“paleoclimatique_t2” — 2013/10/24 — 11:38 — page 120 — #143
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Fig. 3.10 – Température (
◦ C) et précipitations (mm/jour), moyennes simulées
pour décembre-janvier-février et juin-juillet-août à l’aide du modèle climatique
LMD5.3 pour le Permien supérieur (260 Ma, période de supercontinent). a) Température moyenne simulée pour la période décembre-janvier-février. b) Précipitations
moyennes simulées pour la période décembre-janvier-février.
3.3.2 Changements paléogéographiques et circulation
océanique
Nous venons de voir que la configuration des continents affectait la circulation atmosphérique et le climat. Est-ce que ces changements peuvent influencer le climat via des changements de la dynamique océanique ?
Intéressons-nous maintenant à une période marquée par un refroidissement majeur global, le Cénozoïque. Nous avons vu que les 40 derniers millions
d’années de la Terre étaient marqués par un refroidissement progressif auquel
se superposent quelques transitions climatiques rapides, accélérant ainsi la
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pour décembre-janvier-février et juin-juillet-août à l’aide du modèle climatique
LMD5.3 pour le Permien supérieur (260 Ma, période de supercontinent). a) Température moyenne simulée pour la période décembre-janvier-février. b) Précipitations
moyennes simulées pour la période décembre-janvier-février.
3.3.2 Changements paléogéographiques et circulation
océanique
Nous venons de voir que la configuration des continents affectait la circulation atmosphérique et le climat. Est-ce que ces changements peuvent influencer le climat via des changements de la dynamique océanique ?
Intéressons-nous maintenant à une période marquée par un refroidissement majeur global, le Cénozoïque. Nous avons vu que les 40 derniers millions
d’années de la Terre étaient marqués par un refroidissement progressif auquel
se superposent quelques transitions climatiques rapides, accélérant ainsi la
