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Quel climat pour demain ?

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Publié par : Whynot
Eléments de base sur l’énergie au 21è siècle
Jean-Marc Jancovici - Mines Paris Tech 2010
Partie 4 - Quel climat pour demain (bis) ?
Jean-Marc Jancovici - Mines Paris Tech mai-juin 2010 - www.manicore.com

Quels seront les impacts du changement climatique ?
Avec une amplitude qui dépendra de nos émissions :
Impacts sur les écosystèmes (affaiblissements, disparitions,
déplacements)
Augmentation du niveau des océans
Impacts sur les courants marins et donc sur les climats régionaux
Modification des phénomènes extrêmes (dont pics de chaleur,
précipitations intenses, sécheresses, etc)
Augmentation du « trou d’ozone »
Impacts directs sur la santé humaine (déplacement des zones
endémiques pour les maladies, conséquences des phénomènes
brusques, etc).
Et encore acidification de l’océan, risques géopolitiques, etc...
Et nous ne ferons jamais le tour de toutes les mauvaises
surprises possibles à l’avance, puisque la situation est
inédite
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Chauffe Marcel
B1 ≈ émissions quasi
constantes
A1B
≈ émissions qui
doublent
d’ici
2050

scénario « charbon haut »
A2 ≈ émissions x 4 d’ici
2100 ≈ scénario charbon
haut + hydrates + tout ce
que l’on trouve + … pas
de guerre nucléaire avant
2100 !
Évolution régionale de la température (°C) en 2100 par rapport à la moyenne 1980-1999
pour 3 scénarii. Notez que 2020 est indépendant du scénario.
Summary for Policymakers, 4th Assessment Report, IPCC, 2007
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Notre affaire a déjà commencé ?
10-year average (2000-2009) temperature anomaly relative to the 1951-1980
mean Source : GISS/NASA
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Un changement déjà décelable ?
Augmentations moyennes de température par décennie de 1979 à 2005, en fonction de la
région, pour la surface terrestre (à gauche) et l'ensemble de la troposphère, c'est-à-dire
en gros les 10 premiers km de l'atmosphère à partir du sol (à droite). Les zones grisées
correspondent à des endroits où il n'y a pas assez de données.
Source : 4th Assessment Report, IPCC, 2007
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La France ne fait preuve d’aucune originalité
Evolution de la température moyenne en France depuis 50 ans. Le zéro est
la moyenne 1971-2000. La tendance est claire, et l’année 2003 est
« seulement » 1,3 °C au-dessus de la moyenne. Source Météo France
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Un dépassement de moyenne peut en masquer un autre
L’écart à la moyenne a pu atteindre 5°C en juin, soit 3 fois plus que l’écart entre la
température moyenne de l’année et la moyenne annuelle « normale ».
Source Meteo France
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L’été 2003 deviendra-t-il la norme ?
<- AIB (émissions x2 d’ici
2050 puis déclin) : +3°C
monde
A1B : +4 à 5°C Europe du Sud
Distribution des températures moyennes des étés en Suisse entre 1864 et 2003.
Source GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Un simple déplacement de moyenne sera déjà un problème
Elevation probable des épisodes de canicule. Source : Climate Change 2001,
the scientific Basis, GIEC
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Et en plus la variabilité peut s’en mêler !
Forte élévation possible des épisodes de canicule. Source : Climate Change
Source GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Et de fait la variabilité devrait s’en mêler…
Modification de la distribution des températures en Suisse avec un scénario
intensif (A2) en 2100. On note une très forte augmentation de la variabilité : les
épisodes de canicules sont encore plus intenses qu’avec un simple
déplacement de moyenne.
Source : 4th assessment report, 2007, GIEC
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Un climat, ce n’est pas juste une température moyenne
Zone blanche = pas
Pointillés = plus de 90%
de consensus
des modèles d’accord sur
entre modèles
le sens de l’évolution
Moyenne inter-modèles de l’évolution des précipitations en 2090-2099 par rapport à la
moyenne 1980-1999, pour deux saisons et un scénario « charbon haut » (pas de
couplage avec le cycle du carbone). Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Un climat, c’est plus qu’une température moyenne (bis)
Dec-Jan-Feb
Jun-Jul-Aug
Moyenne inter-modèles de l’évolution des précipitations en Europe en 2090-2099 par
rapport à la moyenne 1980-1999, et un scénario « charbon haut ». A gauche, en hiver, à
droite, en été.
Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Un climat, c’est plus qu’une température moyenne (ter)
Moyenne inter-modèles de l’évolution de l’évaporation en 2090-2099 par rapport à la
moyenne 1980-1999, pour deux saisons et un scénario « charbon haut » (pas de
couplage avec le cycle du carbone). Attention ! La couleur bleue signifie une
augmentation de l’évaporation, donc un assèchement toutes choses égales par ailleurs
Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Un climat, c’est plus qu’une température moyenne (quater)
Moyenne inter-modèles de l’évolution de l’humidité des sols en 2090-2099 par rapport à
la moyenne 1980-1999, pour deux saisons et un scénario « charbon haut » (AIB, pas de
couplage avec le cycle du carbone).
Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Déjà plus d’épisodes pluvieux intenses ?
Variation décennale moyenne, sur la période 1951 - 2003, des épisodes pluvieux intenses
dans le monde (seules les zones colorées sont suffisamment documentées pour
permettre l’établissement d’une série longue).
Source : GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Déjà des sols plus secs ?
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Plus « d’épisodes cévenols » en France ? : pas pour l’instant
Nombre annuel d’épisodes pluvieux intenses dans le Sud-Est de la France depuis 1958.
Un tel épisode représente plus de 100 mm de pluie sur 24 heures.
Source : Météo France
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Atteintes des écosystèmes continentaux et de l’agriculture
GIEC, 207
Diminution des récoltes agricoles et
forestières ?
Diminution du nombre d’écosystèmes
(désertification par endroits ?)
Appauvrissement des écosystèmes
survivants ?
Invasions d’espèces exotiques ?
GIEC, 1998
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Exemple : le hêtre en France
Aire de répartition du hêtre aujourd’hui (à
gauche) et potentiel en 2100 (à droite) avec un
scénario « peu émissif » (B2).
Source : Badeau et al., CARBOFOR, INRA
Nancy, 2004
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Exemple (2): le sapin en France
Aire de répartition du sapin aujourd’hui (à
gauche) et potentiel en 2100 (à droite) avec un
scénario « peu émissif » (B2).
Source : Badeau et al., CARBOFOR, INRA
Nancy, 2004
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Impacts sur la santé : fichue biodiversité !
Source Weber, 2006
La chaleur est généralement favorable aux micro-organismes, ce qui s’applique aussi
à ceux qui sont pathogènes. Les risques évoqués concernent :
L’augmentation des zones concernées par les maladies à vecteurs (paludisme,
fièvre jaune, dengue, fièvre de la vallée du Rift...) aussi bien dans la population que
pour les animaux sauvages ou domestiques (Lucilie bouchère, maladie de la langue
bleue, etc),
la remontée vers le Nord de pathologies des plantes et animaux (et des termites…)
Augmentation de la virulence des micro-organismes pathogènes en général ?
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Impacts sur la santé : exemples
Potentiel épidémique du paludisme en
Nombre de cas mensuels de salmonellose
fonction de la température. J.-P. Besançenot,
en Nouvelle Zélande en fonction de la
La jaune et La Rouge, 2000
température moyenne. Source OMS, 2003
Corrélation entre les cas de
choléra et la température de
surface de l’océan pacifique est.
Source : Colwell, Science, 1996
et Pascual et col., Science, 2000.
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Élévation du niveau des océans : Archimède or not ?
Accumulation sur
la partie haute des
Fonte de la partie
calottes
basse des calottes
Fonte des glaciers
des moyennes
latitudes
Dilatation de l’eau
Fonte de la banquise :
pas d’effet !
Facteurs contributeurs à la hausse du niveau de la mer.
D’après GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Not Archimède : la banquise fond
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
Evolution de l’étendue minimale de la banquise dans l’hémisphère Nord depuis 1978.
Source : National Snow and Ice Data Center, USA, 2009
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Not Archimède again : la banquise mincit aussi
Evolution du volume calculé de la banquise de l’hémisphère Nord depuis 1979, en
milliers de km3 (c’est l’anomalie par rapport à la moyenne 1979-2009 qui est représentée).
Source : Polar Science Center, University of Washington, 2010
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Mais beaucoup d’Archimède se profile peut-être à l’horizon
Diverses évaluations du bilan de masse annuel
Elévation du niveau de l’océan mondial (en cm)
du Groenland : le côté horizontal du rectangle
de 2000 à 3000 en fonction de l’élévation de
donne la durée de la mesure ou de l’évaluation,
température au-dessus du Groenland en 3000.
la hauteur est centrée sur la valeur la plus
La mise en route de la fonte de cette calotte
probable et donne l’incertitude. On note une
semble quasiment certaine, sa fonte totale
forte accélération récente de la perte de masse.
élèverait l’océan mondial de 7 m.
(Climate Change 2001, the scientific Basis, GIEC)
(4th Assessment Report, GIEC, 2007)
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Fondra, fondra pas… : la Calotte Occidentale de l’Antarctique
Variation annuelle moyenne de l’altitude du sommet de la calotte Antarctique (en cm), mesurée par
altimétrie radar entre 1992 et 2003 (raison pour laquelle la proximité du pôle Sud n’est pas couverte). Bleu
et violet = perte de masse ; vert clair, jaune et rouge = gain de masse.
Fonte de ∑ Antarctique = équivalent de 57 m en plus pour l’océan mondial ; calotte Occidentale ≈ 6 m.
(4th Assessment Report, GIEC, 2007)
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Hors calottes, la grosse bête va monter de toute façon
Climate
Change 2001,
the scientific
Basis, GIEC
L ’eau montera sous l’influence de la dilatation des océans et de la fonte des glaces :
Inondations de surfaces terrestres peu élevées (deltas, ..)
Salinisation possible des nappes phréatiques proches des côtes,
Dégâts plus en profondeur lors de tempêtes
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Le Jour d’Après est-il pour demain ?
Une plongée des eaux a
lieu en permanence près
du Groenland. Cela influe
de manière déterminante
sur les transports de
chaleur entre les latitudes.
Les eaux
profondes
remontent
également les
éléments nutritifs
(sels minéraux)
indispensables à
la faune marine de
surface.
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Le Jour d’Après est (presque) arrivé… hier !
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Isotopes et alkénones sont sous le bateau…
De tels ralentissements, engendrant
de véritables « chocs climatiques »,
sont arrivés à de multiples reprises
dans le passé (les lignes verticales
tiretées en montrent 3 ; le plus
récent s’appelle le Dryas récent).
Reconstitution, sur les 100.000
dernières années :
- de la température au-dessus du
Groenland (∂ O /O , ∂D/H dans la glace)
18
16
- de la température de surface de
l’Atlantique Nord (proportion d’alkénones
dans les sédiments marins)
- de la proportion de sédiments
détritiques glaciaires dans les sédiments
marins (atteste de la présence d’icebergs
détachés du Laurentide et du Groenland)
- de la teneur en oxygène de l’eau
profonde (∂ C /C dans les foraminifères
13
12
benthiques)
Source : Edouard Bard, Physics
Today, 2002
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Petit coup de frein ou gros crash, là est la question
Évolution du flux nord atlantique (1Sv = 106 m3/s) pour le scénario IS 92a (720 ppmv
de CO en 2100 ; élévation de température moyenne de 2,5 °C en 2100). Le niveau
2
actuel est de 20 à 25 SV. Source : Climate Change 2001, the scientific Basis, GIEC
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Déjà plus de cyclones ? P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non…
Evolution du nombre de cyclone sur l’Atlantique tropical de 1966 à 2006. Source Météo
France
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Une puissance cyclonique accrue ? P’têt ben qu’oui….
Evolution sur 30 ans du nombre de cyclone dans le monde par catégorie
(gauche), et proportion de chaque catégorie dans le total (droite). Source
Science, 2005
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Plus d’El Nino ? A voir…
???
Evolution de l’indice mesurant l’intensité de l’oscillation El Nino-La Nina. Le bleu
correspond à une situation « La Nina », le rouge à une situation « El Nino.
Source : GIEC, AR4, 2007
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Plus de tempêtes en France ? Pas en nombre
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Plus de CO dans l’air n’a pas que des effets climatiques...
2
Simulation de variation du pH de l’océan d’ici 2100 en fonction de la latitude et du
scénario d’émission (S = 550 ppm de CO2 en 2100, I = 800 ppm de CO2 en 2100.
Source Orr et al., Nature, 2005
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Un océan plus acide = moins de calcaire produit
Proportions respectives de carbonates et de bicarbonates en fonction du pH. Dans
un océan plus acide, la disponibilité en carbonates diminue.
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Plus de CO = plus chaud, mais l’inverse est vrai aussi !
2
 °C
ppm
 °C
ppm
(7,5)
PH -> ??
Chiffres en noir : stocks et flux préindustriels, en milliards de tonnes de carbone. Chiffres en rouge :
modifications d’origine anthropique (flux pour la moyenne de la décennie 1990 ; modifications des stocks
sur la période 1750-1994). Source GIEC, 4è rapport d’évaluation, 2007
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Le CO dans l’air : un petit tour et puis s’en va… ou pas ?
2
en
déforestation
o
Emissions de CO passées de 15
rb
2
à presque 40 milliards de tonnes
Autres émissions
en un peu moins de 50 ans
e ca
Combustibles fossiles
es dnnto
L’atmosphère conserve
e
environ 45% des émissions
ds
Sols et
rd
Végétation
Les végétaux absorbent
environ 30% des émissions
llia
Mi
L’océan absorbe environ 25%
des émissions,
Evolution des émissions de CO depuis 1960 (en haut), et accroissement du stock de
2
carbone de chaque compartiment de la planète sur la même période (en bas).
Source : Canadell et al, Proceedings of the National Academy Of Science (US), 2007.
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Le déstockage est-il pour bientôt ?
Comparaison de la productivité primaire nette des écosystèmes en 2003 avec la
moyenne 1998-2002. Quasiment partout le flux descendant s’est affaibli, et en 2003 les
écosystèmes européens ont « recraché » 4 ans de « pompage » du CO2
Source Ciais et al., Nature, septembre 2005
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Le déstockage est-il pour bientôt ? (bis)
Céréales
Vignobles
Prairies
Forêt
Evolution du stock de carbone dans les sols anglais de 1978 à 2003. Sur la
période, les sols ont perdu ce que la biomasse a absorbé.
Source Bellamy et al., Nature, septembre 2005
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Encore plus fort : les hydrates de méthane
Structure d’un hydrate de méthane
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Les hydrates de méthane, c’est où ?
Formation des hydrates de méthane
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Ne déstabilisons pas trop…
Illustration de la zone de stabilité des hydrates
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Plus chaud (et plus humide), le CH aime aussi
4
Emissions de CH , en mg par m2 et par heure, en fonction de la température du
4
sol (3 cm sous la surface). Source sur le graphique.
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Le carbone du sol : un petit tour dans l’air… ou pas ?
Carbone résiduel dans le sol des hautes latitudes, en kg par m2, si la température
franchit le « seuil de réveil » des bactéries contenues dans le sol. Source : P Ciais, en
cours de soumission, 2009
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Au secours ! Où est le bouton « reset » ?
Fonte des glaces
(y compris
calottes)
Dilatation de l’eau
de surface des
océans
Évolution de la
température
moyenne
Évolution de la
concentration en
CO2
Hypothèse :
évolution des
émissions de
CO2
Source : Climate Change 2001, the scientific Basis, GIEC
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Quelques éléments de conclusion
Compte tenu de notre connaissance nécessairement partielle des
processus, on parle de risques de dommages, avec une probabilité
plus ou moins élevée, et non de conséquences certaines.
Attention à ne pas confondre conditionnels et futurs simples : tout ce
qui est possible n’arrivera pas nécessairement, mais plus nous
émettons, et plus le risque est sérieux
Attention aussi à ne pas confondre « ignorance » et « garantie qu’il ne
se passera rien » ! L’ignorance n’est pas une police d ’assurance.
Attention aussi à ne pas raisonner à capacité de réaction constante :
ce qui fait notre capacité de résistance à l’adversité aujourd’hui, c’est
essentiellement l’abondance de l’énergie, et ce qu’il restera de cette
abondance dans un siècle est un énorme point d’interrogation
Jean-Marc Jancovici - Mines Paris Tech mai-juin 2010 - www.manicore.com

Quel climat pour demain ?
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Informations
Date : 15/12/2010
Langue : Français
Pages : 50
Consultations : 217
Commentaires : 0
Note :  
Résumé

Auteur : Jean-Marc Jancovici


Description : Eléments de base sur l’énergie au 21eme siècle : Quel climat pour demain ? Cours dispensé par Jean-Marc Jancovici aux Mines ParisTech sous licence Creative Commons.


Tags : Climat, énergie

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