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Pollution atrnospherique
Energie solaire absorbee par Ie systeme Terre/atmosphere
Fl ux d' energie interne (geothermie)
Production humaine dcncrgic
moyenne
milieu urbain
Forcage radiatif lie aux gaz a effet de serre
depuis la periods preindustrielle
235Wm- 2
0.087Wm- 2
0.025Wm- 2
~ 50Wm- 2
~ 2.5Wm- 2
Tableau 2.1 - Flux dcncrgic pour Ie systeme Terre/atmosphere. Source: [25].
tableau 2.1). Cependant, Ie rejet, dans Ie memc temps, d'cspcces chimiques,
presentant des proprietcs radiatives specifiques (absorption du rayonnement
infrarouge terrestre), va induire des effets beaucoup plus im portants (forcagc
radiatif de l'ordre de 2.5 W m2
pour les gaz a effet de serre depuis la periods
preindustrielle). Le facteur amplificateur est donc de l'ordre de 100 !
Ce chapitre est organise de la manierc suivante. Des notions de transfert
radiatif sont introduites dans la section 2.1, avec la description de I'einission,
de l'absorption et de la diffusion d'un rayonnement par un corps. La section 2.2
presents l' application au cas de l' atmosphere terrestre avec notamment l' effet
de serre, pour lequel on precise les principales sources d'incertitudes (le role
des nuages et des aerosols). La relation entre pollution particulaire et visibilite
est egalement brievernent abordee a la fin de ce chapitre.
2.1 Notions de transfert radiatif
L'atrnosphere filtre et, de ce fait, controle l'energie recue du Solei! et l'energie rayonnee par la Terre. Quelques notions de transfert radiatif sont indispensables pour comprendre l'interaction entre un rayonnement et un corps (gaz ou
particules atmospheriques). Un rayonnement peut etre :
• emis :
• obsorbe, l'energie incidente et.ant amortie dans une direction fixee ;
• diffuse, l'energie incidente et.ant redistribuee dans a priori toutes les directions de l'espace.
2.1.1 Definitions
2.1.1.1 Rayonnement
Le rayonnement electromagnetique a une nature a la fois particulaire et
ondulatoire. D'une part, il est constitue de photons et, d'autre part, il peut
etre vu comme un ensemble d'ondes se propageant a la vitesse de la lumiere
(c ~ 3 x 10 8 m s-1, dans Ie vide). II est alors caracterise par sa frcquencc v
Pollution atrnospherique
Energie solaire absorbee par Ie systeme Terre/atmosphere
Fl ux d' energie interne (geothermie)
Production humaine dcncrgic
moyenne
milieu urbain
Forcage radiatif lie aux gaz a effet de serre
depuis la periods preindustrielle
235Wm- 2
0.087Wm- 2
0.025Wm- 2
~ 50Wm- 2
~ 2.5Wm- 2
Tableau 2.1 - Flux dcncrgic pour Ie systeme Terre/atmosphere. Source: [25].
tableau 2.1). Cependant, Ie rejet, dans Ie memc temps, d'cspcces chimiques,
presentant des proprietcs radiatives specifiques (absorption du rayonnement
infrarouge terrestre), va induire des effets beaucoup plus im portants (forcagc
radiatif de l'ordre de 2.5 W m2
pour les gaz a effet de serre depuis la periods
preindustrielle). Le facteur amplificateur est donc de l'ordre de 100 !
Ce chapitre est organise de la manierc suivante. Des notions de transfert
radiatif sont introduites dans la section 2.1, avec la description de I'einission,
de l'absorption et de la diffusion d'un rayonnement par un corps. La section 2.2
presents l' application au cas de l' atmosphere terrestre avec notamment l' effet
de serre, pour lequel on precise les principales sources d'incertitudes (le role
des nuages et des aerosols). La relation entre pollution particulaire et visibilite
est egalement brievernent abordee a la fin de ce chapitre.
2.1 Notions de transfert radiatif
L'atrnosphere filtre et, de ce fait, controle l'energie recue du Solei! et l'energie rayonnee par la Terre. Quelques notions de transfert radiatif sont indispensables pour comprendre l'interaction entre un rayonnement et un corps (gaz ou
particules atmospheriques). Un rayonnement peut etre :
• emis :
• obsorbe, l'energie incidente et.ant amortie dans une direction fixee ;
• diffuse, l'energie incidente et.ant redistribuee dans a priori toutes les directions de l'espace.
2.1.1 Definitions
2.1.1.1 Rayonnement
Le rayonnement electromagnetique a une nature a la fois particulaire et
ondulatoire. D'une part, il est constitue de photons et, d'autre part, il peut
etre vu comme un ensemble d'ondes se propageant a la vitesse de la lumiere
(c ~ 3 x 10 8 m s-1, dans Ie vide). II est alors caracterise par sa frcquencc v
