est divisĂ©e en diverses zones volcaniques, qui constituent un tiers de la masse continentale de lâIslande figure 1. Elle est en outre divisĂ©e en trente systĂšmes volcaniques, avec une large gamme de diffĂ©rents types de volcans. LâĂ©ruption de la fissure de Laki est situĂ©e dans un systĂšme appelĂ© GrĂmsvötn. GrĂmsvötn est le systĂšme volcanique le plus productif dâIslande, alimentĂ© par un volcan central du mĂȘme nom qui se trouve sous le bouclier de glace Vatnajökull. Ce systĂšme produit en moyenne une Ă©ruption volcanique tous les 2 Ă 7 ans. [1] Figure 3. Le delta de la riviĂšre SkaftĂĄ dans le sud de lâIslande. [Source Bjoertvedt [CC BY-SA Ă©ruption volcanique a produit 14,7 kilomĂštres cubes de lave [2]. LâĂ©vĂ©nement a Ă©tĂ© composĂ© de dix Ă©pisodes Ă©ruptifs, chacun commençant par de forts tremblements de terre, suivis dâune activitĂ© explosive, ce qui a donnĂ© lieu Ă un nouveau segment de fissure. Lâensemble de la fissure est constituĂ© dâenviron 140 cratĂšres, Ă©vents et cĂŽnes dans la direction SO-NE, jusquâĂ lâinlandsis Vatnajökull, le plus grand glacier dâIslande figure 2. La quantitĂ© totale de lave produite couvre une superficie de 599 kilomĂštres carrĂ©s. [3] Figure 4. La partie NE de la fissure Laki, vue depuis le mont Laki. Au loin, Vatnajökull est visible, le plus grand glacier dâIslande. [Source Photo © Katrin Kleemann]La fissure est situĂ©e Ă environ 600 mĂštres au-dessus du niveau de la mer, alors que les zones cĂŽtiĂšres sont beaucoup plus basses. KirkjubĂŠjarklaustur, un Ă©tablissement sur la cĂŽte sud-est, est situĂ© Ă 35 Ă 40 mĂštres au-dessus du niveau de la mer. Donc naturellement, les grands volumes de lave ont descendu vers les plaines cĂŽtiĂšres. La lave voyageait, pour la plupart, par les lits des riviĂšres, principalement par la SkaftĂĄ et le HversfljĂłt, deux riviĂšres glaciaires qui coulent normalement de Vatnajökull vers lâocĂ©an Atlantique. SkaftĂĄ Figure 3, Ă©tait dĂ©pourvue dâeau, la lave se trouvait Ă sa place. [4] Cette Ă©ruption volcanique est connue sous plusieurs noms son nom islandais, Skaftareldar. Lâorigine de lâĂ©ruption de la SkaftĂĄ, vient du fait quâelle a eu lieu dans la Skaftarfellssysla, une rĂ©gion dâIslande, et quâelle a remplacĂ© la SkaftĂĄ par de la lave. La rangĂ©e de cratĂšres est aussi connue sous le nom de LakagĂgar, ce qui signifie les cratĂšres de Laki. Le nom Laki vient du Mont Laki, une montagne dâorigine volcanique qui nâest pas rĂ©ellement entrĂ©e en Ă©ruption en 1783, situĂ©e Ă peu prĂšs au milieu de la fissure Figure 4. En anglais, lâĂ©ruption est principalement connue sous le nom dâĂ©ruption de la fissure de Laki. Le terme Laki » a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© par le gĂ©ologue norvĂ©gien Amund Helland presque cent ans aprĂšs lâĂ©ruption, il a Ă©galement Ă©tĂ© choisi pour sa briĂšvetĂ© et sa facilitĂ© de prononciation. Parfois, on lâappelle aussi lâĂ©ruption de Laki. 2. Le dĂ©roulement de lâĂ©ruption et les consĂ©quences pour lâIslande Cette lave a menacĂ© de nombreux Islandais, leurs animaux et leurs biens. Un petit nombre dâĂ©glises et de fermes ont Ă©tĂ© victimes de la lave. Les Islandais ont pu Ă©vacuer avant lâarrivĂ©e de la lave. JĂłn SteingrĂmsson est un chroniqueur local trĂšs important, qui a tenu des registres sur les Ă©vĂ©nements se dĂ©roulant Ă KirkjubĂŠjarklaustur et sur ce quâil pouvait observer de loin sur ce qui se passait dans les hautes terres. CâĂ©tait un rĂ©vĂ©rend local. Il est devenu cĂ©lĂšbre pour son autobiographie et son » traitĂ© du feu , qui dĂ©crivait les Ă©vĂ©nements, et est bien connu comme le prĂȘtre du feu » Le 20 juillet 1783, de la lave sâest glissĂ©e Ă quelques mĂštres de son Ă©glise, Ă KirkjubĂŠjarklaustur, alors quâil commençait la messe. AprĂšs son sermon, connu sous le nom de » sermon du feu , les paroissiens ont Ă©tĂ© Ă©tonnĂ©s de trouver la lave Ă lâendroit mĂȘme oĂč elle se trouvait au dĂ©but de la messe. SteingrĂmsson, semblait-il Ă ses paroissiens, avait empĂȘchĂ© la lave dâengloutir et de consommer lâĂ©glise. LâĂ©ruption avait produit de grandes quantitĂ©s de gaz et de cendres Ă©galement. Les gaz, en particulier le fluor, empoisonnaient les champs, les prairies et les Ă©tangs. 50 % des bovins, 79 % des ovins et 76 % des chevaux ont pĂ©ri entre 1783 et 1785, en plus des poissons dans les Ă©tangs et dâautres animaux [5]. En Islande, lâĂ©ruption est Ă©galement rappelĂ©e par ses consĂ©quences La famine de la brume, ou MĂłuharindin. Le rĂ©gime alimentaire islandais de lâĂ©poque Ă©tait principalement basĂ© sur la viande et le poisson, de sorte que les retombĂ©es de cette Ă©ruption ont Ă©tĂ© catastrophiques. En 1785, environ 20 % de la population islandaise avait pĂ©ri â de faim, de malnutrition ou de maladie. LâIslande Ă©tait sous un monopole commercial danois, ce qui signifie que seuls certains commerçants danois Ă©taient autorisĂ©s Ă commercer avec lâIslande Ă des postes de traite spĂ©cifiques dans le pays. Habituellement, ces marchands arrivaient au printemps et partaient Ă la fin de lâĂ©tĂ© ou au dĂ©but de lâautomne. La nouvelle de lâĂ©ruption volcanique est parvenue Ă Copenhague au dĂ©but de septembre 1783, et le roi du Danemark, Christian VII, a donc dĂ©cidĂ© dâenvoyer une Ă©quipe en Islande pour Ă©valuer les dĂ©gĂąts causĂ©s par lâĂ©ruption. Toutefois, en raison des mauvaises conditions mĂ©tĂ©orologiques, les arpenteurs ne sont arrivĂ©s quâau printemps 1784. Il a fallu attendre les annĂ©es 1810 pour que la population islandaise retrouve son niveau dâavant 1783. [6] 3. Impacts sur le monde extĂ©rieur Ă lâIslande Ce qui rend cette Ă©ruption si extraordinaire, câest que ses impacts ont atteint des rĂ©gions bien au-delĂ des frontiĂšres de lâIslande. Le gaz a Ă©tĂ© transportĂ© en Europe par le courant-jet, oĂč il est devenu observable sous la forme dâun brouillard sec Ă lâodeur sulfureuse. Les contemporains en Europe ignoraient quâune Ă©ruption volcanique sâĂ©tait produite en Islande au mĂȘme moment et causait ce brouillard sec inhabituel. La caractĂ©ristique la plus inquiĂ©tante de lâĂ©tĂ© 1783 Ă©tait peut-ĂȘtre la coloration rouge sang » du soleil au coucher et au lever du soleil. Les Ă©toiles et les planĂštes sont devenues invisibles dans les degrĂ©s infĂ©rieurs au-dessus de lâhorizon, ce qui est trĂšs semblable Ă lâapparition du smog dans les grandes villes aujourdâhui. En 2010, lorsque lâEyjafjallajökull est entrĂ© en Ă©ruption, le monde sâest souvenu du volcanisme islandais et de ses consĂ©quences presque mondiales Le panache de cendres et de gaz a Ă©tĂ© transportĂ© dâIslande vers lâEurope par le jet stream, ce qui a immobilisĂ© le trafic aĂ©rien international pendant plusieurs jours. Avant mĂȘme le dĂ©but de lâaviation internationale, les Ă©ruptions volcaniques islandaises se sont avĂ©rĂ©es gĂȘnantes pour le monde extĂ©rieur. Figure 5. La vue depuis la terrasse de Benjamin Franklin Ă Passy le 21 novembre 1783. Ce fut le premier voyage sans attache et habitĂ© dâune montgolfiĂšre en montgolfiĂšre. Vue de la terrasse de M. Franklin a Passi par un graveur anonyme, Paris Le Vachez 1783. [Source BibliothĂšque nationale de France, dĂ©partement Estampes et photographie, FOL-IB-1. In the public domain.]Au dĂ©but de juin 1783, deux frĂšres Ă Annonay, en France, avaient fait la dĂ©monstration du premier vol dâune montgolfiĂšre figure 5. Jacques et Ătienne Montgolfier ont nommĂ© cette nouvelle invention en leur honneur, en lâappelant une MontgolfiĂšre. La course vers les cieux avait commencĂ© Ce ne sera pas le dernier ballon Ă sâĂ©lever dans le ciel de France en 1783. Dâautres inventeurs, comme Anne-Jean Robert, Nicolas-Louis Robert et Jacques Charles travaillaient sur un ballon Ă hydrogĂšne [7]. Si la ballomanie » [8] sâest installĂ©e, ces » globes volants » nâont pas Ă©tĂ© le seul phĂ©nomĂšne inhabituel Ă occuper le ciel et lâimaginaire des gens cette annĂ©e-lĂ . Plusieurs phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques extraordinaires se sont produits tout au long de 1783 â lâannus mirabilis, lâannĂ©e de lâĂ©merveillement. Parmi eux, un brouillard sec Ă lâodeur sulfureuse qui a durĂ© plusieurs semaines et qui Ă©tait observable Ă partir du 16 juin environ dans la plupart des rĂ©gions dâEurope et au-delĂ . Elle Ă©tait visible jusquâau Labrador dans le Canada actuel, en Syrie, au Liban et mĂȘme dans les montagnes de lâAltaĂŻ, Ă la frontiĂšre de la Chine [9]. Sa densitĂ© variait, les vents du nord-ouest semblaient la renforcer, tandis que les vents du sud semblaient la disperser [9] Pendant lâĂ©tĂ© 1783, les contemporains en Europe ont Ă©tĂ© laissĂ©s seuls pour spĂ©culer sur lâorigine du brouillard. Le brouillard sec Ă©tait principalement causĂ© par le dioxyde de soufre SO2 qui avait Ă©tĂ© libĂ©rĂ© pendant lâĂ©ruption, les gaz auraient atteint une altitude de 9 Ă 12 kilomĂštres. Au-dessus de lâIslande, la tropopause se trouve Ă environ 8-11 kilomĂštres dâaltitude. Le niveau infĂ©rieur de lâatmosphĂšre sâappelle la troposphĂšre et le niveau supĂ©rieur sâappelle la stratosphĂšre. En gĂ©nĂ©ral, si les gaz volcaniques nâatteignent que la troposphĂšre, ils sont Ă©liminĂ©s en quelques semaines et il nây a pas dâimpact Ă long terme sur le climat. Si les gaz volcaniques atteignent la stratosphĂšre, ils resteront plus longtemps dans lâatmosphĂšre et auront des effets durables sur le climat, peut-ĂȘtre pendant trois ans. Les scientifiques qui travaillent sur lâĂ©ruption de la fissure de Laki sont divisĂ©s sur la question de savoir si la plupart des gaz de Laki ont pu atteindre la stratosphĂšre. Une fois que le dioxyde de soufre a atteint la tropospause, il a Ă©tĂ© transportĂ© vers lâEurope par le courant de jet polaire. Ici, le dioxyde de soufre a rĂ©agi chimiquement avec lâhumiditĂ©, ce qui a produit de lâacide sulfurique H2SO4. Une configuration mĂ©tĂ©orologique anticyclonique inhabituelle au-dessus de lâEurope, une cellule anticyclonique quasi-stationnaire, a fait descendre les gaz Laki jusquâau niveau de la surface, oĂč ils se sont matĂ©rialisĂ©s sous la forme dâun brouillard sec Ă lâodeur sulfureuse. [10] De plus, lâĂ©tĂ© 1783 a Ă©tĂ© chaud dans le nord, lâouest et le centre de lâEurope. Ceci est particuliĂšrement inhabituel, car on sâattend normalement Ă un refroidissement aprĂšs une grande Ă©ruption volcanique. La vague de chaleur Ă©tait trĂšs probablement liĂ©e Ă cette cellule haute pression. [11] Le brouillard sec Ă©tait particulier, de longue durĂ©e, et a pu avoir des effets nĂ©gatifs sur la vĂ©gĂ©tation et la santĂ© humaine en Europe continentale. On disait quâune substance collante sâĂ©tait formĂ©e sur les feuilles des plantes, on lâappelait rosĂ©e de miel » En particulier vers les 24-25 juin, aux Pays-Bas et dans le nord-ouest de lâAllemagne, presque pendant la nuit, les plantes ont Ă©tĂ© fortement touchĂ©es. Plusieurs plantes se sont fanĂ©es, les feuilles ont changĂ© de couleur ou les arbres ont perdu leurs feuilles, mais toutes les espĂšces nâont pas Ă©tĂ© touchĂ©es de la mĂȘme façon. En mĂȘme temps, des rĂ©actions chimiques sur le mĂ©tal ont Ă©tĂ© observĂ©es, les structures ont rouillĂ© ou sont devenues vertes. Le brouillard sec a frappĂ© le plus durement les personnes souffrant de problĂšmes respiratoires ou cardiaques prĂ©existants. Dans plusieurs rĂ©gions, les gens se sont plaints de douleurs aux yeux. Il existe des Ă©tudes pour lâAngleterre et la France qui analysent si la chaleur, le brouillard sec ou plusieurs facteurs rĂ©unis peuvent avoir causĂ© un taux de mortalitĂ© plus Ă©levĂ© que dâhabitude dans la population. Il nâest pas encore clair si câest bien ce brouillard qui a causĂ© cette situation ou si câest un autre type dâĂ©pidĂ©mie sans rapport avec celle-ci. Dâautres rapports contemporains sâopposent Ă la montĂ©e de la peur Les rapports des membres les plus ĂągĂ©s de la communautĂ© et lâĂ©tude attentive des chroniques les plus anciennes suggĂšrent que des Ă©vĂ©nements similaires se sont produits dans le passĂ© et quâils ont toujours Ă©tĂ© suivis dâannĂ©es fertiles, ce qui indique quâil nây a pas lieu de sâinquiĂ©ter. En effet, la vendange de 1783 semble avoir Ă©tĂ© extraordinairement rĂ©ussie, probablement grĂące Ă lâĂ©tĂ© trĂšs chaud. LâĂ©tĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© marquĂ© par un grand nombre dâorages violents, qui ont entraĂźnĂ© de frĂ©quents Ă©clairs qui ont tuĂ© de nombreuses personnes. La pratique de faire sonner les cloches des Ă©glises pour dĂ©tourner les nuages dâorage Ă lâapproche des orages a sans doute aidĂ© ces figures clocher de tourmente en français. La rĂ©cente invention du paratonnerre et lâaugmentation soudaine de sa popularitĂ© au cours de lâĂ©tĂ© 1783, ont conduit Ă une loi abolissant cette pratique dans de nombreuses rĂ©gions [12]. SpĂ©culation sur la cause du temps inhabituelle Figure 6. Tremblement de terre du 5 fĂ©vrier 1783. Les tremblements de terre ont causĂ© de graves dommages et destructions Ă Messine au premier plan et Ă Reggio de Calabre Ă lâarriĂšre-plan, tuant et blessant des milliers de rĂ©sidents. [Source Domaine Public]Les explications possibles pour le temps inhabituel de 1783 sont nombreuses Lâexplication de loin la plus populaire de la prĂ©sence du brouillard sec Ă©tait les nombreux tremblements de terre qui semblaient se produire tout au long de lâannĂ©e En fĂ©vrier et mars 1783, une sĂ©quence sismique de cinq trĂšs forts tremblements de terre a secouĂ© la Sicile et la Calabre, faisant environ 30 000 victimes figure 6 [13]. Dâautres tremblements de terre se sont produits pendant lâĂ©tĂ© Le 6 juillet, un tremblement de terre a secouĂ© une partie de la France et a Ă©tĂ© ressenti en Franche-ComtĂ©, dans le Jura, en Bourgogne et Ă GenĂšve. Ce tremblement de terre nâa pas fait beaucoup de dĂ©gĂąts, mais il sâest produit alors que le brouillard sec Ă©tait encore dense et Ă©tendu. Un autre tremblement de terre sâest produit dans la nuit du 7 au 8 aoĂ»t, affectant le nord de la France, et les zones entre Aix-la-Chapelle et Maastricht. Un autre tremblement de terre important a frappĂ© Tripoli, au Liban, le 30 juillet [14]. De nombreux contemporains croyaient vivre une Ă©poque de rĂ©volution souterraine » et on a signalĂ© une Ăźle brĂ»lante nouvellement Ă©mergĂ©e » qui a Ă©tĂ© dĂ©couverte par des pĂȘcheurs en mai 1783 au large des cĂŽtes de lâIslande. On dit que cette Ăźle Ă©mettait de la fumĂ©e et quâelle Ă©tait entourĂ©e de pierre ponce, flottant Ă la surface de lâocĂ©an, ce qui gĂȘnait les dĂ©placements en mer. Cette Ăźle, appelĂ©e Nyey nouvelle Ăźle », a fait les manchettes pendant lâĂ©tĂ© et a Ă©tĂ© presque oubliĂ©e lorsque lâEurope continentale a entendu parler de lâĂ©ruption de la fissure de Laki. [15] Figure 7. Une carte des canaux de feu de la Terre Subterraneus Pyrophylaciorum, quâil croyait relier tous les volcans du monde. Cette carte est extraite du Mundus Subterraneus dâAthanasius Kircher, 1668. [Source Domaine Public]Tous ces rapports de tremblements de terre ont donnĂ© foi Ă lâidĂ©e dâune » rĂ©volution souterraine » reliant entre eux les » bouleversements » en Islande, en Calabre et au Liban. On croyait que les volcans du monde entier Ă©taient reliĂ©s par des canaux souterrains figure 7. On a Ă©galement rapportĂ© quâun brouillard sec sâĂ©tait formĂ© juste avant le premier tremblement de terre en Calabre, faisant craindre que ce brouillard sec ne soit quâun prĂ©sage pour un grand tremblement de terre Ă venir. LâidĂ©e de relier les tremblements de terre et le brouillard sec a probablement aussi Ă©tĂ© favorisĂ©e par le fait que les diverses centaines de rĂ©pliques en Calabre et en Sicile se sont produites alors que le brouillard sec Ă©tait encore visible dans le sud de lâItalie. Figure 8. Henry Robinson, Une reprĂ©sentation fidĂšle du mĂ©tĂ©ore» vu Ă Winthorpe, Nottinghamshire, Angleterre, le 18 aoĂ»t 1783. [Source Henry Robinson / The Trustees of the British Museum. Cette image fait partie de la collection en ligne du British Museum. CC BY-NC-SA a Ă©galement signalĂ© des montagnes crachant du feu » qui avaient fait Ă©ruption dans trois rĂ©gions diffĂ©rentes de lâAllemagne Le plus cĂ©lĂšbre Ă©tant le Gleichberg en Thuringe. Les rapports Ă©taient Ă©tonnamment prĂ©cis dans la description du processus dâune Ă©ruption volcanique et on peut se demander sâil sâagissait de vĂ©ritables tentatives dâexplication pour dĂ©crire lâorigine locale du brouillard sec ou sâil sâagissait de canulars astucieux pour rĂ©pandre la peur [16]. Les rapports ont ensuite Ă©tĂ© retirĂ©s aprĂšs que les gens aient visitĂ© ces rĂ©gions pour se rendre compte que les volcans Ă©teints nâĂ©taient pas inexplicablement revenus Ă la vie. LâidĂ©e dâĂ©ruptions volcaniques, cependant, correspond trĂšs bien Ă la thĂ©orie dâune rĂ©volution souterraine mentionnĂ©e ci-dessus. Le 18 aoĂ»t 1783, un autre phĂ©nomĂšne a fait tourner la tĂȘte vers le ciel Un mĂ©tĂ©ore trĂšs brillant et dâune durĂ©e de vie inhabituelle, appelĂ© le Grand MĂ©tĂ©ore de 1783 » Ă©tait visible depuis lâIrlande, lâĂcosse, lâAngleterre, la France, la Belgique et les Pays-Bas Figure 8. A lâĂ©poque, lâorigine extraterrestre des mĂ©tĂ©ores nâĂ©tait pas encore largement acceptĂ©e Il nây avait pas de distinction claire entre les mĂ©tĂ©ores et les comĂštes. On croit que les mĂ©tĂ©ores sont produites soit par les vapeurs dans lâatmosphĂšre, soit par lâĂ©lectricitĂ© dans la haute atmosphĂšre, comme le phĂ©nomĂšne des aurores borĂ©ales [17]. Benjamin Franklin, ambassadeur amĂ©ricain aux Ătats-Unis, naturaliste et inventeur, qui Ă©tait Ă Paris Ă lâĂ©poque, se demandait si » les queues de ces grandes boules brĂ»lantes » nâavaient pas causĂ© le brouillard sec. Figure 9. La dĂ©lĂ©gation des Ătats-Unis au TraitĂ© de Paris John Jay, John Adams, Benjamin Franklin, Henry Laurens et William Temple Franklin, comme dĂ©crit par Benjamin West. La dĂ©lĂ©gation britannique a refusĂ© de poser, câest pourquoi le tableau nâa jamais Ă©tĂ© achevĂ©. [Source Benjamin West [domaine public]]En mai 1784, Benjamin Franklin a Ă©galement spĂ©culĂ© quâil y avait un lien entre le brouillard sec et lâhiver extrĂȘmement froid de 1783/1784. Lâhiver avait Ă©tĂ© extraordinairement froid, non seulement en Europe, mais aussi en AmĂ©rique du Nord. En Europe, il y a eu de fortes chutes de neige, ce qui a entraĂźnĂ© dâimportantes inondations le long de plusieurs riviĂšres dâEurope centrale et occidentale en fĂ©vrier et mars 1784. En Allemagne, les niveaux dâeau de la fin fĂ©vrier 1784 ont produit les marqueurs de crue les plus Ă©levĂ©s ou les deuxiĂšmes plus Ă©levĂ©s jamais enregistrĂ©s pour certaines rĂ©gions.[18] En AmĂ©rique du Nord, lâhiver a Ă©tĂ© exceptionnellement long, riche en neige, et a mĂȘme gelĂ© le fleuve Mississippi Ă la Nouvelle-OrlĂ©ans et créé des glaces flottantes dans le golfe du Mexique [19]. Les conditions hivernales rigoureuses ont rendu difficile le rassemblement Ă Annapolis dâun nombre suffisant de congressistes pour avoir le quorum nĂ©cessaire Ă la ratification du TraitĂ© de Paris, qui a mis fin Ă la guerre dâIndĂ©pendance amĂ©ricaine figure 9. Une fois le quorum atteint et le traitĂ© ratifiĂ©, il Ă©tait difficile dâobtenir un passage Ă travers lâocĂ©an Atlantique afin de lâamener Ă Paris pour lâĂ©changer avec le traitĂ© ratifiĂ© des Britanniques. [20] Bien que le dĂ©bat sur lâorigine du brouillard sec ait Ă©tĂ© principalement inspirĂ© par les LumiĂšres et la soif dâune explication rationnelle, certains arguments religieux ont Ă©galement Ă©tĂ© avancĂ©s. SpĂ©culation sur un lien entre le brouillard sec et le volcanisme islandais Une poignĂ©e de naturalistes contemporains ont envisagĂ© un lien entre le brouillard sec et les Ă©ruptions volcaniques en Islande. La plupart ont suggĂ©rĂ© quâil pourrait y avoir un lien entre les phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques inhabituels de lâĂ©tĂ© et lâĂ©ruption du Nyey ou celle de la rĂ©gion de SkaftĂĄrfellsysla lorsquâils en ont entendu parler dans les nouvelles au dĂ©but ou Ă la mi-septembre 1783. Le premier Ă proposer une telle idĂ©e fut Jacques Antoine Mourge de Montredon, un naturaliste français, qui prĂ©senta ses dĂ©couvertes devant la SociĂ©tĂ© Royale des Sciences de Montpellier le 7 aoĂ»t 1783. Christian Gottlieb Kratzenstein, naturaliste allemand et professeur de physique Ă lâUniversitĂ© de Copenhague, a Ă©galement reliĂ© le volcanisme islandais, quâil connaissait bien, au brouillard sec. Le naturaliste suisse H. Guerin est Ă©galement arrivĂ© Ă une conclusion similaire, ses dĂ©couvertes ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Neue ZĂŒrcher Zeitung le 5 novembre 1783. Johann Rudolf von Salis-Marschlins, Ă©galement naturaliste suisse, a publiĂ© ses conclusions sur le sujet dans Der Sammler Un travail commun pour les BĂŒntgen Ă la mi-novembre 1783. Le botaniste et baron belge EugĂšne de PoederlĂ© a publiĂ© un texte sur ses observations faites Ă Bruxelles au dĂ©but de 1784. En mai 1784, Benjamin Franklin, qui avait suggĂ©rĂ© que le brouillard sec pourrait avoir Ă©tĂ© causĂ© par le mĂ©tĂ©ore, a Ă©galement suggĂ©rĂ© alternativement que les volcans islandais â soit le Nyey ou lâHekla â pourraient ĂȘtre responsables [21]. Cependant, toutes ces spĂ©culations sont restĂ©es ainsi pendant longtemps. 4. La recherche de lâorigine du brouillard sec Lorsque la nouvelle dâune Ă©ruption volcanique islandaise a atteint le Danemark, le mystĂšre du brouillard sec nâa pas Ă©tĂ© levĂ©. Ce nâest quâen 1794 que le naturaliste et mĂ©decin islandais Sveinn PĂĄlsson a dĂ©couvert la fissure de Laki dans les hautes terres. PĂĄlsson a dĂ©crit sa dĂ©couverte dans son manuscrit, quâil a envoyĂ© Ă Copenhague, mais qui est restĂ© inĂ©dit pour des raisons financiĂšres. En 1879, le gĂ©ologue islandais Thorvaldur Thoroddsen est tombĂ© par hasard sur le manuscrit Ă la BibliothĂšque royale de Copenhague et en a publiĂ© une partie en 1879. Le gĂ©ologue norvĂ©gien Amund Helland sây est Ă©galement intĂ©ressĂ© et, sur la suggestion de Thoroddsen, il a visitĂ© la fissure de Laki en 1881 et a Ă©galement dessinĂ© une carte des cratĂšres et des champs de lave. Thoroddsen a visitĂ© la fissure en 1894. [22] En 1883, une autre Ă©ruption volcanique a fait la une de lâactualitĂ© mondiale dans les Indes orientales nĂ©erlandaises, un volcan appelĂ© Krakatau a produit le bruit le plus fort jamais enregistrĂ©, a Ă©jectĂ© de grandes quantitĂ©s de gaz et de cendres et a dĂ©clenchĂ© un tsunami. On estime que lâĂ©ruption a tuĂ© 35 000 personnes. MalgrĂ© lâĂ©loignement du Krakatau de lâEurope, la nouvelle de lâĂ©ruption se rĂ©pandit rapidement grĂące Ă lâavĂšnement de la tĂ©lĂ©graphie. [23] Cette grande Ă©ruption volcanique a inspirĂ© plusieurs scientifiques qui ont recueilli des informations auprĂšs dâobservateurs mĂ©tĂ©orologiques professionnels et amateurs du monde entier. Ils ont rĂ©alisĂ© pour la premiĂšre fois que les Ă©ruptions volcaniques peuvent avoir des impacts sur le ciel et les phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques loin, trĂšs loin du volcan rĂ©el. Au lendemain de lâĂ©ruption du Krakatau en 1883, des couchers de soleil colorĂ©s et des couleurs vives du ciel ont Ă©tĂ© observĂ©s en Europe et en AmĂ©rique du Nord. Ainsi, dans les annĂ©es 1880, les points entre lâĂ©ruption de la fissure de Laki et lâĂ©trange brume de lâĂ©tĂ© 1783 pouvaient enfin ĂȘtre reliĂ©s. [24] 5. La fissure de Laki aujourdâhui Figure 10. Une photo du centre de la fissure de Laki. [Source Chmee2 / Valtameri [CC BY-SA lâIslande est un pays indĂ©pendant avec une population environ sept fois plus importante quâen 1783. LâIslande obtient de bons rĂ©sultats dans de nombreux indices qui mesurent la qualitĂ© de vie, le bonheur et lâĂ©galitĂ©. LâIslande est loin dâĂȘtre le pays marginal quâelle Ă©tait il y a 250 ans. Au cours des derniĂšres dĂ©cennies, lâIslande est devenue une destination touristique populaire et lâIslande accueille chaque annĂ©e un nombre record de touristes. Cela a bien sĂ»r des consĂ©quences sur lâenvironnement. Le parc national de Vatnajökull a Ă©tĂ© créé en 2008 et comprend maintenant aussi la fissure de Laki figure 10. Lâaugmentation du tourisme en Islande entraĂźne Ă©galement un nombre croissant de visiteurs dans la fissure. La fissure de Laki est difficile Ă atteindre. Depuis KirkjubĂŠjarklaustur, il faut compter huit heures de trajet aller-retour en bus Ă quatre roues. Bien quâĂ seulement 50 kilomĂštres du village, la traversĂ©e de chemins de terre cahoteux, connus sous le nom de routes F, prend du temps. De plus, le voyage nĂ©cessite le passage Ă guĂ© de plusieurs riviĂšres. [25] Figure 11. La mousse sur les champs de lave produite par lâĂ©ruption de 1783-1784. [Source Onioram [CC BY-SA tous les touristes ne respectent pas la nature, certains laissent des dĂ©chets derriĂšre eux et dâautres quittent les sentiers dĂ©signĂ©s. Sur le SkaftĂĄreldahraun, le champ de lave de Laki, une sorte de mousse trĂšs dĂ©licate pousse, peignant les collines autour de la fissure de Laki dâun vert clair luxuriant Figure 11. Cette mousse, en raison de lâaltitude et des hautes latitudes, est trĂšs sensible et prend des dĂ©cennies Ă se dĂ©velopper. Si on lui marche dessus, il devient brun et meurt. Plusieurs panneaux dâavertissement informent les visiteurs et les efforts des Ă©cologistes bĂ©nĂ©voles ont permis de construire des sentiers en bois sur lesquels les visiteurs peuvent marcher. [26] Les grands Ă©vĂ©nements de lave de crue comme lâĂ©ruption de la fissure de Laki ont une pĂ©riode de rĂ©currence de 300 Ă 1000 ans. Cependant, en Islande, la prochaine Ă©ruption volcanique nâest jamais loin En moyenne, lâIslande voit une Ă©ruption volcanique tous les 3 Ă 5 ans. Aujourdâhui, lâIslande surveille attentivement ses volcans et donne aux habitants et aux voyageurs un avertissement dâĂ©vacuer dĂšs que la menace dâune Ă©ruption volcanique est imminente. Il est important de comprendre les consĂ©quences des Ă©ruptions volcaniques islandaises sur lâEurope et lâhĂ©misphĂšre nord afin que nous puissions agir en consĂ©quence Ă lâavenir. 6. Messages Ă retenir LâĂ©ruption de la fissure Laki de 1783 montre que les Ă©ruptions volcaniques peuvent avoir des impacts sur des rĂ©gions Ă©loignĂ©es du volcan actuel. Parfois, ces effets peuvent durer assez longtemps, voire mĂȘme perturber les rĂ©gimes climatiques Ă lâextrĂȘme. Cet Ă©vĂ©nement extrĂȘme pendant le Petit Ăge de Glace montre comment les contemporains ont fait face Ă des changements mĂ©tĂ©orologiques soudains et extrĂȘmes, ces leçons peuvent devenir trĂšs utiles dans notre propre prĂ©sent et futur dans un monde en rĂ©chauffement. Notes et rĂ©fĂ©rences Image de couverture. La partie sud-ouest de la fissure de Laki en Islande, vue du mont Laki. [Source Photo © Katrin Kleemann. UtilisĂ©e avec permission.] [1] Thorvaldur Thordarson et Armann Höskuldsson. LâIslande. Edimbourg Dunedin, 2014. [2] Thordarson, Thorvaldur, et Self, Stephen. Les Ă©ruptions des Laki feux de Skaftar et des Grimsvotn en 1783-1785. » Bulletin of Volcanology 55 1993, 233-263. [3] Thordarson, Thorvaldur, et Self, Stephen. Les effets atmosphĂ©riques et environnementaux de lâĂ©ruption Laki de 1783-1784 Un examen et une réévaluation. » Journal of Geophysical Research 108 2003. [4] SteingrĂmsson, JĂłn. Les feux de la Terre. The Laki Eruption 1783-1784, traduit par Keneva Kunz, 25-26. ReykjavĂk University of Iceland Press et Nordic Volcanological Institute, 1998. [5] Oppenheimer, Clive. Des Ă©ruptions qui ont secouĂ© le monde. Cambridge Cambridge University Press, 2011. [6] Vasey, Daniel E. Population, agriculture et famine Islande, 1784-1785. » Ăcologie humaine 19, non. 3 1991 49 000 habitants ; 1815 50 000 habitants. consultĂ© le 19 avril 2019 [7] Gillespie, Richard. Ballons en France et en Grande-Bretagne, 1783-1786. AĂ©rostation et aventurisme. » ISIS 75, no 2 1984 249-268. [8] Le terme Ballomania » a Ă©tĂ© utilisĂ© dans une lettre de Joseph Banks Ă Benjamin Franklin, le 7 novembre 1783. BibliothĂšque Van Pelt, UniversitĂ© de Pennsylvanie, VIII, p. 35. [21] Des Ă©touffoirs, Richard. Le grand brouillard sec de 1783. » Climatic Change 32, no 1 1996 79-89. [10] Thordarson, Thorvaldur et Stephen Self. Observations en temps rĂ©el du nuage dâaĂ©rosols sulfuriques Laki en Europe en 1783, documentĂ©es par le professeur S. P. van Swinden Ă Franeker, en Hollande. » Jökull 50 2011 65-72. [11] Zambri, Brian, Alan Robock, Michael J. Mills et Anja Schmidt. ModĂ©lisation de lâĂ©ruption du Laki en Islande de 1783-1784, Partie II Impacts climatiques. » JGR AtmosphĂšres 2019. [12] Hochadel, Oliver, In Nebula Nebulorumâ The Dry Fog of the Summer of 1783 and the Introduction of Lightning Rods in the German Empire , Transactions of the American Philosophical Society 99, no. 5 2009 45â70. [13] Kleemann, Katrin. Vivre Ă lâĂ©poque dâune rĂ©volution souterraine La sĂ©quence du tremblement de terre de 1783 en Calabre. » Portail Environnement & SociĂ©tĂ©, Arcadie Ă©tĂ© 2019, no. 30. Centre Rachel Carson pour lâenvironnement et la sociĂ©tĂ©. 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Chronique dâune annĂ©e extraordinaire en Belgique et allieurs. » Dans Ătudes et bibliographies dâhistoire environnementale. Belgique â Nord de la France â Afrique centrale, sous la direction dâIsabelle aprmentier. Actes des 2e RBel, Namur, 2016. [22] Helland, Amund. Lakis kratere og lavastrĂžmme. Kristiania Trykt I Centraltrykkeriet, 1886. Thoroddsen, Th. De vulkanske Udbrud paa Island I Aaret 1783. » Geografisk Tidskrift 1879. [23] Winchester, Simon. Krakatoa. Le jour oĂč le monde a explosĂ©. 27 aoĂ»t 1883. Londres Viking, 2003. [24] Symons, George, et al, The Eruption of Krakatoa, and Subsequent Phenomena. Londres Harrison and Sons, 1888. [25] Planification de votre visite Ă Laki [26] Kleemann, Katrin. Attention Ă la marche ! Conservation des mousses dans le parc national de Vatnajökull, Islande. Seeing the Woods , 18 octobre 2016. LâEncyclopĂ©die de lâenvironnement est publiĂ©e par lâAssociation des EncyclopĂ©dies de lâEnvironnement et de lâĂnergie contractuellement liĂ©e Ă lâuniversitĂ© Grenoble Alpes et Ă Grenoble INP, et parrainĂ©e par lâAcadĂ©mie des sciences. Pour citer cet article KLEEMAN Katrin 2022, LâĂ©ruption de la fissure Laki, 1783-1784, EncyclopĂ©die de lâEnvironnement, [en ligne ISSN 2555-0950] url Les articles de lâEncyclopĂ©die de l'environnement sont mis Ă disposition selon les termes de la licence Creative Commons BY-NC-SA qui autorise la reproduction sous rĂ©serve de citer la source, ne pas en faire une utilisation commerciale, partager des conditions initiales Ă lâidentique, reproduire Ă chaque rĂ©utilisation ou distribution la mention de cette licence Creative Commons BY-NC-SA.
3mÚtres au-dessus du ciel - Twilight Love 20 décembre 2010 2K membres Avez-vous déjà été sur le point de toucher le ciel ? Hugo est un jeune homme rebelle et
ï»żDĂ©couvrez toutes les infos concernant la Saison 4 de Trois mĂštres au dessus du ciel sur Netflix ! Date de sortie, renouvellement MĂštres au dessus du Ciel est disponible sur Netflix ! Si vous souhaitez tout savoir concernant la sortie de la Saison 4, lisez la suite ! La lĂ©gĂšretĂ© et lâinsouciance de lâĂ©tĂ© reviennent dans la troisiĂšme saison incontournable de la sĂ©rie italienne originale produite par Cattleya, et le retour de son casting. La sĂ©rie est inspirĂ©e dâun livre, pour vous le procurer, cliquez ici. Autrement, pour profiter du format Kindle avec un essai gratuit de 14 jours, câest grand succĂšs de la sĂ©rie a conduit Ă la crĂ©ation dâune troisiĂšme et dans cette derniĂšre, lâĂ©tĂ© est lĂ et Summer est prĂȘte Ă le vivre avec la joie et lâinsouciance quâelle nâa jamais eues auparavant. Dario reçoit une proposition allĂ©chante quâil ne peut laisser passer, tandis que Sofia revient avec la crainte de ne plus ĂȘtre importante pour ses amis et quâAle est rongĂ© par la culpabilitĂ©. Pour connaitre lâexplication de la fin de la saison 3 en dĂ©tails, lisez Edo, Dario, Sofia, Blue et Ale ont fait des pas vers la dĂ©couverte dâeux-mĂȘmes, de leurs ambitions et de leurs rĂȘves. Leur amitiĂ© et lâarrivĂ©e de nouveaux membres du groupe les ont amenĂ© Ă mieux comprendre la vie et les relations. Au cours de ce voyage de croissance, les garçons ont compris que, parfois, aimer vraiment quelquâun peut aussi signifier devoir renoncer Ă quelque que vous avez terminĂ© cette nouvelle saison, vous souhaitez surement savoir quand sortira la Saison 4 de Trois MĂštres au dessus du Ciel sur Netflix, on vous dit tout !La troisiĂšme saison est sortie le 4 mai 2022. Malheureusement, il nây aura pas de Saison 4 de Trois MĂštres au dessus du Ciel sur Netflix. En effet, le matĂ©riel dâorigine que sont les livres arrivent Ă bout Ă la fin de cette troisiĂšme saison. Ăgalement, lâĂ©quipe de production lâavait annoncĂ© lors du renouvellement que la saison 3 serait la est difficile pour tous les fans de cette sĂ©rie de se dire que nous ne suivrons plus les aventures de nos hĂ©ros Ă travers une Saison 4 de Trois MĂštres au dessus du Ciel sur Netflix mais si vous souhaitez davantage de dĂ©tails, nâhĂ©sitez pas Ă vous procurer les livres, autrement, profitez du fait que la plateforme vous propose un visionnage illimitĂ© de vos contenus favoris !Bien sĂ»r, il y a toujours la possibilitĂ© quâun spin-off soit rĂ©alisĂ© ou que la sĂ©rie soit relancĂ©e aprĂšs quelques annĂ©es. Il est important de noter ici que la production Netflix nâest pas la premiĂšre adaptation Ă lâĂ©cran des livres de Moccia, et quâelle ne sera peut-ĂȘtre pas non plus la derniĂšre. xHPi7k.