“paleoclimatique_t2” — 2013/10/24 — 11:38 — page 281 — #304
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7. Climat et cycles astronomiques
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Age (kyrBP)
Age (kyrBP)
données LR04
Modèle: volume des calottes de glace
Modèle: CO 2 atmosphérique
100 ka
41 ka
23 ka
19 ka
100 ka
41 ka
23 ka
19 ka
spectre LR04
spectre modèle
Fig. 7.9 – Résultats du modèle Paillard et al. (2004) [23] qui inclut un mécanisme
couplant l’évolution des calottes de glace et les changements dans le cycle du carbone,
forcé par l’insolation d’été à 65
◦ N. En ajoutant une lente dérive sur le paramètre
de seuil critique, il est possible de rendre compte des changements de périodicité
avec l’apparition des cycles de 41 000 ans, il y a environ 3 millions d’années, puis
l’apparition des cycles de 100 000 ans depuis un million d’années. De haut en bas :
les données de volume de glace (Lisiecki et al., 2005 [17]), les résultats du modèle en
termes de calottes et de CO2, puis la décomposition en périodicités (spectre) pour
le modèle et les données.
7.5 Les cycles astronomiques pré-Quaternaire
Les variations périodiques de l’insolation ont existé tout au long de l’histoire de notre planète. Si leurs effets sur le climat sont particulièrement
marqués depuis environ un millions d’années par des alternances glaciaireinterglaciaire, il est naturel de s’attendre à des changements climatiques,
éventuellement plus subtils, lorsque la Terre était moins englacée, voire pas
du tout. Il est essentiel de bien comprendre que des variations climatiques
d’origine astronomique peuvent très bien impliquer d’autres composantes
du système Terre que les calottes de glace, comme les moussons, la productivité biologique ou bien d’autres aspects de notre planète. Ces cycles
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