“paleoclimatique_t2” — 2013/10/24 — 11:38 — page 266 — #289
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Paléoclimatologie
P la n éq uat oria l (t = +2000)
γ
γ 0
P la n o rb it al (é cl ip tiq ue )
Pla n éq u a
t o ri al (t =
0)
Ax e ter re str e
A xe te rr es tr e (t = 0)
P
P 0
L ig
n e d e s é q u in
o x e s ( + 2 0 0 0 )
γ'
T
S
0
-2000
-4 0 0 0
+ 2 0 0 0
Cygne
Hercule
Dragon
P 0
P
Lyre
Grande Ourse
Cassiopée
Céphée
Petite
Ourse
Mouvement de précession
Mouvement de précession
Mouvement apparent du Soleil
(cycle annuel)
LION
GÉMEAUX
CANCER
TAUREAU
VIERGE
BALANCE
SCORPION
SAGITTAIRE
CAPRICORNE
VERSEAU
POISSONS
BELIER
γ 0 (t = 0)
γ (t = +2000)
γ (t = -2000)
γ (t = -4000)
Fig. 7.2 – La précession des équinoxes correspond au mouvement de toupie de l’axe
de la Terre (T). Le pôle se déplace donc par rapport aux étoiles (de P0 aujourd’hui,
qui pointe vers l’étoile polaire, à P dans le futur dans la constellation de Céphée).
Il en va de même de la ligne des équinoxes γγ
(intersection du plan orbital et du
plan équatorial). Le point actuel γ0 est dans la constellation des Poissons. Il dérive
vers la constellation du Verseau.
permet ainsi de définir la position relative des saisons et des axes principaux
de l’ellipse. On définit la précession climatique, notée (« pi curviligne »),
comme étant l’angle entre le point vernal et le périhélie. Si le point vernal
effectue un cycle complet environ en 25 700 ans, le périhélie fait de même
environ en 112 000 ans. Ces deux mouvements s’effectuant en sens contraire, on
en déduit une périodicité moyenne de 21 000 ans pour la précession climatique
(1/25,7 + 1/112 ∼ 1/21).
Il faut cependant ajouter une petite complication supplémentaire. En effet, lorsque l’orbite est circulaire (e = 0), il n’y a tout simplement plus de
périhélie. L’angle n’est alors pas défini. De plus, on comprend aisément
que l’effet des changements de précession sur le climat sera d’autant plus
grand que l’excentricité sera grande, puisque la distance Terre-Soleil variera
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Paléoclimatologie
P la n éq uat oria l (t = +2000)
γ
γ 0
P la n o rb it al (é cl ip tiq ue )
Pla n éq u a
t o ri al (t =
0)
Ax e ter re str e
A xe te rr es tr e (t = 0)
P
P 0
L ig
n e d e s é q u in
o x e s ( + 2 0 0 0 )
γ'
T
S
0
-2000
-4 0 0 0
+ 2 0 0 0
Cygne
Hercule
Dragon
P 0
P
Lyre
Grande Ourse
Cassiopée
Céphée
Petite
Ourse
Mouvement de précession
Mouvement de précession
Mouvement apparent du Soleil
(cycle annuel)
LION
GÉMEAUX
CANCER
TAUREAU
VIERGE
BALANCE
SCORPION
SAGITTAIRE
CAPRICORNE
VERSEAU
POISSONS
BELIER
γ 0 (t = 0)
γ (t = +2000)
γ (t = -2000)
γ (t = -4000)
Fig. 7.2 – La précession des équinoxes correspond au mouvement de toupie de l’axe
de la Terre (T). Le pôle se déplace donc par rapport aux étoiles (de P0 aujourd’hui,
qui pointe vers l’étoile polaire, à P dans le futur dans la constellation de Céphée).
Il en va de même de la ligne des équinoxes γγ
(intersection du plan orbital et du
plan équatorial). Le point actuel γ0 est dans la constellation des Poissons. Il dérive
vers la constellation du Verseau.
permet ainsi de définir la position relative des saisons et des axes principaux
de l’ellipse. On définit la précession climatique, notée (« pi curviligne »),
comme étant l’angle entre le point vernal et le périhélie. Si le point vernal
effectue un cycle complet environ en 25 700 ans, le périhélie fait de même
environ en 112 000 ans. Ces deux mouvements s’effectuant en sens contraire, on
en déduit une périodicité moyenne de 21 000 ans pour la précession climatique
(1/25,7 + 1/112 ∼ 1/21).
Il faut cependant ajouter une petite complication supplémentaire. En effet, lorsque l’orbite est circulaire (e = 0), il n’y a tout simplement plus de
périhélie. L’angle n’est alors pas défini. De plus, on comprend aisément
que l’effet des changements de précession sur le climat sera d’autant plus
grand que l’excentricité sera grande, puisque la distance Terre-Soleil variera
