“paleoclimatique_t2” — 2013/10/24 — 11:38 — page 1 — #24
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Chapitre 1
Biogéochimie du système
climatique au cours du dernier
million d’années
Laurent Bopp, Pierre Friedlingstein, Laboratoire des
Sciences du Climat et de l’Environnement LSCE/IPSL, Laboratoire CEA-CNRS-UVSQ, Orme des merisiers, 91191 Gif-surYvette Cedex, France.
Jérome Chappellaz, Michel Legrand, Robert Delmas,
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement,
54 rue Molière, 38400 St Martin d’Hères, France.
1.1 Introduction
1.1.1 La composition de l’atmosphère influence le bilan
énergétique de la Terre et la dynamique du climat
L’évolution du climat de notre planète et la composition de notre atmosphère sont étroitement liées. Dès le milieu du xix
e siècle et les travaux du mathématicien français Jean-Baptiste Fourier, il apparaît que les caractéristiques
de l’atmosphère terrestre peuvent influencer la quantité d’énergie disponible
à la surface de la Terre en bloquant une partie du rayonnement infrarouge
émis par notre planète. C’est l’effet de serre. Plus tard, en 1860, le chimiste
anglais John Tyndall montre que les deux principaux constituants de notre
atmosphère, l’azote et l’oxygène, sont transparents aux rayonnements infrarouges et ne contribuent donc pas à l’effet de serre. Il identifie par contre la
vapeur d’eau, H 2 O, et le dioxyde de carbone, CO 2 , comme les deux principaux gaz à effet de serre de notre atmosphère. Il ouvre la voie à un autre
chimiste, Svante Arrhenius, le premier à calculer en 1896 le changement de
température moyenne de la surface terrestre induit par un changement des
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Chapitre 1
Biogéochimie du système
climatique au cours du dernier
million d’années
Laurent Bopp, Pierre Friedlingstein, Laboratoire des
Sciences du Climat et de l’Environnement LSCE/IPSL, Laboratoire CEA-CNRS-UVSQ, Orme des merisiers, 91191 Gif-surYvette Cedex, France.
Jérome Chappellaz, Michel Legrand, Robert Delmas,
Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement,
54 rue Molière, 38400 St Martin d’Hères, France.
1.1 Introduction
1.1.1 La composition de l’atmosphère influence le bilan
énergétique de la Terre et la dynamique du climat
L’évolution du climat de notre planète et la composition de notre atmosphère sont étroitement liées. Dès le milieu du xix
e siècle et les travaux du mathématicien français Jean-Baptiste Fourier, il apparaît que les caractéristiques
de l’atmosphère terrestre peuvent influencer la quantité d’énergie disponible
à la surface de la Terre en bloquant une partie du rayonnement infrarouge
émis par notre planète. C’est l’effet de serre. Plus tard, en 1860, le chimiste
anglais John Tyndall montre que les deux principaux constituants de notre
atmosphère, l’azote et l’oxygène, sont transparents aux rayonnements infrarouges et ne contribuent donc pas à l’effet de serre. Il identifie par contre la
vapeur d’eau, H 2 O, et le dioxyde de carbone, CO 2 , comme les deux principaux gaz à effet de serre de notre atmosphère. Il ouvre la voie à un autre
chimiste, Svante Arrhenius, le premier à calculer en 1896 le changement de
température moyenne de la surface terrestre induit par un changement des
