controle 3 Flashcards

(51 cards)

1
Q

climatologie

A

étudie les valeurs moyennes de plusieurs grandeurs atmosphériques (température, pluviométrie, vitesse des vents….) a différentes échelles de temps et d espace. L étude de ces variations de fait à moyen ou long terme.

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2
Q

météorologie

A

s’intéresse aux mêmes phénomènes atmosphériques que le climatologue mais les études météorologiques se font à court terme, localement et dans un but prévisionnel

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3
Q

l étude du climat global terrestre est basée principalement

A

sur les variations de la température moyenne globale

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4
Q

climat terrestre présente une variabilité

A

naturelle observable à différentes échelles

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5
Q

différents indicateurs de la variabilité du climat

A

-pollen
-date de vendanges
-composition isotopique

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6
Q

date de vendanges

A

échelle du siècle en France
—> réchauffement climatique au cours des 50 dernières années
vignoble Tavel —> 1960 fin septembre 2010 fin août

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7
Q

pollen

A

a l échelle millénaire
analyse des pollens conservés dans les sédiments lacustres (tourbière) pour reconstituer les environnements végétaux et les climats dont ils dépendent
réchauffement du climat il y a 11 000 ans (diminution pollens herbacées et augmentation pollens d arbres )

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8
Q

composition isotopique

A

a l échelle du million d années
composition isotopique des tailles des molécules d eau des glaces polaires et composition gazeuse des bulles d air fossiles qu elles contiennent
800 000 ans alternation de périodes glacières et interglaciaires avec des maxima glaciaires atteints tous les 100 000 ans

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9
Q

corrélation entre température et taux de CO2 atmosphérique

A

les périodes chaudes s accompagnent d une augmentation nette de la teneur en CO2 et inversement pour les périodes glaciaires

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10
Q

réchauffement climatique global observé depuis le début de l ère industrielle

A

environ + 1,2 degré depuis le début du siècle dernier
augmentation particulièrement marquée depuis le début des années 80

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11
Q

parallèle au réchauffement climatique

A

augmentation qui n a jamais était aussi rapide de la concentration atmosphérique en CO2
2014 le seuil de 400ppm a été atteint pour la première fois depuis 800 000 ans

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12
Q

explication augmentation CO2

A

cette augmentation du taux de CO2 atmosphérique s explique par un cycle de carbone déséquilibré

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13
Q

spécificité d une tourbière

A

marécage (eau stagnante) mais qui ne contient pratiquement pas de dioxygène (pas de décomposition)

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14
Q

principe d actualisme

A

principe postulant que les phénomènes du passé se produisent de la même manière que les phénomènes d aujourd’hui

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15
Q

principe de superposition

A

toute couche qui en couvre une autre est plus récente

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16
Q

espèces végétales ont

A

preferences climatologiques

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17
Q

isotopes atomes oxygene

A

16O (majoritaire)
18O (minoritaire)

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18
Q

période glaciaire

A

quasi circulaire

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19
Q

période interglaciaire

A

ellipse

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20
Q

élément carbone présent

A

atmosphere
sol
lithosphere
biosphere
oceans

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21
Q

échange de carbone : flux à court terme

A

permettent stabilité des taux de CO2 atmosphérique dans les conditions naturelles à l échelle d une année
-respiration et combustion compensée par photosynthèse
-dissolution dans les océans compensée par dégazage

22
Q

flux a moyen terme

A

l activité volcanique (apport) compensé par l altération des roches

23
Q

flux a long terme

A

piègent grande quantité de carbone dans les roches pour des millions d années
-combustibles fossiles sont des roches carbonées
-formation de roches carbonatées (formées par carbonate de calcium (CO2 dissous dans l eau) —> précipitation CaCO3, sedimentation et fossilisation = réservoir important de carbone

24
Q

combustibles fossiles

A

charbon
pétrole
gaz naturel

25
cycle naturel du carbone déséquilibré
l Homme restitué très rapidement dans l atmosphère le CO2 que la nature avait lentement piégé (ressources non renouvelables, millions d années)
26
climat français métropolitain
climat tempéré (climat océanique, climat océanique dégradé climat demi continental climat méditerranéen climat de haute montagne ) et dans les DROM climat tropical ou équatorial
27
canicule
un épisode de températures élevées de jour comme de nuit sur une période prolongée (au moins 3 jours)
28
biosphere
marine continentale
29
respiration
C6H12O6 +6O2 —> 6CO2 + 6H2O
30
fermentation
C6H12O6 —> 2 CO2 + 2 C2H6O
31
Carbonifère
300 millions d années environ
32
source principale d énergie thermique pour terre
rayonnement solaire
33
bilan radiatif terrestre
différence entre la puissance reçue par le planète et celle réfléchie à laquelle s ajoute celle réémise vers l espace sous forme d infrarouges
34
albedo
une fraction de la puissance interceptée par la Terre est réfléchie par l atmosphère et la surface il est le rapport de la puissance de rayonnement reflecui par la puissance de rayonnement reçu plus il est proche de 1 plus la puissance du rayonnement réfléchi est importante
35
albedo moyen terre
0,30 environ
36
effet de serre
l atmosphère contient des gaz qui absorbent certains rayonnements essentiellement dans la gamme des infrarouges il correspond au réchauffement de l atmosphère terrestre du à la rétention du rayonnement émis par la surface de la terre
37
puissance solaire reçue
340 W.m-2
38
puissance réfléchie
100 W.m-2
39
puissance reemise vers l espace sous forme d infrarouges
240 W.m-2
40
réchauffement actuel
bilan radiatif déséquilibré = forçage radiatif ici positif puissance reemise vers espace sous forme d’ IR 237 W.m-2
41
GES
vapeur d eau méthane dioxyde de carbone protoxyde d azote
42
leçon
un bila radiatif déséquilibré est provoqué par l intensification de l effet de serre correspondant à un forçage radiatif positif à l origine du réchauffement climatique
43
réchauffement climatique est
ineluctable
44
2050
+ 1,5 par rapport a 1850
45
oceans
70% surface terrestre faible albedo dans couches superficielles —> 95% du surplus d énergie -> dilatation thermique +fonte des glaces continentales = montée niveau mer
46
oceans a court terme
rôle amortisseur se réchauffent 4 fois moins que l atmosphère
47
oceans a long terme
chaleur océanique accumulée elle retournera dans l atmosphère et donc réchauffement irréversible
48
exercice
volume V=S*h calcul prof h’= delta V / S
49
rétroaction positive
augmentation teneur en GES dans l atmosphère (évaporation) fonte des glaces (baisse albedo) dégel pergélisol -> liberation GES amplifient le réchauffement climatique
50
rétroaction négative
accroissement de la vegetalisation et photosynthèse
51
rétroaction
est une action en retour d un système à la modification d un paramètre