Revision sheet: Comprendre le changement climatique

Plan du Cours

  1. Constats du réchauffement climatique
  2. Effet de serre naturel
  3. Rayonnement solaire et albédo
  4. Conséquences du réchauffement climatique
  5. Évolution et origine des gaz à effet de serre
  6. MĂ©thane et protoxyde d’azote
  7. Dioxyde de carbone et pergélisol
  8. Glaciers et calottes glaciaires
  9. Acidification des océans
  10. Dilatation des océans et courants marins

1. Constats du réchauffement climatique

Notions clés & Définitions

  • Recul du glacier : Le recul du glacier correspond au fait que la masse glaciaire diminue et se retire par rapport Ă  sa position passĂ©e.
  • Fonte des glaces : La fonte des glaces dĂ©signe la transition des glaces vers l’eau liquide, rĂ©duisant banquise et glaciers.
  • MontĂ©e du niveau de la mer : La montĂ©e du niveau de la mer correspond Ă  l’augmentation du niveau ocĂ©anique, notamment liĂ©e Ă  l’apport d’eau par la fonte.
  • Migrations des populations : Les migrations des populations sont des dĂ©placements humains lorsque des conditions (glaces, mer, habitats) changent fortement.

Points essentiels

  • Le document 1 relie le recul d’un glacier depuis 1850 Ă  une augmentation de la tempĂ©rature, avec l’idĂ©e d’un impact humain sur la ressource et le glacier.
  • Le document 2 associe la diminution de la surface d’üles Ă  la fonte des glaces, qui augmente le niveau des eaux, tout en Ă©voquant aussi des causes naturelles comme la tectonique des plaques et l’érosion Ă  vitesses variables.
  • Le document 3 dĂ©crit la fonte des glaces, la disparition de la banquise et des consĂ©quences pour les espĂšces animales et les populations, dont l’élĂ©vation du niveau de la mer.
  • Le document 4 montre un cas oĂč l’épaisseur d’un glacier diminue, avec des phases de recul, des Ă©rosions et des tempĂ©ratures plus Ă©levĂ©es.

Astuce mémo

Recul + Fonte + Mer qui monte → Migrations et pertes d’espùces (T, glace, niveau, peuple).

2. Effet de serre naturel

Notions clés & Définitions

  • Effet de serre : PhĂ©nomĂšne naturel qui retient une partie de la chaleur réémise par la Terre grĂące Ă  certains gaz de l’atmosphĂšre.
  • Gaz Ă  effet de serre : Gaz atmosphĂ©riques qui captent une partie des rayonnements infrarouges Ă©mis par le sol et limitent leur dĂ©part vers l’espace.
  • AlbĂ©do : Pourcentage du rayonnement solaire rĂ©flĂ©chi par une surface quand elle reçoit le rayonnement incident.
  • Rayonnement infrarouge : Rayonnement de longueurs d’onde plus grandes Ă©mis par la Terre aprĂšs absorption de l’énergie solaire.

Points essentiels

  • La chaleur reçue au sol vient du rayonnement solaire, puis une partie est rĂ©flĂ©chie et une partie est absorbĂ©e par l’atmosphĂšre.
  • Le rayonnement visible est peu absorbĂ©, tandis que les UV sont en grande partie absorbĂ©s par l’ozone.
  • L’albĂ©do vaut environ 5 % pour une forĂȘt et environ 85 % pour la neige.
  • Le sol rĂ©flĂ©chit une partie du rayonnement incident et absorbe le reste, ce qui rĂ©chauffe les continents et les ocĂ©ans.
  • Quand la Terre réémet de l’énergie, elle le fait surtout en infrarouges, que les gaz Ă  effet de serre retiennent partiellement.
  • GrĂące Ă  l’effet de serre, la tempĂ©rature moyenne globale est d’environ 15 °C, alors qu’elle serait d’environ -18 °C sans effet de serre naturel.

Astuce mémo

Effet de serre = infrarouges piĂ©gĂ©s comme un pull : la chaleur n’est pas totalement renvoyĂ©e vers l’espace.

3. Rayonnement solaire et albédo

Notions clés & Définitions

  • Rayonnement solaire : Le rayonnement solaire est l’ensemble des ondes Ă©mises par le Soleil Ă  diffĂ©rentes longueurs d’onde, qui atteignent d’abord le sommet de l’atmosphĂšre puis la surface.
  • Absorption des radiations : L’absorption est le fait d’emprisonner certaines radiations, ce qui augmente la chaleur dans l’atmosphĂšre ou Ă  la surface selon l’endroit oĂč elles sont absorbĂ©es.

Points essentiels

  • Le rayonnement solaire traverse l’atmosphĂšre : certains rayons sont rĂ©flĂ©chis et d’autres sont absorbĂ©s par des gaz atmosphĂ©riques.
  • La rĂ©flexion peut venir des nuages quand les rayons percutent les gouttelettes et sont renvoyĂ©s vers la haute atmosphĂšre.
  • Le sol renvoie une fraction du rayonnement incident, et cette fraction s’exprime par l’albĂ©do.
  • L’albĂ©do vaut environ 5% pour la forĂȘt et environ 85% pour la neige.
  • Quand la Terre réémet l’énergie, elle le fait sous forme de rayons infrarouges, de longueur d’onde diffĂ©rente de celle du rayonnement solaire reçu.

Astuce mémo

Visible passe bien, UV bloquĂ©s par l’ozone : VU→Visible peu absorbĂ©, UV absorbĂ©s.

4. Conséquences du réchauffement climatique

Notions clés & Définitions

  • ÉlĂ©vation du niveau de la mer : L’élĂ©vation du niveau de la mer est la hausse du niveau des ocĂ©ans, notamment liĂ©e Ă  l’apport d’eau provenant de la fonte.
  • DĂ©sertification : La dĂ©sertification est la dĂ©gradation d’un milieu vers des conditions plus sĂšches, pouvant rĂ©duire fortement les ressources disponibles.
  • Feux de forĂȘts : Les feux de forĂȘts sont des incendies qui deviennent plus frĂ©quents ou plus intenses lorsque le climat se rĂ©chauffe.

Points essentiels

  • L’hypothĂšse centrale est qu’une augmentation de l’effet de serre renforce le rĂ©chauffement et entraĂźne des consĂ©quences sur les milieux naturels.
  • La fonte de la glace de mer en Arctique (glace sur un ocĂ©an, hors Groenland) n’a pas d’impact direct, alors que la glace sur un continent en Antarctique et les glaciers augmentent le niveau de la mer.
  • Le rĂ©chauffement peut changer la rĂ©partition des vĂ©gĂ©taux et perturber l’agriculture, ce qui affecte aussi les phĂ©nomĂšnes naturels.
  • Les consĂ©quences possibles listĂ©es incluent migrations, dĂ©sertification, baisse de l’eau potable disponible et augmentation des feux de forĂȘts.
  • Quand un sol gelĂ© se rĂ©chauffe, l’analogie de la soupe montre que des gaz initialement “enfermĂ©s” peuvent se libĂ©rer aprĂšs retour Ă  l’état liquide.

Astuce mémo

Arctique = “sur l’eau” (peu d’effet direct) ; Antarctique + glaciers = “sur la terre” (niveau de la mer ↑).

5. Évolution et origine des gaz à effet de serre

Notions clés & Définitions

  • Pouvoir de rĂ©chauffement global : Le pouvoir de rĂ©chauffement global mesure l’impact d’un gaz sur le rĂ©chauffement, exprimĂ© en Ă©quivalent CO2 sur une durĂ©e donnĂ©e.
  • Équivalent CO2 : L’équivalent CO2 exprime l’effet de serre d’un gaz en le rapportant Ă  celui du CO2, fixĂ© Ă  1 pour le CO2.
  • MĂ©thane : Le mĂ©thane (CH4) est un gaz Ă©mis notamment par les ruminants, dont l’effet de serre est bien supĂ©rieur Ă  celui du CO2.
  • Protoxyde d’azote : Le protoxyde d’azote (N2O) est un gaz liĂ© au cycle de l’azote et produit par des processus microbiens en milieu agricole.
  • Dioxyde de carbone : Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz Ă  effet de serre et provient directement ou indirectement de l’activitĂ© humaine.

Points essentiels

  • Les PRG comparent les gaz Ă  l’aide d’un Ă©quivalent CO2, oĂč l’effet attribuĂ© au CO2 vaut 1 et celui des autres gaz est rapportĂ© au CO2.
  • Avec un pas de temps de 100 ans par dĂ©faut, l’effet de 1 kg de mĂ©thane vaut 23 fois celui de 1 kg de CO2 Ă  100 ans, mais 46 fois Ă  50 ans.
  • En Wallonie en 2017, le secteur agricole reprĂ©sente 14 % des Ă©missions de GES, dont 7 % viennent de l’élevage (bovins + volailles + porcs), avec une part bovine un peu infĂ©rieure Ă  6 %.
  • Le protoxyde d’azote (N2O) est le 3e plus important GES aprĂšs le CO2 et le CH4, contribuant Ă  6,2 % au forçage radiatif direct des GES, et environ 1/3 de ses Ă©missions est d’origine humaine.
  • Les Ă©missions de N2O en milieu agricole sont liĂ©es Ă  la nitrification et Ă  la dĂ©nitrification, stimulĂ©es par l’épandage d’engrais azotĂ©s et par l’excĂšs d’azote minĂ©ral dans des sols mal drainĂ©s et peu oxygĂ©nĂ©s.
  • Depuis le dĂ©but des annĂ©es 2000, surtout Ă  partir de 2009, les pratiques agricoles ont fortement augmentĂ© les Ă©missions de N2O, avec une accĂ©lĂ©ration jugĂ©e supĂ©rieure aux estimations du GIEC.

Astuce mémo

CH4 : 23× à 100 ans, 46× à 50 ans (plus on raccourcit, plus ça pùse).

6. MĂ©thane et protoxyde d’azote

Notions clés & Définitions

  • Émissions indirectes : Émissions indirectes : Ă©missions dues Ă  l’énergie consommĂ©e (comme l’électricitĂ© et le chauffage), mĂȘme si la combustion a lieu ailleurs.
  • Gaz Ă  effet de serre (GES) : Gaz Ă  effet de serre : gaz qui renforcent l’effet de serre quand leur concentration augmente dans l’atmosphĂšre.

Points essentiels

  • La production d’électricitĂ© et le chauffage provoquent des Ă©missions indirectes de gaz Ă  effet de serre.
  • Les gaz Ă  effet de serre augmentent Ă  cause de l’activitĂ© humaine, ce qui renforce l’effet de serre.
  • L’augmentation des gaz Ă  effet de serre implique un risque d’augmentation des tempĂ©ratures de l’atmosphĂšre et de la Terre.

7. Dioxyde de carbone et pergélisol

8. Glaciers et calottes glaciaires

Notions clés & Définitions

  • SĂ©racs : Les sĂ©racs sont des blocs de glace instables qui se forment quand la pente du relief impose une contrainte mĂ©canique trop forte au glacier.
  • Front du glacier : Le front du glacier est la limite basse oĂč la glace marque le passage entre le glacier et l’eau situĂ©e juste en avant.
  • Rimaye : Une rimaye est une grande crevasse au pied des parois, formĂ©e quand la glace se dĂ©croche de la montagne dans le cirque glaciaire.
  • NĂ©vĂ© : Le nĂ©vĂ©, situĂ© en zone d’accumulation, est la neige qui se densifie sous l’alternance de gels et dĂ©gels et peut persister l’étĂ©.

Points essentiels

  • Un glacier se renouvelle en combinant accumulation (neige, apports par le vent, avalanches) et ablation (fonte, sublimation, vĂȘlage d’icebergs).
  • La glace s’écoule du haut vers le bas : la zone d’accumulation produit la glace tandis que vers l’aval l’ablation devient dominante.
  • Le front du glacier correspond Ă  l’endroit oĂč le flux de glace s’annule.
  • Le rĂ©chauffement climatique accĂ©lĂšre le recul glaciaire et met en danger l’existence de certains glaciers.
  • La fonte des calottes/inlandsis augmente le niveau des mers car elle ajoute de l’eau provenant du continent, alors que la fonte de la glace flottante ne le fait pas (principe d’ArchimĂšde).
  • La banquise rĂ©sulte du gel de l’eau de mer : sa fonte ne fait donc pas monter le niveau des mers.

Astuce mémo

Front = “fin du flux” : lĂ  oĂč l’écoulement de glace s’arrĂȘte et oĂč dĂ©bute l’eau en avant du glacier.

9. Acidification des océans

Notions clés & Définitions

  • Acidification des ocĂ©ans : Processus par lequel l’ocĂ©an absorbe le CO2 atmosphĂ©rique et devient plus acide, surtout en surface.
  • pH : Mesure de l’aciditĂ© d’une solution, qui diminue quand la concentration en ions H+ augmente.
  • Ions bicarbonates : EspĂšces formĂ©es quand le CO2 dissous rĂ©agit dans l’eau de mer, avec des ions H+ responsables de l’aciditĂ©.
  • Carbonate de calcium : Composant calcaire des coquilles et squelettes, qui se dissout plus facilement dans un milieu acide.

Points essentiels

  • L’ocĂ©an absorbe une partie du CO2 atmosphĂ©rique, et dans l’eau il forme des ions bicarbonates et des ions H+ qui font baisser le pH.
  • Quand la concentration en ions H+ augmente, le pH diminue et l’eau devient plus acide.
  • L’acidification entraĂźne la dissolution progressive des coquilles et squelettes calcaires, et rĂ©duit aussi les ions carbonates nĂ©cessaires aux organismes calcifiants.
  • Depuis 300 millions d’annĂ©es, l’aciditĂ© des ocĂ©ans a augmentĂ© significativement Ă  sept reprises, mais le rythme actuel est plus Ă©levĂ© que celui de ces grandes crises.
  • Un exemple de test consiste Ă  mettre du carbonate (coquillage, coquille d’Ɠuf ou craie) dans du vinaigre : on observe des bulles liĂ©es Ă  la formation de CO2 avant la disparition du solide.
  • L’acidification menace particuliĂšrement le zooplancton Ă  coquilles calcaires, car une modification d’aciditĂ© peut provoquer des rĂ©actions de dissolution.

Astuce mémo

CO2 dans l’eau = bicarbonates + H+ = pH qui baisse, donc les coquilles calcaires se dissolvent comme au vinaigre.

10. Dilatation des océans et courants marins

Notions clés & Définitions

  • Dilatation thermique : PhĂ©nomĂšne physique oĂč un liquide change de volume avec la tempĂ©rature, en se dilatant quand il chauffe et en se contractant quand il refroidit.
  • Gulf Stream : Courant marin chaud de l’Atlantique qui naĂźt dans le golfe du Mexique et influence le climat de l’Europe occidentale par le transport de chaleur.
  • Circulation par diffĂ©rence de densitĂ© : MĂ©canisme ocĂ©anique oĂč des eaux plus denses s’enfoncent et reviennent en profondeur vers le sud, entraĂźnant une circulation liĂ©e aux contrastes de tempĂ©rature et salinitĂ©.

Points essentiels

  • Dans l’expĂ©rience bouteille+paille, l’eau remonte dans la paille quand la bouteille est plongĂ©e dans l’eau chaude, et redescend quand elle est plongĂ©e dans l’eau froide.
  • Le rĂ©chauffement des ocĂ©ans fait dilater l’eau, ce qui contribue Ă  l’élĂ©vation du niveau moyen des ocĂ©ans.
  • Le Gulf Stream atteint une largeur d’environ 80 km Ă  une profondeur d’environ 640 m, avec une vitesse variant entre 100 et 150 km/jour.
  • Le dĂ©bit du Gulf Stream est estimĂ© Ă  environ 85 millions de mĂštres cubes d’eau par seconde, avec une tempĂ©rature d’environ 30 Ă  35 °C Ă  cet endroit.
  • La circulation est pilotĂ©e par la densitĂ© : aprĂšs avoir libĂ©rĂ© de la chaleur, les eaux deviennent plus denses, s’enfoncent puis reviennent vers le sud en profondeur.
  • Avec plus d’eau douce en surface (prĂ©cipitations et fonte, notamment au voisinage de l’Atlantique polaire et subpolaire), la densitĂ© diminue et la descente ralentit, pouvant conduire Ă  une baisse des tempĂ©ratures en Europe pouvant atteindre 4 °C.

Astuce mémo

Chaud → ça gonfle et monte; froid → ça se contracte et redescend, et le Gulf Stream dĂ©pend des diffĂ©rences de densitĂ©.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
1850Augmentation trÚs importante du CO2 depuis 1850 (cycle du CO2 + hausse observée)
2017En Wallonie, l’agriculture reprĂ©sente 14% des Ă©missions de GES en 2017 (dont 7% pour l’élevage)
2000Depuis le début des années 2000, et surtout à partir de 2009, augmentation des émissions de N2O
2009À partir de 2009, accĂ©lĂ©ration jugĂ©e supĂ©rieure aux estimations du GIEC pour les Ă©missions de N2O
300 millions d’annĂ©esAciditĂ© des ocĂ©ans ayant augmentĂ© significativement Ă  sept reprises depuis 300 millions d’annĂ©es
aujourd’huiRythme actuel d’acidification des ocĂ©ans plus Ă©levĂ© que lors des grandes crises passĂ©es

Tableaux de synthĂšse

Effets de la fonte sur le niveau de la mer

Type de glaceImpact sur le niveau de la merPourquoi
Glace de mer / banquiseNonLa fonte ne change pas le niveau (volume compensĂ©, glace dĂ©jĂ  dans l’ocĂ©an)
Glace de terre / glaciers / inlandsis-calottesOuiAjoute de l’eau provenant des continents vers la mer
Cas Arctique (glace sur un ocĂ©an, hors Groenland)Pas d’impact directGlace sur l’eau donc pas d’augmentation directe du niveau

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre la banquise (fonte ne fait pas monter le niveau) et les glaciers/inlandsis (fonte fait monter le niveau).
  2. Croire que le rayonnement UV est absorbĂ© en totalitĂ© par les gaz Ă  effet de serre au lieu d’ĂȘtre en grande partie absorbĂ© par l’ozone.
  3. Dire que l’albĂ©do mesure l’énergie absorbĂ©e alors qu’il correspond Ă  la part rĂ©flĂ©chie (5% forĂȘt, 85% neige).
  4. Oublier que l’effet de serre retient surtout les infrarouges réémis par le sol, pas le rayonnement solaire visible directement.
  5. MĂ©langer PRG et “gaz Ă©quivalents” : les PRG comparent l’effet en Ă©quivalent CO2 sur une durĂ©e donnĂ©e (100 ans par dĂ©faut).
  6. Penser que la circulation ocĂ©anique s’arrĂȘte quand les glaçons fondent seulement parce que l’eau se rĂ©chauffe, alors que c’est la diffĂ©rence de densitĂ© (salinitĂ©/eau douce) qui compte.
  7. Inverser la dilatation thermique : l’eau remonte dans la paille quand elle est chauffĂ©e et redescend quand elle est refroidie.

Checklist Examen

  1. Relier les observations (recul du glacier, surface d’üles qui diminue, fonte des glaces, diminution d’épaisseur) Ă  la hausse des tempĂ©ratures et aux impacts (ressource/glacier, niveau de la mer, espĂšces/migrations).
  2. Expliquer pourquoi la glace sur l’ocĂ©an (Arctique, banquise) n’a pas d’impact direct sur le niveau de la mer, contrairement Ă  la glace sur continent (Antarctique/inlandsis) et aux glaciers.
  3. DĂ©finir effet de serre, gaz Ă  effet de serre, rayonnement infrarouge et albĂ©do, puis donner les ordres de grandeur (forĂȘt ~5%, neige ~85%).
  4. DĂ©crire le trajet de l’énergie : solaire arrive, une partie est rĂ©flĂ©chie/absorbĂ©e par l’atmosphĂšre (visible peu absorbĂ©, UV surtout par l’ozone), puis le sol réémet en infrarouges piĂ©gĂ©s partiellement.
  5. InterprĂ©ter l’expĂ©rience “serre” (bol transparent + thermomĂštre) : rĂŽle de l’enfermement/Ă©mission-rĂ©tention et lien avec l’atmosphĂšre.
  6. ÉnumĂ©rer les consĂ©quences possibles du rĂ©chauffement climatique vues au cours : migrations, dĂ©sertification, baisse d’eau potable, feux de forĂȘts, perturbations de l’agriculture, et la logique “Arctique vs Antarctique”.
  7. Utiliser la notion de PRG/Ă©quivalent CO2 pour comparer CH4 et CO2 Ă  une Ă©chĂ©ance donnĂ©e (23× Ă  100 ans, 46× Ă  50 ans) et rappeler le rĂŽle du temps de sĂ©jour.
  8. Expliquer l’origine des Ă©missions supplĂ©mentaires : CH4 (Ă©levage/rumen), N2O (nitrification/dĂ©nitrification, engrais et sols mal drainĂ©s), CO2 (activitĂ©s humaines ; Ă©lectricitĂ©/chauffage = Ă©missions indirectes).
  9. DĂ©finir et distinguer les termes du glacier : sĂ©racs, rimaye, nĂ©vĂ©, front du glacier, puis dĂ©crire renouvellement (accumulation vs ablation) et sens de l’écoulement haut→bas.
  10. Expliquer les liens “fonte des calottes/glaciers” vs “banquise” avec le niveau de la mer et rappeler le principe d’Archimùde.
  11. DĂ©crire l’acidification des ocĂ©ans : CO2 + eau → bicarbonates + H+, pH baisse, dissolution des carbonates (coquilles/squelettes calcaires) et risque pour le zooplancton.
  12. Relier dilatation thermique et montĂ©e du niveau (ocĂ©ans se dilatent avec la tempĂ©rature) puis dĂ©crire la circulation ocĂ©anique (Gulf Stream, diffĂ©rences de densitĂ©, apport d’eau douce ralenti jusqu’à possible basculement).

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1. Quel constat illustre le mieux le recul d’un glacier ?

2. Quelle observation est directement associée à la fonte des glaces dans les exemples étudiés ?

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Recul du glacier — dĂ©finition ?

Réduction de la masse glaciaire

Effet de serre — rîle ?

Retenir la chaleur émise par la Terre

AlbĂ©do — pourcentage rĂ©flĂ©chi ?

Partie du rayonnement réfléchi par une surface

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