“paleoclimatique_t2” — 2013/10/24 — 11:38 — page 307 — #330
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8. Variabilité climatique rapide : description et mécanismes
307
Fig. 8.4 – Analyse de la variabilité glaciaire (événements de D/O et de Heinrich)
dans l’océan Atlantique Nord, dans le modèle de complexité intermédiaire CLIMBER2-ISO, modèle couplé atmosphère-océan-végétation incluant le calcul de la
concentration en
18 O, ce qui permet une comparaison directe des résultats du modèle
aux mesures effectuées sur les sédiments marins (calcite des foraminifères). Figure
adaptée de Roche et Paillard (2005) [25]. a) Scénario en flux d’eau douce ajouté
en Sverdrup (10
6 m
3 /s). Toutes les sorties du modèle sont données à 41,25
◦ N dans
l’Atlantique pour une comparaison aisée avec la carotte MD95-2042. b) δ
18 O de la
calcite pour le niveau de surface du modèle, i.e. les 50 premiers mètres (exprimé en
pour mille versus SMOW). c) Évolution de la température dans le modèle pour le
niveau de surface (en
◦ C). d) Résultats de la simulation en δ
18 O de l’eau (en pour
mille versus SMOW). e) δ
18 O de la calcite simulée pour une profondeur de 3 000 m.
Les résultats pour la température et le δ
18 O de l’eau ne sont pas inclus pour cette
profondeur, car leurs variations sont dans le même sens et contribuent chacun pour
la moitié du signal en δ
18 O de la calcite.
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8. Variabilité climatique rapide : description et mécanismes
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Fig. 8.4 – Analyse de la variabilité glaciaire (événements de D/O et de Heinrich)
dans l’océan Atlantique Nord, dans le modèle de complexité intermédiaire CLIMBER2-ISO, modèle couplé atmosphère-océan-végétation incluant le calcul de la
concentration en
18 O, ce qui permet une comparaison directe des résultats du modèle
aux mesures effectuées sur les sédiments marins (calcite des foraminifères). Figure
adaptée de Roche et Paillard (2005) [25]. a) Scénario en flux d’eau douce ajouté
en Sverdrup (10
6 m
3 /s). Toutes les sorties du modèle sont données à 41,25
◦ N dans
l’Atlantique pour une comparaison aisée avec la carotte MD95-2042. b) δ
18 O de la
calcite pour le niveau de surface du modèle, i.e. les 50 premiers mètres (exprimé en
pour mille versus SMOW). c) Évolution de la température dans le modèle pour le
niveau de surface (en
◦ C). d) Résultats de la simulation en δ
18 O de l’eau (en pour
mille versus SMOW). e) δ
18 O de la calcite simulée pour une profondeur de 3 000 m.
Les résultats pour la température et le δ
18 O de l’eau ne sont pas inclus pour cette
profondeur, car leurs variations sont dans le même sens et contribuent chacun pour
la moitié du signal en δ
18 O de la calcite.
