Revision sheet: Impact des glaciers sales sur le climat

Plan du Cours

  1. Albédo et couleur des surfaces
  2. Puissance solaire reçue par les planÚtes
  3. TempĂ©rature d’équilibre de VĂ©nus et de la Terre
  4. Bilan radiatif et effet de serre
  5. Gaz Ă  effet de serre et absorption infrarouge
  6. Mesure expĂ©rimentale de l’albĂ©do
  7. Glaciers sales et dérÚglement climatique

1. Albédo et couleur des surfaces

Notions clés & Définitions

  • AlbĂ©do : L’albĂ©do est le rapport entre la puissance (ou la lumiĂšre) rĂ©flĂ©chie et la puissance (ou la lumiĂšre) incidente, sans unitĂ©.
  • Couleur claire et albĂ©do : Les surfaces claires rĂ©flĂ©chissent davantage le rayonnement et ont donc un albĂ©do plus grand.
  • Couleur foncĂ©e et albĂ©do : Les surfaces foncĂ©es rĂ©flĂ©chissent moins le rayonnement et ont donc un albĂ©do plus petit.
  • Glaciers sales : Les glaciers recouverts de dĂ©pĂŽts sombres diminuent leur rĂ©flexion et augmentent l’absorption au niveau du sol.

Points essentiels

  • L’albĂ©do se calcule par la division de la lumiĂšre rĂ©flĂ©chie par la lumiĂšre incidente, comme dans le tableau TP (ex. feuille blanche ~0,102).
  • Plus une feuille est claire, plus la lumiĂšre rĂ©flĂ©chie est grande et plus l’albĂ©do augmente.
  • Plus une feuille est foncĂ©e, plus la lumiĂšre rĂ©flĂ©chie baisse et plus l’albĂ©do diminue.
  • Plus les glaciers fondent, moins ils rĂ©flĂ©chissent et plus la chaleur reçue par la surface augmente, ce qui alimente le dĂ©rĂšglement climatique.
  • Les glaciers sales (suies) foncent, donc rĂ©flĂ©chissent moins, absorbent plus, ce qui renforce la fonte et ses impacts sur l’environnement et la photosynthĂšse.

Astuce mémo

Clair = Reflet fort = Albédo grand ; Foncé = Reflet faible = Albédo petit.

2. Puissance solaire reçue par les planÚtes

Notions clés & Définitions

  • Puissance surfacique solaire : La puissance surfacique solaire est l’énergie solaire reçue en moyenne par 1 mÂČ, exprimĂ©e en W.m⁻ÂČ.
  • Disque interceptant le rayonnement : On modĂ©lise une planĂšte comme un disque qui intercepte la puissance solaire totale, car l’ombre projetĂ©e est circulaire.
  • Distance Soleil-planĂšte : La distance au Soleil contrĂŽle la puissance reçue, car l’énergie se rĂ©partit sur une sphĂšre imaginaire de rayon croissant.

Points essentiels

  • La puissance solaire totale du Soleil s’obtient avec la loi de Stefan-Boltzmann et vaut environ 3,84×10^26 W dans le calcul fourni.
  • À 150×10^9 m, la puissance surfacique au niveau orbital est donnĂ©e par 1379 W.m⁻2.
  • La Terre reçoit une puissance totale de 1,79×10^17 W en utilisant le disque interceptant avec r≈6600×10^3 m.
  • La puissance surfacique moyenne de la Terre en orbite vaut environ 344 W.m⁻2 via la relation puissance reçue divisĂ©e par 4.
  • Pour comparer des planĂštes, on relie la puissance reçue Ă  la distance au Soleil via la rĂ©partition sur la sphĂšre imaginaire.

Astuce mémo

Soleil → sphĂšre qui grandit : plus c’est loin, plus par mÂČ c’est faible.

3. TempĂ©rature d’équilibre de VĂ©nus et de la Terre

Notions clés & Définitions

  • TempĂ©rature d’équilibre sans atmosphĂšre : La tempĂ©rature d’équilibre sans atmosphĂšre est la tempĂ©rature thĂ©orique atteinte si la planĂšte n’avait aucun effet d’atmosphĂšre, en ne considĂ©rant que le bilan radiatif avec l’espace.
  • TempĂ©rature de surface avec atmosphĂšre : La tempĂ©rature de surface avec atmosphĂšre est la tempĂ©rature de surface atteinte quand l’atmosphĂšre modifie le rayonnement (effet de serre).
  • Constante solaire : La constante solaire est la puissance surfacique reçue par une unitĂ© de surface en moyenne au niveau orbital, liĂ©e Ă  la distance au Soleil.

Points essentiels

  • D’aprĂšs le tableau, la tempĂ©rature d’équilibre sans atmosphĂšre de VĂ©nus est 225 K, tandis que celle de la Terre est 255 K.
  • Toujours d’aprĂšs le tableau, la tempĂ©rature de surface de VĂ©nus avec atmosphĂšre est 739 K et celle de la Terre avec atmosphĂšre est 288 K.
  • Dans le tableau, la constante solaire vaut 108×10^6 W.m⁻ÂČ pour VĂ©nus et 150×10^6 W.m⁻ÂČ pour la Terre, en cohĂ©rence avec leurs distances respectives.
  • La relation T(K)=Ξ(°C)+273 permet de passer des valeurs du tableau aux tempĂ©ratures en °C pour l’interprĂ©tation.
  • Le calcul donnĂ© pour l’ordre de grandeur de VĂ©nus passe par la puissance incidente avant d’utiliser l’albĂ©do pour obtenir ensuite la comparaison avec la Terre.

Astuce mémo

Sans atmosphĂšre : Teq plus “froid” ; avec atmosphĂšre : Ts “plus chaud” Ă  cause du rayonnement piĂ©gĂ©.

4. Bilan radiatif et effet de serre

Notions clés & Définitions

  • TempĂ©rature d’équilibre Teq : Teq est la tempĂ©rature atteinte quand l’énergie reçue et l’énergie rayonnĂ©e par la planĂšte sont en Ă©quilibre avec l’espace.
  • Effet de serre : L’effet de serre est le mĂ©canisme qui augmente la tempĂ©rature de surface en rĂ©duisant le refroidissement radiatif direct vers l’espace.
  • Équilibre radiatif : L’équilibre radiatif correspond au fait que les flux entrants et sortants finissent par s’égaliser Ă  l’échelle moyenne.
  • Stefan-Boltzmann : La loi de Stefan-Boltzmann relie la puissance rayonnĂ©e par unitĂ© de surface Ă  la tempĂ©rature absolue via une dĂ©pendance en T^4.

Points essentiels

  • La relation de l’effet de serre fournie relie Ts et Teq par Ts^4(1-Δ)=Teq^4, ce qui permet d’exprimer Δ Ă  partir de Ts et Teq.
  • Le bilan radiatif moyen de la Terre au sommet de l’atmosphĂšre est 342 W.m⁻2 reçus, dont 107 W.m⁻2 renvoyĂ©s vers l’espace, et 235 W.m⁻2 atteignent le sol.
  • Le schĂ©ma numĂ©rique indique que la Terre Ă©met 390 W.m⁻2 vers l’espace, alors que l’atmosphĂšre absorbe 310 W.m⁻2 dont 155 W.m⁻2 sont renvoyĂ©s vers la Terre et 155 W.m⁻2 renvoyĂ©s vers l’espace.
  • L’effet de serre naturel permet de passer d’une tempĂ©rature moyenne de -18 °C Ă  une tempĂ©rature moyenne d’environ +15 °C en ajoutant ~33 °C.
  • Le cours insiste sur un Ă©quilibre fragile : si l’équilibre entrĂ©e/sortie se modifie, les tempĂ©ratures moyennes ne restent pas constantes.

Astuce mémo

EntrĂ©e = sortie (en moyenne) ; l’atmosphĂšre modifie la sortie, donc la tempĂ©rature change.

5. Gaz Ă  effet de serre et absorption infrarouge

Notions clés & Définitions

  • Absorption infrarouge par les GES : Les gaz Ă  effet de serre absorbent une partie du rayonnement infrarouge Ă©mis par la surface et en modifient la réémission.
  • IR Ă©mis par la Terre : Le rayonnement infrarouge Ă©mis par la surface est une source d’énergie que les GES peuvent absorber dans des bandes d’absorption.
  • Vapeur d’eau (GES) : La vapeur d’eau contribue fortement Ă  l’absorption infrarouge, avec une part donnĂ©e dans le bilan chiffrĂ© fourni.
  • CO2 (GES) : Le CO2 figure parmi les principaux contributeurs Ă  l’absorption infrarouge, avec une fraction chiffrĂ©e dans le bilan fourni.

Points essentiels

  • Dans le bilan chiffrĂ©, l’effet de serre sur Terre est donnĂ© pour la part totale 390 W.m⁻2, dont vapeur d’eau 150 W.m⁻2 et CO2 32 W.m⁻2.
  • Dans le bilan chiffrĂ©, O3 vaut 10 W.m⁻2 et N2O+CH4 vaut 8 W.m⁻2, et les nuages valent 25 W.m⁻2.
  • Le cours donne une reprĂ©sentation spectrale : les courbes d’absorption des gaz recouvrent la courbe de l’émittance IR de la Terre, ce qui explique l’absorption.
  • Le cours compare le rĂŽle des GES Ă  une serre : le verre laisse passer le solaire mais piĂšge le rayonnement infrarouge Ă©mis de l’intĂ©rieur.
  • Les gaz O2 et N2 ne sont pas prĂ©sentĂ©s comme responsables du rĂ©chauffement dans la question “ont-ils un effet ?” du document fourni.

Astuce mémo

GES = “tamis” IR : ils absorbent lĂ  oĂč le spectre IR de la Terre est intense.

6. Mesure expĂ©rimentale de l’albĂ©do

Notions clés & Définitions

  • LuxmĂštre : Un luxmĂštre mesure l’éclairement reçu (en lux) et permet d’estimer expĂ©rimentalement l’albĂ©do via un rapport de mesures.
  • LumiĂšre incidente : La lumiĂšre incidente est celle reçue directement par la surface avant rĂ©flexion.
  • LumiĂšre rĂ©flĂ©chie : La lumiĂšre rĂ©flĂ©chie est celle renvoyĂ©e par la surface, mesurĂ©e avec le capteur orientĂ© vers le dos de la lumiĂšre.
  • Relation albĂ©do mesures : L’albĂ©do expĂ©rimental est le quotient lumiĂšre rĂ©flĂ©chie sur lumiĂšre incidente, sans unitĂ©.

Points essentiels

  • Le protocole mesure d’abord la lumiĂšre incidente en plaçant le capteur du luxmĂštre face Ă  la lampe.
  • La lumiĂšre rĂ©flĂ©chie est mesurĂ©e en plaçant le capteur en face de la feuille, orientĂ© cĂŽtĂ© dos de la lumiĂšre.
  • Dans les rĂ©sultats, la feuille blanche donne 4500 lux incidente et 460 (albĂ©do ≈ 460/4500 ≈ 0,102).
  • Dans les rĂ©sultats, la feuille noire donne 4500 lux incidente et 100 (albĂ©do ≈ 0,0222) et la feuille bleue donne 120 (albĂ©do ≈ 0,0267).
  • Le lien “glaciers sales” est directement reliĂ© au TP : des dĂ©pĂŽts sombres diminuent la rĂ©flexion donc augmentent l’absorption et la fonte.

Astuce mémo

Alb édo = réfléchi / incident : mesure deux fois, fais le quotient.

7. Glaciers sales et dérÚglement climatique

Notions clés & Définitions

  • Fonte des glaces : La fonte correspond Ă  la transition des glaces vers l’eau liquide sous l’effet d’un excĂšs d’énergie Ă  la surface.
  • Baisse de l’albĂ©do : La baisse de l’albĂ©do signifie que la surface rĂ©flĂ©chit moins, donc elle absorbe plus d’énergie.
  • PhotosynthĂšse : La photosynthĂšse est la production de matiĂšre organique par les vĂ©gĂ©taux, dĂ©pendante de l’état de l’environnement et de la tempĂ©rature.
  • ChaĂźne alimentaire et biosphĂšre : La biosphĂšre dĂ©pend d’une chaĂźne alimentaire oĂč les consommateurs sont liĂ©s Ă  la matiĂšre organique produite par les vĂ©gĂ©taux.

Points essentiels

  • Quand les glaciers fondent, l’albĂ©do diminue et la chaleur Ă  la surface augmente, ce qui renforce le dĂ©rĂšglement climatique.
  • Si la tempĂ©rature de surface augmente, la photosynthĂšse peut diminuer, ce qui rĂ©duit la formation de matiĂšre organique primaire.
  • Moins de matiĂšre organique primaire augmente un risque pour les consommateurs, donc pour la chaĂźne alimentaire du rĂ©seau trophique.
  • Glaciers sales : suies → glaciers plus foncĂ©s → moins de rĂ©flexion → plus d’absorption → fonte accrue → impacts sur l’environnement notamment les vĂ©gĂ©taux.
  • Le cours relie directement les impacts vĂ©gĂ©taux Ă  l’alimentation humaine via la dĂ©pendance aux consommateurs primaires et secondaires.

Astuce mémo

SaletĂ© sur glace → moins de reflet → plus de chaleur → moins de plantes (donc moins de nourriture).

Tableaux de synthĂšse

Vénus vs Terre : températures et puissance surfacique

PlanĂšteTeq sans atmosphĂšreTs avec atmosphĂšreOu constante solaire
VĂ©nus225 K739 K108×10^6 W.m^-2
Terre255 K288 K150×10^6 W.m^-2

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre l’albĂ©do avec l’absorption : un albĂ©do Ă©levĂ© signifie davantage de rĂ©flexion et donc moins d’énergie absorbĂ©e.
  2. Calculer l’albĂ©do comme incidente/rĂ©flĂ©chie au lieu de rĂ©flĂ©chi/incidente lors du TP avec le luxmĂštre.
  3. Comparer “sans atmosphĂšre” et “avec atmosphĂšre” sans garder la signification de Teq (Ă©quilibre radiatif) et de Ts (tempĂ©rature de surface).
  4. Oublier que la puissance surfacique au sol dĂ©pend de la rĂ©partition sur une sphĂšre : la distance au Soleil change l’énergie par mÂČ.
  5. Croire que les GES augmentent la tempĂ©rature en “ajoutant” de l’énergie : ils modifient surtout la façon dont l’IR est absorbĂ© puis réémis, ce qui change les flux vers l’espace.
  6. MĂ©langer la tempĂ©rature d’une Terre sans atmosphĂšre (thĂ©orique) et la tempĂ©rature moyenne avec atmosphĂšre (~15 °C) utilisĂ©e pour l’interprĂ©tation.

Checklist Examen

  1. Donner la dĂ©finition de l’albĂ©do et sa formule avec le rapport rĂ©flĂ©chi/incidente.
  2. Relier le signe de l’albĂ©do Ă  la couleur : claire → albĂ©do grand, foncĂ©e → albĂ©do petit.
  3. Expliquer le lien albĂ©do–glaciers sales : moins de rĂ©flexion → plus d’absorption → fonte → dĂ©rĂšglement climatique.
  4. Calculer la puissance totale reçue par une planÚte à partir du disque interceptant, puis relier à la puissance surfacique (avec le facteur 1/4).
  5. Calculer (ou utiliser) la puissance du Soleil avec Stefan-Boltzmann et obtenir l’ordre de grandeur fourni.
  6. Calculer la puissance surfacique Ă  la distance Soleil–Terre Ă  partir des valeurs donnĂ©es pour obtenir 1379 W.m^-2.
  7. Convertir une température de Kelvin en °C avec T(K)=Ξ(°C)+273.
  8. Utiliser la relation Ts^4(1-Δ)=Teq^4 pour exprimer ou vĂ©rifier l’effet de serre Δ.
  9. Rappeler le bilan radiatif moyen au sommet de l’atmosphĂšre : 342 W.m^-2 reçus et 107 renvoyĂ©s vers l’espace, puis 235 arrivant au sol.
  10. DĂ©crire le principe du bilan entrĂ©e/sortie et pourquoi l’équilibre est fragile.
  11. Donner les principales contributions chiffrĂ©es des GES au bilan fourni (vapeur d’eau, CO2, O3, N2O+CH4, nuages).
  12. Relier l’absorption IR aux spectres : les bandes d’absorption recouvrent l’émittance IR de la Terre.
  13. Reconstituer le protocole TP : mesurer lux incidente puis lux rĂ©flĂ©chie et calculer l’albĂ©do comme quotient.
  14. PrĂ©senter la consĂ©quence globale : baisse de la photosynthĂšse, baisse de matiĂšre organique primaire, impact sur la chaĂźne alimentaire et l’alimentation.

Test your knowledge

Test your knowledge on Impact des glaciers sales sur le climat with 10 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. Quel effet une surface foncĂ©e a-t-elle gĂ©nĂ©ralement sur l’albĂ©do ?

2. Qu'est-ce que l'albédo en climatologie et comment est-il calculé ?

Take the quiz →

Review with flashcards

Memorize the key concepts of Impact des glaciers sales sur le climat with 9 interactive flashcards.

AlbĂ©do — dĂ©finition ?

Rapport entre lumiÚre réfléchie et incidente.

Albédo, définition

Rapport entre lumiÚre réfléchie et incidente.

Couleur claire — albĂ©do ?

Plus grand, surface réfléchit davantage.

See flashcards →

Similar courses

Create your own revision sheets

Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.

Sheet generator