“paleoclimatique_t2” — 2013/10/24 — 11:38 — page 406 — #429
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Paléoclimatologie
Fig. 10.10 – Évolution du forçage radiatif total dû aux activités humaines et contribution des différents gaz à effet de serre et des aérosols sulfatés à ce forçage. De 1860
à 2000, l’évolution des différents constituants est basée sur des observations directes
ou des inventaires d’émission. À partir de 2000, l’évolution correspond au scénario SRES-B1 à gauche, et au scénario SRES-A2 à droite. Les forçages (en W/m
2 )
sont calculés par le modèle de l’IPSL et par rapport à l’année 1860 (Dufresne et al.
2006 [11]).
atmosphérique, l’autre sera stockée, soit dans la biosphère terrestre, soit dans
l’océan. Ce ratio est le résultat de très nombreux processus qui participent à
la régulation du cycle du carbone, mais il peut varier. La capacité des surfaces continentales à stocker du carbone peut se modifier soit graduellement,
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Paléoclimatologie
Fig. 10.10 – Évolution du forçage radiatif total dû aux activités humaines et contribution des différents gaz à effet de serre et des aérosols sulfatés à ce forçage. De 1860
à 2000, l’évolution des différents constituants est basée sur des observations directes
ou des inventaires d’émission. À partir de 2000, l’évolution correspond au scénario SRES-B1 à gauche, et au scénario SRES-A2 à droite. Les forçages (en W/m
2 )
sont calculés par le modèle de l’IPSL et par rapport à l’année 1860 (Dufresne et al.
2006 [11]).
atmosphérique, l’autre sera stockée, soit dans la biosphère terrestre, soit dans
l’océan. Ce ratio est le résultat de très nombreux processus qui participent à
la régulation du cycle du carbone, mais il peut varier. La capacité des surfaces continentales à stocker du carbone peut se modifier soit graduellement,
