6 - LA MODÉLISATION DU SYSTÈME CLIMATIQUE ET DE SA RÉPONSE À UNE AUGMENTATION DE L'EFFET DE SERRE 147
1860
1900
1940
1980
2020
2060
2100
– 1
– 0,5
0,5
0
1
1,5
2
2,5
3
observation
simulation IPSL
référence
écart de la température globale (K)
par rapport à la période 1961-1990
(années)
6.6 - La courbe en trait épais représente l'estimation historique
de la température de surface, moyennée sur l'ensemble du globe
[source : http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data]
La valeur de référence, calculée sur la période 1961-1990, a été enlevée. La courbe en
trait fin est le résultat d'une simulation numérique (comme décrivait la légende de la
figure 6.5), avec un système interactif entre le climat et le carbone.
[source : http://www.lmd.jussieu.fr]
L'influence anthropique sur le climat est maintenant confirmée et indéniable. A
cause de la grande inertie thermique de l'océan global, sa manifestation est encore
timide et partielle. Elle sera certainement de plus en plus grande. Quel est l'avenir
climatique de notre planète ? La réponse à cette question ne peut pas être obtenue par une simple extrapolation de l'état actuel, car le système Terre est un système complexe et de nombreux processus fortement non-linéaires y opèrent. Une
projection vers le futur de l'évolution du climat ne peut être faite qu'à travers une
modélisation numérique performante du système climatique.
6.4. MODÉLISATION DU CLIMAT ET PROJECTION VERS LE FUTUR
Le système climatique tel que l'on doit le modéliser comprend cinq éléments physiques : atmosphère, océans, cryosphère, surface de la Terre émergée et biomasse.
Les propriétés du système climatique, qui doivent être numérisées dans un modèle,
sont très nombreuses et comprennent les propriétés thermiques (les températures de l'air, de l'eau, de la glace et de la surface), les propriétés cinétiques (les
vents, les courants océaniques, les mouvements verticaux et le déplacement de la
masse glacière), les propriétés aqueuses (l'humidité atmosphérique, la nébulosité,
le contenu en eau liquide ou glace des nuages, les niveaux des lacs, le contenu en
eau du sol, de la neige et de la glace de mer), les propriétés statiques (la densité
et la pression de l'atmosphère et de l'océan, la composition de l'air sec, la salinité
océanique), les conditions géométriques et les constantes physiques du système.
1860
1900
1940
1980
2020
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– 0,5
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0
1
1,5
2
2,5
3
observation
simulation IPSL
référence
écart de la température globale (K)
par rapport à la période 1961-1990
(années)
6.6 - La courbe en trait épais représente l'estimation historique
de la température de surface, moyennée sur l'ensemble du globe
[source : http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data]
La valeur de référence, calculée sur la période 1961-1990, a été enlevée. La courbe en
trait fin est le résultat d'une simulation numérique (comme décrivait la légende de la
figure 6.5), avec un système interactif entre le climat et le carbone.
[source : http://www.lmd.jussieu.fr]
L'influence anthropique sur le climat est maintenant confirmée et indéniable. A
cause de la grande inertie thermique de l'océan global, sa manifestation est encore
timide et partielle. Elle sera certainement de plus en plus grande. Quel est l'avenir
climatique de notre planète ? La réponse à cette question ne peut pas être obtenue par une simple extrapolation de l'état actuel, car le système Terre est un système complexe et de nombreux processus fortement non-linéaires y opèrent. Une
projection vers le futur de l'évolution du climat ne peut être faite qu'à travers une
modélisation numérique performante du système climatique.
6.4. MODÉLISATION DU CLIMAT ET PROJECTION VERS LE FUTUR
Le système climatique tel que l'on doit le modéliser comprend cinq éléments physiques : atmosphère, océans, cryosphère, surface de la Terre émergée et biomasse.
Les propriétés du système climatique, qui doivent être numérisées dans un modèle,
sont très nombreuses et comprennent les propriétés thermiques (les températures de l'air, de l'eau, de la glace et de la surface), les propriétés cinétiques (les
vents, les courants océaniques, les mouvements verticaux et le déplacement de la
masse glacière), les propriétés aqueuses (l'humidité atmosphérique, la nébulosité,
le contenu en eau liquide ou glace des nuages, les niveaux des lacs, le contenu en
eau du sol, de la neige et de la glace de mer), les propriétés statiques (la densité
et la pression de l'atmosphère et de l'océan, la composition de l'air sec, la salinité
océanique), les conditions géométriques et les constantes physiques du système.
