
La côte occidentale de l’Islande, entre les villes d’Akranes et d’Ísafjörður, présente une très grande diversité de formes d’accumulation qui n’avaient jusqu’à ce jour jamais été décrites ni analysées d’un point de vue morpho-sédimentaire. Ainsi, l’objectif de cette étude est de proposer une classification morphologique de ces cordons en les replaçant au sein des typologies déjà existantes dans la littérature. 84 cordons ont ainsi été identifiés à partir de l’analyse d’images satellitaires, de photographies aériennes et d’investigations de terrain. Ce travail analytique s’est aussi appuyé sur l’étude de cartes topographiques et géologiques. Dans un deuxième temps, ces cordons ont été classés en tenant compte de leurs caractéristiques environnementales à partir de paramètres qualitatifs et quantitatifs décrivant le contexte topographique, morphologique et hydrodynamique. Une classification ascendante hiérarchisée (CAH) suivie d’une analyse factorielle de type AFDM ont été pour cela utilisées. Les résultats ont permis d’aboutir à 7 classes distinctes qui correspondent à différent types morphologiques allant des formes adossées (plages) aux formes fuyantes et mobiles (flèches et barrières non adossées). Pour chaque type de cordon, l’analyse statistique met en évidence les paramètres environnementaux déterminants, tel que la bathymétrie de l’avant côte, le relief continental hérité ou encore les conditions hydrodynamiques locales.
Les territoires de montagne sont soumis à différents types d’inondations notamment liées à des crues torrentielles et laves torrentielles. Ils sont également particulièrement sensibles aux changements climatiques et sociétaux qui mènent à l’émergence de nouvelles situations de risque. Pour répondre aux défis de la gestion et de l’anticipation de ces risques dans ces territoires, les inondations doivent être documentées de la manière la plus exhaustive possible sur le long terme. Cependant, les chronologies existantes tendent à couvrir des échelles spatiales trop larges, le plus souvent hors contexte montagnard, et ne prennent pas suffisamment en compte la complexité des processus en jeu. Dans cet article, la reconstruction d’une chronologie de 420 ans d’inondations a été réalisée à partir des données extraites de l’inventaire multirisque de Vallouise-Pelvoux. La précision et la régularité des sources ont permis (i) d’identifier 278 épisodes d’inondations ayant affecté un ou plusieurs torrents et/ou rivières torrentielles en réponse aux mêmes conditions hydrométéorologiques synoptiques sur la période 1600-2020 en Vallouise, (ii) d’en analyser la typologie et les conséquences, (iii) d’identifier 6 périodes « actives » séparées par des périodes « calmes » en inondations dont la répartition temporelle est globalement cohérente avec celle des chronologies existantes dans d’autres contextes, (iv) de mettre en évidence une évolution de la saisonnalité. L’évolution spatio-temporelle de la typologie des événements individuels est également étudiée, montrant une évolution des proportions d’événements entre rivières torrentielles et torrents au bénéfice de ces derniers au cours des 30 dernières années. Un premier effort de contextualisation permet de confronter ces résultats aux évolutions climatiques, sociétales et des sources afin de formuler des hypothèses quant à leur cause. Des pistes sont proposées pour approfondir l’exploitation de l’information rassemblée.
La granulométrie est une donnée essentielle pour la compréhension des dynamiques torrentielles que ce soit à travers des approches hydrauliques ou géomorphologiques. Mais cette donnée est très ponctuelle, d’autant plus en contexte torrentiel où elle est particulièrement complexe à acquérir du fait de la grande étendue granulométrique des particules et de leur forte hétérogénéité spatiale. Afin de faciliter l’acquisition de données granulométriques, des méthodes ont été développées depuis une quarantaine d’année pour mesurer la taille des particules directement depuis des images à très haute résolution. Ces méthodes sont restées longtemps imparfaites. La démocratisation récente des outils de d’intelligence artificielle a permis de mettre au point des détecteurs dont les performances offrent le potentiel d’une généralisation de leur utilisation. Cet article présente le détecteur granulométrique GALET qui est un logiciel mesurant automatiquement les particules visibles sur une image. Ce détecteur basé sur un réseau de neurones et qui permet une mesure exhaustive des grains à partir d’orthophotographies à haute-résolution, acquises notamment par drone. Deux études de cas illustrent son application : le vallon d’Ullion (Alpes-Maritimes), et le torrent du Caïros tous deux affectés par la tempête Alex en 2020. Ces cas démontrent la capacité de GALET à cartographier la granulométrie sur de vastes surfaces et à identifier des structures morphologiques significatives, contribuant à une meilleure compréhension des processus torrentiels. Ces outils ouvrent des perspectives prometteuses pour la modélisation hydrosédimentaire, l’étude du tri granulométrique, et la standardisation d’indicateurs géomorphologiques. L’approche contribue à renforcer les liens entre géomorphologie et hydraulique, en transformant des observations qualitatives en données quantitatives exploitables pour la recherche et la gestion opérationnelle.
The Aziza Cave is situated in the High Atlas Mountains, on the Tazougart Plateau, within the province of Errachidia in southeastern Morocco. The cave entrance is located approximately 30 m above the bed of the Oued Guir River. The system reaches a maximum surveyed depth of 90 m, with its lowest point at an elevation of 969 m above sea level, and extends over a total mapped length exceeding 4 km. The cave is segmented into several sections by a series of sumps. The passages situated beyond of the sumps extend for more than 1.3 km and exhibit morphological features distinct from those observed in the downstream sections. Located within the Saharan bioclimatic zone, the Aziza Cave hosts seven bat species that use the site at different times of the year, each occupying specific zones within the system. As a result, the composition and distribution of the cave's chiropteran assemblage vary seasonally. Topographic and photogrammetric surveys conducted in conjunction with behavioral observations of bat activity within the cave provide evidence for the influence of bat ethology on biocorrosion processes. Several sections of the cave display characteristic morphologies and notable enlargements that appear to be associated with their biogenic activity. The observed morphologies are closely associated with bat species that occupy the cave during the spring and summer seasons, forming large, densely aggregated colonies. The cave further displays a complex and diverse mineral assemblage, largely influenced by the presence of phosphate-and sulfate-bearing minerals. The detection of hexahydrite, epsomite, and vivianite constitutes a rare mineralogical occurrence within cave systems.
This article examines the dual role of the North American beaver (Castor canadensis) as both an ecosystem engineer and an emerging hydrological hazard. Combining a multidisciplinary review of scientific literature with a media-based analysis of 24 documented dam failure events in Qu & eacute;bec, the study investigates how beaver activity shapes hydrological, geomorphological, ecological, and biogeochemical processes. While dam construction promotes wetland restoration, biodiversity, sediment storage, and hydrological resilience, sudden summer dam failures can generate localized flooding and damage transportation networks and private infrastructure. Results show that media coverage predominantly frames beaver-related events through narratives of risk, crisis, and institutional liability, marginalizing the broader (geo)ecological functions documented in scientific research. This event-driven framing contributes to a governance focus on reactive intervention rather than long-term ecosystem-based management. In response, this study advocates integrated watershed governance approaches that combine citizen-based monitoring, hydraulic modeling, and zoogeomorphological perspectives to improve hazard assessment, risk anticipation, and adaptive management strategies. By bridging biophysical processes and socio-institutional dynamics, this paper provides one of the first integrative analyses linking beaver-induced geomorphic activity with civil protection frameworks. It argues for a shift from crisis-oriented control toward coexistence-based management, recognizing beavers as co-constructors of fluvial landscapes within socio-ecological resilience and nature-based adaptation strategies.
Cliffs are significant breeding habitats for numerous species of seabirds. Yet, few studies have investigated the relationship between seabirds and cliffs, particularly regarding spatial and temporal variation in cliff characteristics and seabird nesting patterns. This study aims to address this gap by focusing on the nesting site selection of kittiwakes and guillemots in relation to geomorphological dynamics. The study followed a three-step approach, starting with identifying factors controlling geomorphological dynamics in Icelandic cliffs, leading to a typology of geomorphological functioning, and finally assessing whether there is a correlation between geomorphological instability and seabird nest site selection. To do so, a diachronic series of photographs from Skoruvikurbjarg cliff (Northeast Iceland) and Krysuvikurberg cliff (Southwest Iceland) was analyzed using photographic comparison, which was then confirmed by on-site observations. The factors identified as having the greatest influence on the stability of cliffs, specifically the site (sheltered or seafront) and its profile (rectilinear or rugged), give rise to three main types of geomorphological functioning of cliffs. Geomorphological dynamics appear to have limited influence on seabird nest site selection, as the most stable type was progressively abandoned by seabirds, and no evidence of pre-or post-adaptation in response to geomorphological instability was observed. Nevertheless, this interdisciplinary study, combining ecology and geomorphology, highlights the value of long-term visual records in documenting both physical and population changes over time, offering insight into conservation priorities.
Mountain areas are subject to various types of hydrological hazards such as torrential floods and debris flows. They are also particularly sensitive to climate and societal changes that lead to the emergence of new risk situations. To meet the challenges of managing and anticipating these risks, floods must be documented as exhaustively as possible over the long term. However, existing chronologies tend to cover a too large spatial scale, most often outside the mountain context, and do not take sufficient account of the complexity of the processes involved. In this article, a 420-year flood chronology has been reconstructed using data extracted from the Vallouise-Pelvoux multi-risk inventory. The accuracy and regularity of the sources made it possible to (i) identify 278 flood episodes that affected one or more torrents and/or torrential rivers in response to the same synoptic hydrometeorological conditions over the period 1600-2020 in Vallouise area, (ii) analyze their typology and consequences, (iii) identify six "active" periods separated by periods with much fewer floods, whose temporal distribution is broadly consistent with that of existing chronologies in other contexts, (iv) highlight a change in seasonality. The spatio-temporal evolution of the typology of individual events was also studied, showing, over the last 30 years, a shift in the proportion of torrential river and torrent events in favor of the latter.. An initial effort at contextualization allowed these results to be compared with climatic, societal, and source changes in order to formulate hypotheses as to their cause. Approaches for further exploration of the gathered information are proposed.
A detailed systemic analysis of the hydrometeorological event of Oct. 14-15, 2018, made it possible to identify, for the first time, all the predisposing, triggering, and aggravating/mitigating factors that explain the genesis, impacts, and management of the event in the Aude watershed. Attention then focused on one of the parts of the watershed that received the highest cumulative rainfall, namely the Rieu Sec watershed, a right-bank tributary of the Orbiel River in the Minervois. It has been shown that the Oct. 2018 event was extraordinary in several respects (meteorology; hydrology; geomorphology; sediment budget; specific degradation rate; impact on riparian vegetation; recurrence interval estimated at 204-378 yrs). A model of small, mountainous watersheds (< 40 km2) functioning is proposed, in which high-magnitude/low-frequency flood events play a key role. The significant variability in precipitation observed from one sub-watershed to another complicates the management of rainfall and floods. The challenge for the future lies in improving flood forecasting, and the effective dissemination of these forecasts.
Grain-size distribution is a key parameter for understanding torrential dynamics, whether through hydraulic or geomorphological approaches. However, such data are highly site-specific, particularly in torrential environments where acquisition is especially challenging due to the wide range of particle sizes and their strong spatial heterogeneity. To facilitate the collection ofgrain-size data, methods have been developed over the pastfour decades to measure particle sizes directly from very high-resolution images. These methods long remained imperfect. The recent democratization of artificial intelligence tools has enabled the development of detectors whose performance now ofiers the potential for widespread application. This paper presents the grain-size detector GALET, a software tool that automatically measures visible particles in an image. Based on a neural network, GALET enables exhaustive grain-size measurement from high-resolution orthophotographs, notably acquired using drones. Two case studies illustrate its application: the Ullion catchment (Alpes-Maritimes) and the Ca & iuml;ros torrent, both impacted by Storm Alex in 2020. These case studies demonstrate GALETs'ability to map grain-size distributions over large areas and to identify significant morphological structures, contributing to a better understanding of torrential processes. Such tools open promising perspectives for hydro-sedimentary modelling, the study ofgrain-size sorting, and the standardization of geomorphological indicators. This approach helps strengthen the links between geomorphology and hydraulics by transforming qualitative observations into quantitative data usable for both research and operational management.
Red wood ants (RWA) of the Formica rufa group are keystone species and ecosystem engineers that play a geomorphologically important but underestimated role in the boreal and temperate forest ecosystems of Europe. As mound-building species, they dig galleries in loose materials to form their underground nests and create meter-scale landforms (i.e., mounds or anthills) above the soil surface corresponding to the epigeal part of their nests. Mainly composed of organic matter, but also containing a mineral fraction, the mounds serve as microhabitats for many associated species (i.e., myrmecophiles), so the conservation of these biogenic landforms is relevant for a whole range of other taxa. The aim of this zoogeomorphological study is to examine the spatial distribution and temporal evolution of RWA mounds in a temperate forest landscape of Northwestern France through a 5-year monitoring study (2020-2024). The methodological protocol combines exhaustive GPS mapping of anthills on a forest area of 62 ha, and monitoring of 13 strip transects with morphometric measurements of mounds achieved each year at the same period. Main findings show that (i) the densities of RWA mounds vary greatly over space, mainly depending on forest stand types (with a preference for mixed-conifer stands) and slope gradient (with a preference for flat or low-gradient topography); (ii) anthills are dynamic landforms that change rapidly in terms of location, shape, size and volumes, mainly in response to interannual climate variability and anthropogenic disturbances. Future work will focus on deciphering the possible relationships between RWA mound distribution, geogenic gases and tectonic faults, and on conducting a systematic inventory of myrmecophilous organisms in and around large nests, which may reveal unexpected biodiversity associated with RWA mounds.
Cet article s’intéresse à la connexion entre processus de versant et dynamiques torrentielles dans les bassins versants montagnards dans le contexte du changement climatique actuel. L'objectif est de montrer qu’une chaîne de processus provoquée par une déstabilisation des parois rocheuses n’est possible que sous certaines conditions en fonction de la morphologie du bassin versant. Trois bassins sont analysés : (i) celui de Vallonbrun, partiellement englacé, affecté par un écroulement rocheux en 2017 détaché d’une paroi à permafrost, (ii) celui des Vallois, aux volumineux dépôts de versant, affecté par des laves torrentielles en 1971, 2001 et 2018, et (iii) le site du Cros de la Vache, avec des parois où la présence de permafrost est possible, caractérisé par un transfert sédimentaire récent associant processus avalancheux, gravitaire et torrentiel. À l’aide d’images aériennes et d’orthophotographies, et lors de missions sur le terrain, les différents processus et leur évolution ont été reconnus et cartographiés sous SIG. La réalisation de cartes géomorphologiques et diachroniques a permis de mettre en évidence les facteurs de connectivité pour chaque bassin. Il ressort des trois cas d’étude un état de connectivité très variable : (i) forte connectivité entre le torrent et les dépôts aux Vallois, où la pente raide permet un transit rapide : les matériaux sont immédiatement repris par le torrent, des laves torrentielles se forment et atteignent les enjeux humains à l’aval ; (ii) versants et marge proglaciaire déconnectés du torrent à Vallonbrun, où la faible déclivité du vallon empêche le transit des sédiments, qui restent stockés à l’amont ; (iii) situation intermédiaire au Cros de la Vache, dont les versants sont seulement connectés au torrent par quelques cônes d’éboulis, et où le transit des matériaux est interrompu sur plusieurs tronçons du torrent et l’aval du bassin déconnecté du secteur amont. Des modèles réalisés à partir de ces trois sites montrent que les processus liés à la dégradation de la cryosphère ne sont pas toujours connectés au réseau hydrographique et n’entrainent donc pas systématiquement des aléas torrentiels à l’aval.
We have investigated the present-day geomorphological dynamics induced by large scale open-pit mining in a periglacial environment of the Chilean Semiarid Andes. High resolution imagery (from Pléiades constellation) spanning a time interval of the last 10 years and additional historical aerial photographs provide valuables insights into spatio-temporal changes occurring in the Andina-Los Bronces copper mining complex. From two sub-catchments that display severe anthropic impacts, this study is focused on the long-term effects of the loading and unloading of mine waste on rock glacier evolution. This analysis is based on (i) geomorphological mapping, (ii) surface velocity fields extracted using an image correlation algorithm and (iii) surface elevation changes by DEM (Digital Elevation Models) differencing. On the two selected catchments, we present a unique classification of landforms reflecting the degree of mining alteration, based on their morphology and on the definition of an Index of Surface Disturbance (ISD). The main results highlight major signs of slope destabilisation caused by the removal of accumulated waste rock from mining processes. The long-term overloading of landforms currently results in their ongoing thinning and continuous motion towards the excavated area. We propose a conceptual explanation of their dynamics in agreement with the observed morphology, triggered by the overloading of the rock glaciers and concurrent with the genesis of creeping anthropogenic permafrost related features.
Le 21 juin 2024, le hameau de la Bérarde (massif des Écrins) a été dévasté par une crue torrentielle exceptionnelle. À la suite de l’événement, l’État a demandé au service RTM de l’ONF, aidé par une trentaine de scientifiques, de réaliser une rétro-analyse de l’événement. La crue résulte de la conjonction d’un événement extrême de pluie sur neige et de la vidange d’un lac supraglaciaire temporaire (et très certainement d’autres rétentions d’eau dans le glacier), ayant mobilisé une grande quantité de matériaux disponibles dans le sous-bassin de Bonne Pierre.Ce texte présente les principaux résultats obtenus sur les aspects géomorphologiques. Une carte géomorphologique détaillée a été établie après l’événement. Les résultats révèlent trois secteurs principaux d’érosion et de dépôt : (i) la marge proglaciaire où le chenal principal a été élargi et profondément incisé, (ii) le cône proglaciaire de Bonne Pierre, et (iii) le cône de déjection sur lequel est construit le hameau de la Bérarde. Les bilans sédimentaires réalisés par comparaison des données LiDAR HD 2021 et 2024 montrent que les volumes mobilisés du front du glacier jusqu’au cône torrentiel (au niveau du hameau de la Bérarde) sont de l’ordre de 300 000 m3 et que le volume accumulé sur ce cône est d’environ 200 000 à 230 000 m3. La différence correspondrait au volume exporté vers l’aval par le Vénéon.Une analyse prospective montre qu’il n’est pas possible d’exclure l’apparition d’une nouvelle crue d’une magnitude similaire à l’avenir, qui plus est dans le contexte du changement climatique. La crue du 21 juin 2024 doit donc être considérée comme une crue de référence à prendre en compte pour l’établissement des plans d’urbanisme, et dans les scénarios de protection du hameau de la Bérarde.
Les glacières sont des cavités souterraines naturelles dans lesquelles de la glace formée il y a plusieurs siècles ou millénaires peut persister. Ces systèmes cryogéniques uniques se mettent en place dans des contextes géologiques, topographiques et climatiques spécifiques, qui favorisent l'accumulation et la conservation du froid hivernal tandis que la température moyenne annuelle de l’air en surface peut être positive. Contrairement aux glaciers, les masses de glace souterraines sont partiellement à l'abri des aléas climatiques immédiats, ce qui leur confère un rôle d’archives paléoenvironnementales. Fondé sur plus de 100 publications scientifiques, dont les 31 chapitres de l’ouvrage collectif de référence Ice Caves, cet article propose une synthèse des différentes dimensions de ces systèmes uniques : genèse, typologie morphodynamique, fonctionnement thermique, rôle d’archives paléoclimatiques et paléoenvironnementales, dimension patrimoniale, et menaces croissantes sur leur pérennité.
Cette étude vise à cartographier la répartition mondiale des falaises et côtes rocheuses par détection semi-automatique basée sur des données satellitaires et un critère, la pente topographique. Les estimations de leur linéaire varient, oscillant entre 52 % (Young et Carilli, 2019), et 80 % (Emery et Kuhn, 1982). La méthodologie repose sur l’utilisation du MNT CoastalDEM et des données OpenStreetMap pour le trait de côte. Le seuil de pente de 10° est adopté pour identifier les falaises et les côtes rocheuses à des fins comparatives aux études internationales. La validation par photo-interprétation et la comparaison avec les bases de données EMODnet montrent une bonne précision de nos résultats (88 %) mais une sensibilité plus faible (50 %), indiquant que certaines côtes rocheuses de faible pente (fausse falaise et côte à dénudation, dont le façonnement est continental) ne sont pas toujours détectées. Les erreurs sont particulièrement marquées pour les roches cohérentes et les littoraux d’altitude inférieure à 10 m. Notre analyse révèle que les falaises et côtes rocheuses représenteraient 27 % du linéaire côtier mondial (31 % avec les côtes arctiques). Ce résultat brut est cohérent avec les travaux de Young et Carilli (2019) qui estime ce linéaire total entre 23 % (75 % de probabilité de confiance) et 52 % (50 % de probabilité de confiance) du linéaire côtier mondial. Cependant, en ajoutant les données chiffrées bibliographiques des côtes arctiques à notre estimation issue de CoastalDEM permettant une évaluation entre l’équateur et 60° de latitude nord et 56° sud, nos valeurs s’approchent de 31 %. De plus, si, comme nous le proposons, nous ajoutons les linéaires côtiers correspondant à des côtes rocheuses à faible pente mal déterminées par notre méthodologie (fausse falaise et côte à dénudation, dont le façonnement est continental), et pourtant considérées dans toutes les autres études, nous arriverions à un total de 53 %, soit très proche de la valeur proposée par Young et Carilli (2019), mais obtenue avec des données différentes.
Le site du Gouffre à Plougrescant est un géotope breton inscrit à l’inventaire des objets géologiques remarquables (OGR) de Bretagne établi en 1994 par la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne (SGMB). Ces caractéristiques géologiques et géomorphologiques remarquables ont contribué à sa mise en valeur touristique et culturelle par les collectivités locales à partir des années 1980. Aujourd’hui, le Conservatoire du littoral, en tant que gestionnaire du site, doit gérer les impacts d’une fréquentation qui ne cesse d’augmenter, et composer avec les aspirations/exigences d’une population riveraine installée sur cet espace depuis le XIXe siècle. Dans ce contexte, une étude morphosédimentaire des cordons de galets et des relations qu’ils entretiennent avec le fonctionnement hydrologique des lagunes rétrolittorales a été réalisée à la demande du Conservatoire du littoral. Le but de ce diagnostic est d’apporter des connaissances scientifiques pertinentes afin d’orienter/accompagner la politique de gestion et de renaturation du site. Si l’état morphologique et sédimentaire des cordons de galets ne présente aucune dégradation majeure, le fonctionnement hydrologique des lagunes a quant à lui été mis à mal par un ensemble d’interventions humaines. De toute évidence, il conviendra dans le futur d’intervenir sur ce point afin de redonner au site du Gouffre l’aspect naturel qui était le sien avant l’installation de l’Homme.
This paper concerns a study of slope dynamics in the Nunavik region (northern Qu & eacute;bec), specifically on a northern slope of Lepage Island, at Lake Wiy & acirc;sh & acirc;kim & icirc;. This area, characterized by a subarctic climate, features active geomorphological processes. The aim of this study is to document the evolution of a slope that consists of a coarse debris talus in the apical zone, followed by a forested slope below a flat area, with particular attention to slope dynamics and recent geomorphological activity. Fieldwork includes topographical profiles of the slope, an inventory of the morphometric properties of the rock debris, and visual estimation of the vegetal cover on the clasts. Dendrochronology methods were also used to identify the periods of disturbances in black spruce growth, and suggest recurrent surface instabilities since 1790. Results show that the upper part of the slope is dominated by large and coarse boulders with continuous vegetation cover, indicating little recent geomorphological activity on the majority of the slope. In contrast, the lower part shows signs of destabilization, notably after 1980. Results indicate that current geomorphological processes, such as snow avalanches, rockfall or landslides, are limited, although there are sings of past readjustments and recent disturbances.
The Vexin is a natural and historical territory located in the northwest of the Paris Basin. It presents a series of landforms illustrating the process of seepage erosion, i.e., an inconspicuous but permanent erosion process linked to the emergence of groundwater. These landforms develop at different levels of the sedimentary pile, mainly above the transitions between clays and sands that crop out in the Ypresian and Rupelian levels. The resulting elementary geomorphological features are natural amphitheaters in steep-walled valley heads and residual hills or outliers. At a larger scale, typical dendritic hydrographic networks are observed. The timing of valley head retreat is addressed using archaeological data. The discussion focuses on the respective roles of seepage and runoff in the formation of landscapes and on the possible links between seepage and slope dynamics. We finally suggest that, thanks to its preserved natural heritage, the Vexin has all the resources to become a major spot for studying and teaching erosion processes.
On June 21, 2024, the hamlet of La B & eacute;rarde (Ecrins massif) was devastated by an exceptional torrential flood. Following the event, the French government asked the ONFs'RTM department, assisted by some thirty scientists, to carry out a retroanalysis of the event. The flood resulted from the combination of an extreme rain-on-snow event and the drainage of a temporary supraglacial lake (and likely other water retention into the glacier), having mobilized a large quantity of available material in the Bonne Pierre sub-basin. This text presents the main geomorphological findings. A detailed geomorphological map was drawn up after the event. The results reveal three main areas of erosion and deposition: (i) the proglacial margin, where the main channel was widened and deeply incised, (ii) the Bonne Pierre proglacial fan, and (iii) the alluvial fan on which the B & eacute;rarde hamlet is built. Sediment balances based on a comparison of 2021 and 2024 LiDAR HD data show that the volumes mobilized from the glacier front to the torrential cone (at the level of the hamlet of La B & eacute;rarde) are of the order of 300,000 m(3) and that the volume accumulated on this cone is around 200,000 to 230,000 m(3). The difference would correspond to the volume exported downstream by the V & eacute;n & eacute;on river. A prospective analysis shows that it is not possible to exclude the occurrence of a new flood of similar magnitude in the future, especially in the context of the climate change. The flood of June 21, 2024 should therefore be considered as a reference flood to be taken into account when drawing up urban development plans, and in protection scenarios for the hamlet of La B & eacute;rarde.
Located in the northern, rain-shadow zone (< 300 mm/yr) of the Nepal Himalaya, Kagbeni village (2810 m, 420 inhabitants, at the junction between Jhong Khola and Kali Gandaki) was affected by a disastrous, unusual hyper-concentrated flood on August 13, 2023. It caused significant damage to property and infrastructure (cost estimated at USD 7.4 millions), fortunately without fatalities. For several years, increased rainfall has been recorded at Jomsom station (2720 m), a trend confirmed by residents. However, no single extreme rainfall event that could have triggered the flood was recorded at Jomsom station or in CHIRPS rainfall data for the Jhong Khola valley. Considering the geomorphological context, we hypothesized that the flood event was most likely triggered by a landslide-lake outburst. The landslide existence and source area (upstream from Chhiongur gorges) were confirmed by analysis of Sentinel-1 InSAR coherence time series. Downstream, the flood spread over the entire valley floor, as evidenced by new deposits, bank cuttings and reactivation of landslides providing additional debris and making downstream flooding even more destructive (bridges, buildings, livestock, orchards...). The volume of debris transported was estimated at 647,000 m(3), followed by rapid post-flood re-incision (215,000 m(3)). The inhabitants of Kagbeni also contributed to disasters by settling on very low terraces and encroaching on the Jhong Khola riverbed. Upstream of the village, the Upper Mustang Road bridge also amplified the damage through a bottleneck effect: its concrete deck collapsed, and its transport was very destructive downstream. Given the general trend towards climate change, the probability of future, similar flash floods remains high in Kagbeni, yet some residents have rebuilt their homes and continue to live on hazardous floodplains. We suggest some measures for preventing future risks, such as (i) applying the Freedom Space for Rivers concept to avoid encroachment of floodplains by anthropogenic activities, and (ii) managing a concrete ford-type structure instead of poorly calibrated bridge deck along the Upper Mustang Road. More generally, a nationwide natural risk-reduction policy should be implemented.