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Des modifications de la composition atmosphérique en gaz à effet de serre (GES) peuvent donc avoir des répercussions sur la température. L'augmentation de la quantité de CO 2 atmosphérique Depuis plusieurs centaines de milliers d'années, jamais la concentration du CO 2 atmosphérique n'a augmenté aussi rapidement qu'actuellement. Des mesures réalisées sur des bulles de gaz piégées dans les glaces ont permis d'évaluer la quantité de CO 2 atmosphérique. Le CO 2 étant un GES, il participe à l'augmentation de la température atmosphérique. Le forçage radiatif Notre planète reçoit de l'énergie sous forme de chaleur grâce au rayonnement solaire. Elle en renvoie vers l'espace sous forme d'infrarouges. La complexité du système climatique pour. Normalement, le bilan radiatif du globe est nul: la Terre reçoit autant d'énergie du soleil qu'elle en renvoie vers l'espace. Cela lui permet de garder une température moyenne constante. Or, depuis un siècle et demi, on mesure un réchauffement climatique global (environ +1 °C). L'évolution de la température est rapide sur une période courte.
Météorologie Étude des paramètres atmosphériques a? un instant donne? pour essayer de prévoir a? court terme les variations de ces paramètres. Climat Ensemble de paramètres atmosphériques mesurés dans une région sur un temps long (trente ans, siècles, millénaires, etc. ).
2. Le réchauffement climatique global L'origine et les conséquences du forçage radiatif ◆ En 150 ans, la température moyenne de la surface de la Terre a augmenté d'environ un degré. L'émission des gaz à effet de serre liée aux activités humaines augmente l'absorption atmosphérique des infrarouges émis par la surface de la Terre. La conséquence est une hausse de la puissance radiative de l'atmosphère vers le sol par rapport à l'ère industrielle. Cette différence entre l'énergie radiative reçue et émise est appelée forçage radiatif. La complexité du système climatique - Chapitre Enseignement scientifique Tle - Kartable. ◆ L'énergie supplémentaire reçue par la surface de la Terre est essentiellement stockée dans les océans, puis dans l'air et les sols, ce qui explique l'élévation de température. Des effets amplificateurs ou stabilisateurs ◆ Certains phénomènes amplifient, par rétroaction positive, ce réchauffement: la fonte des glaces diminue l' albédo terrestre, favorisant l'absorption des rayonnements; le réchauffement favorise l'évaporation de l'eau créant de la vapeur d'eau qui est un gaz à effet de serre ◆ D'autres phénomènes ralentissent ce réchauffement (rétroaction négative): l'océan possède une inertie thermique et se réchauffe moins vite que l'air et le sol.
CHAP 2: LA COMPLEXITE DU SYSTEME CLIMATIQUE Le système climatique de la Terre repose sur la présence de différentes enveloppes superficielles qui interagissent via des flux de matière et d'énergie: atmosphère, hydrosphère, biosphère et lithosphère. La connaissance de ces interactions, à différentes échelles spatiales et temporelles, permet de comprendre le fonctionnement de cette réalité complexe. Les scientifiques utilisent différents indices pour reconstituer les changements passés du climat et observer son évolution actuelle. Pour comprendre les variations du climat, il est nécessaire d'identifier les paramètres qui le contrôlent. Pb: Quels sont les indices des variations climatiques et quels facteurs agissent sur le système climatique? I) Climat et météo, une affaire d'échelle TD notion de climat (1. 14 Mo) Avant 1900, les anomalies de température par rapport à la période de référence donnent une valeur moyenne plutôt constante proche de -0. La complexité du système climatique et. 6°C, il faisait donc plus froid; alors qu'après 1900, on note une augmentation importante de ces anomalies et après l'an 2000, l'anomalie devient positive ce qui signifie qu'il y a un réchauffement croissant qui se poursuit.
Cela ne correspond pas à une évolution naturelle. C'est le résultat d'un forçage radiatif (une perturbation du bilan radiatif du système climatique terrestre) positif dû à l'augmentation des GES dans l'atmosphère. Rappel: La notion de forçage radiatif, utilisée par les scientifiques, correspond à la différence entre l'énergie radiative solaire reçue et l'énergie radiative émise par les rayonnements infrarouges. Chapitre 1 : La complexité du système climatique – SVT lycée Victor Louis. Il se mesure en W/m². Un forçage radiatif positif tend à réchauffer le système climatique (plus d'énergie reçue que d'énergie émise). Inversement, un forçage négatif tend à le refroidir. Les GES absorbent et réémettent les infrarouges, donc s'ils sont davantage présents dans l'atmosphère, il y a une augmentation de la puissance radiative reçue par le sol de la part de l'atmosphère. Les GES sont donc des facteurs susceptibles de modifier l'équilibre radiatif du système climatique. Le forçage radiatif a augmenté depuis le début de l'industrialisation et a entrainé un réchauffement du climat.
L'évolution de la température terrestre moyenne résulte de plusieurs effets amplificateurs (rétroactions positives et quelques effets amortisseurs (rétroactions négatives): L'augmentation de la température de l'atmosphère entraîne un réchauffement des eaux de surface des océans et une élévation du niveau marin par le phénomène de la dilatation thermique. Programme de Terminale Enseignement Scientifique. Il est à noter que la fonte des glaciers (et pas de la banquise) contribue aussi à cette montée du niveau des océans. L'évaporation océanique augmente aussi, provoquant une augmentation de la teneur de l'atmosphère en vapeur d'eau (Gaz à Effet de Serre = GES) induisant donc une augmentation de la température de l'atmosphère, on parle de rétroaction positive. D'autre part, l'augmentation de la température atmosphérique provoque la fonte des glaces (banquise et glaciers) et le dégel du pergélisol (permafrost). La fonte des glaces entraîne une diminution de l'albédo global terrestre, ce qui augmente la quantité d'énergie absorbée par la Terre (forçage radiatif positif) et donc réchauffe l'atmosphère: c'est aussi une rétroaction positive.
● Depuis un siècle et demi, un réchauffement global de la Terre est mesuré (+1°C). Ce réchauffement est dû aux émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère (CO2, CH4, N2O et vapeur d'eau principalement) et au forçage radiatif associé (différence entre l'énergie radiative émise et celle reçue). Lorsque la concentration en GES augmente, l'atmosphère absorbe davantage le rayonnement infrarouge thermique émis par la Terre. La puissance radiative reçue par le sol augmente en retour. La complexité du système climatique et economies d'energie. Une perturbation de l'équilibre radiatif est ainsi mise en place depuis l'ère préindustrielle. Conséquences ● L'énergie supplémentaire associée est stockée dans les sols, l'atmosphère et les océans. Ce stockage entraîne une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre et du niveau des océans. ● L'augmentation de la température résulte de plusieurs effets amplificateurs (rétroaction positive): augmentation de GES dans l'atmosphère, fonte des glaces continentales et diminution de l'albédo terrestre, dégel du permafrost libérant des GES dans l'atmosphère.
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