Revision sheet: Introduction au changement climatique

Plan du Cours

  1. Définition et causes naturelles et anthropiques du changement climatique
  2. Différence entre météorologie, climat et climatologie
  3. Fluctuations climatiques passées et situation actuelle inédite
  4. MĂ©canismes de l’effet de serre naturel et renforcĂ© par les gaz Ă  effet de serre
  5. Lien entre consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre et évolution de la température
  6. RÎle des aérosols et autres acteurs atmosphériques dans le climat et la santé
  7. Influence des nuages et aérosols sur le réchauffement climatique récent
  8. Scénarios climatiques, projections et impacts futurs selon les modÚles du GIEC
  9. Manifestations observĂ©es du changement climatique : atmosphĂšre, glaces, ocĂ©ans et Ă©vĂ©nements extrĂȘmes
  10. Conséquences du changement climatique sur la biodiversité
  11. Pistes d’actions pour limiter le changement climatique : empreinte carbone, accords internationaux et scĂ©narios
  12. SynthÚse et perspectives sur le changement climatique et ses enjeux sociétaux

1. Définition et causes naturelles et anthropiques du changement climatique

Notions clés & Définitions

  • Changement climatique : Modification des conditions mĂ©tĂ©orologiques moyennes rĂ©sultant de causes naturelles ou humaines.
  • Gaz Ă  effet de serre (GES) : Gaz prĂ©sents dans l’atmosphĂšre qui maintiennent une tempĂ©rature moyenne compatible avec la vie humaine, mais dont l’augmentation rapide due aux activitĂ©s humaines modifie le climat trop rapidement pour permettre l’adaptation.
  • SystĂšme climatique : Ensemble des composantes et interactions qui dĂ©terminent le climat.

Points essentiels

  • Les causes naturelles citĂ©es sont les variations solaires et les Ă©ruptions volcaniques.
  • Les causes humaines citĂ©es sont la combustion des Ă©nergies fossiles et la dĂ©forestation.
  • Les principaux gaz Ă  effet de serre mentionnĂ©s sont le CO2, le CH4 et H2O.
  • BA du CNED : https://climat.cned.fr/formations/changement-climatique/ CaractĂ©ristiques d’un changement climatique Modifications des conditions mĂ©tĂ©orologiques moyennes pour des raisons naturelles ou humaines.
  • ScĂ©narios et consĂ©quences du changement climatique 4.

À retenir

Les causes naturelles citées sont les variations solaires et les éruptions volcaniques.

2. Différence entre météorologie, climat et climatologie

Notions clés & Définitions

  • MĂ©tĂ©orologie : Discipline qui prĂ©voit les variations atmosphĂ©riques Ă  court terme, en jours, Ă  partir de mesures de grandeurs comme la tempĂ©rature, la pression et l’hygromĂ©trie.
  • Climat : Ensemble des moyennes des mesures mĂ©tĂ©orologiques d’une rĂ©gion calculĂ©es sur une durĂ©e d’environ trente ans.

Points essentiels

  • La mĂ©tĂ©orologie Ă©tudie et prĂ©voit les variations atmosphĂ©riques Ă  court terme (jours) Ă  partir de mesures de grandeurs comme la tempĂ©rature et la pression.
  • Le climat d'une rĂ©gion correspond aux moyennes des mesures mĂ©tĂ©orologiques sur une durĂ©e d'environ trente ans.

À retenir

La météorologie étudie et prévoit les variations atmosphériques à court terme (jours) à partir de mesures de grandeurs comme la température et la pression.

3. Fluctuations climatiques passées et situation actuelle inédite

Notions clés & Définitions

  • Le rĂ©chauffement climatique : Enjeu crucial du XXIe siĂšcle, Ellipses, 2020.
  • DiffĂ©rence : Écart de tempĂ©rature moyenne globale entre deux pĂ©riodes ou conditions climatiques, utilisĂ© pour comparer des Ă©tats passĂ©s et actuels du climat terrestre.
  • Fluctuations passĂ©es/situation actuelle inĂ©dite : Comparaison entre les variations climatiques anciennes, incluant des pĂ©riodes plus chaudes ou plus froides que l’actuel, et la situation prĂ©sente qui se distingue par la rapiditĂ© exceptionnelle du rĂ©chauffement.

Points essentiels

  • Depuis 600 millions d’annĂ©es, le climat moyen mondial a Ă©tĂ© en moyenne 10 °C plus chaud qu’actuellement.
  • Depuis 2 millions d’annĂ©es, le climat moyen est plus froid qu’aujourd’hui et alterne entre pĂ©riodes glaciaires et interglaciaires.
  • Le rĂ©chauffement global depuis le 19e siĂšcle est beaucoup plus rapide que celui reconstruit pour les 10 000 derniĂšres annĂ©es.
  • Les modĂšles climatiques ne reproduisent pas l’évolution de la tempĂ©rature des 50 derniĂšres annĂ©es s’ils ne prennent en compte que des facteurs naturels.
  • Les modĂšles climatiques qui intĂšgrent Ă  la fois des facteurs naturels et anthropiques simulent l’évolution observĂ©e des 50 derniĂšres annĂ©es.
  • Le consensus scientifique attribue aux activitĂ©s humaines le principal moteur du rĂ©chauffement climatique actuel.
  • ‱ Les modĂšles climatiques qui prennent en compte des facteurs naturels et des facteurs anthropiques arrivent Ă  simuler l’évolution de la tempĂ©rature des 50 derniĂšres annĂ©es.

À retenir

Depuis 600 millions d’annĂ©es, le climat moyen mondial a Ă©tĂ© en moyenne 10 °C plus chaud qu’actuellement.

4. MĂ©canismes de l’effet de serre naturel et renforcĂ© par les gaz Ă  effet de serre

Notions clés & Définitions

  • Effet de serre naturel : PhĂ©nomĂšne atmosphĂ©rique qui retient une partie de la chaleur Ă©mise par la surface terrestre et Ă©lĂšve la tempĂ©rature moyenne de -18 °C Ă  +15 °C.
  • Forçage radiatif : Objet Ă©met spontanĂ©ment un rayonnement Ă©lectromagnĂ©tique, perceptible par exemple sous forme de chaleur (rayonnement thermique).

Points essentiels

  • Sans atmosphĂšre, la tempĂ©rature moyenne de la Terre est de -18 °C, alors qu’avec atmosphĂšre elle est de +15 °C au dĂ©but de l’ùre industrielle.
  • La vapeur d’eau est le principal gaz Ă  effet de serre, avec le CO2, le CH4 et les NOx.

À retenir

Sans atmosphĂšre, la tempĂ©rature moyenne de la Terre est de -18 °C, alors qu’avec atmosphĂšre elle est de +15 °C au dĂ©but de l’ùre industrielle.

5. Lien entre consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre et évolution de la température

Notions clés & Définitions

  • Énergies fossiles : Sources d’énergie comprenant le pĂ©trole, le gaz et le charbon, issues de la transformation de la matiĂšre organique sur des centaines de millions d’annĂ©es.
  • Énergies renouvelables : Sources d’énergie qui exploitent des Ă©lĂ©ments naturels inĂ©puisables ou se reconstituant rapidement, tels que le soleil, le vent, le sol, le sous-sol, l’eau et les matiĂšres biologiques.
  • Effet de serre : PhĂ©nomĂšne atmosphĂ©rique rĂ©sultant de la prĂ©sence de certains gaz capables d’absorber le rayonnement infrarouge terrestre puis de le réémettre ou de transfĂ©rer cette Ă©nergie par mouvement.

Points essentiels

  • Les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et la consommation d’énergie Ă©voluent de maniĂšre parallĂšle.
  • L’évolution de la tempĂ©rature suit celle des Ă©missions de CO2.
  • Pour ne pas dĂ©passer +2°C Ă  l’horizon 2050, une rĂ©duction rapide des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre est nĂ©cessaire.

À retenir

Les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et la consommation d’énergie Ă©voluent de maniĂšre parallĂšle.

6. RÎle des aérosols et autres acteurs atmosphériques dans le climat et la santé

Notions clés & Définitions

  • Particules fines : Particules atmosphĂ©riques de taille infĂ©rieure Ă  2,5 ÎŒm, incluses dans les aĂ©rosols et associĂ©es Ă  un impact sur la santĂ© humaine.
  • Autres acteurs atmosphĂ©riques : Ensemble d’élĂ©ments atmosphĂ©riques, dont les aĂ©rosols, qui influencent le climat et peuvent aussi avoir des effets sur la santĂ©.

Points essentiels

  • Un aĂ©rosol atmosphĂ©rique est un ensemble de particules solides ou liquides, sauf l’eau, en suspension dans l’air.
  • Les aĂ©rosols peuvent ĂȘtre d’origine naturelle ou anthropique.
  • Les particules de taille infĂ©rieure Ă  10 ÎŒm sont distinguĂ©es, avec des particules fines infĂ©rieures Ă  2,5 ÎŒm et des particules ultrafines infĂ©rieures Ă  1,0 ÎŒm.

À retenir

Un aĂ©rosol atmosphĂ©rique est un ensemble de particules solides ou liquides, sauf l’eau, en suspension dans l’air.

7. Influence des nuages et aérosols sur le réchauffement climatique récent

Notions clés & Définitions

  • RĂ©chauffement climatique : Augmentation de la tempĂ©rature moyenne de l’atmosphĂšre et des ocĂ©ans observĂ©e sur la pĂ©riode 2010-2019 par rapport Ă  1850-1900, rĂ©sultant de multiples facteurs au-delĂ  du seul dioxyde de carbone.

Points essentiels

  • Les annĂ©es 2023 et 2024 ont Ă©tĂ© particuliĂšrement chaudes, mais la pĂ©riode 2023-2025 est trop courte pour conclure Ă  une accĂ©lĂ©ration climatique dĂ©finitive.
  • Les aĂ©rosols influencent la formation et les propriĂ©tĂ©s des nuages, modifiant ainsi leur impact radiatif.
  • Les nuages peuvent avoir un effet de refroidissement ou de rĂ©chauffement selon leur type, altitude et propriĂ©tĂ©s.
  • Les variations rĂ©centes du rĂ©chauffement climatique sont partiellement expliquĂ©es par les interactions complexes entre nuages et aĂ©rosols.
  • Retour sur les derniĂšres annĂ©es Les annĂ©es rĂ©centes semblent montrer une aggravation Rq : 2023 et 2024 ont Ă©tĂ© particuliĂšrement chaudes accĂ©lĂ©ration du rĂ©chauffement climatique ?
  • En rĂ©alitĂ© : 2023-2025 : une pĂ©riode trop courte pour des conclusions climatiques !

À retenir

Le rĂŽle des interactions entre nuages et aĂ©rosols dans la modulation du rĂ©chauffement climatique rĂ©cent est complexe et encore incertain, malgrĂ© l’importance reconnue de ces acteurs au-delĂ  du dioxyde de carbone. Les rĂ©centes annĂ©es trĂšs chaudes ne suffisent pas Ă  conclure Ă  une accĂ©lĂ©ration dĂ©finitive du rĂ©chauffement.

8. Scénarios climatiques, projections et impacts futurs selon les modÚles du GIEC

Notions clés & Définitions

  • Exemple : Illustration utilisĂ©e pour montrer que plus un corps est chaud, plus le rayonnement qu’il Ă©met est Ă©nergĂ©tique et de plus petite longueur d’onde, comme le Soleil.
  • Projection climatique : Simulation de la rĂ©ponse du climat Ă  un scĂ©nario d’émission de gaz Ă  effet de serre et d’aĂ©rosols, rĂ©alisĂ©e Ă  l’aide de modĂšles climatiques couplĂ©s.
  • PrĂ©diction climatique : Évaluation de l’évolution du climat Ă  court terme basĂ©e sur le couplage des composantes atmosphĂšre, ocĂ©an et surfaces continentales, prenant en compte les donnĂ©es passĂ©es et actuelles ainsi que les temps de rĂ©ponse du systĂšme climatique.
  • ScĂ©narios [GIEC : HypothĂšses d’émissions futures de gaz Ă  effet de serre et d’aĂ©rosols utilisĂ©es pour simuler l’évolution du climat dans les projections climatiques.
  • Cilmate Change : 5) [GIEC, Cilmate Change, 2021] 514.

Points essentiels

  • La prĂ©diction climatique concerne l’évolution Ă  court terme basĂ©e sur le couplage atmosphĂšre-ocĂ©an-surfaces continentales, tandis que la prĂ©vision mĂ©tĂ©orologique Ă  trĂšs court terme repose uniquement sur l’atmosphĂšre.
  • Les modĂšles climatiques couplĂ©s intĂšgrent l’atmosphĂšre, l’ocĂ©an et les surfaces continentales, et prĂšs de 50 modĂšles ont Ă©tĂ© associĂ©s dans un projet d’intercomparaison.
  • Le CO2 reste en moyenne plus d’un siĂšcle dans l’atmosphĂšre, ce qui implique une poursuite du rĂ©chauffement au moins jusqu’en 2050, quel que soit le scĂ©nario.
  • Une baisse rapide des Ă©missions permettrait de limiter le rĂ©chauffement planĂ©taire d’ici 2100 entre 1,4 et 1,8 °C.
  • ScĂ©narios Remarques
  • CO 2 reste en moyenne plus d’un siĂšcle dans l’atmosphĂšre
  • La tempĂ©rature planĂ©taire continuera d’augmenter au moins jusqu’en 2050 quoi que nous fassions au cours des prochaines dĂ©cennies
  • Une baisse rapide des Ă©missions permettrait de fortement limiter le rĂ©chauffement planĂ©taire d’ici 2100, entre 1,4 et 1,8°C [GIEC, 2021]  Quel que soit le scĂ©nario, c’esT la pĂ©riode 2050-2100 qui est cruciale 443b.

À retenir

La prĂ©diction climatique concerne l’évolution Ă  court terme basĂ©e sur le couplage atmosphĂšre-ocĂ©an-surfaces continentales, tandis que la prĂ©vision mĂ©tĂ©orologique Ă  trĂšs court terme repose uniquement sur l’atmosphĂšre.

9. Manifestations observĂ©es du changement climatique : atmosphĂšre, glaces, ocĂ©ans et Ă©vĂ©nements extrĂȘmes

Notions clés & Définitions

  • Fonte des glaciers : Processus de perte de masse des glaciers et calottes glaciaires observĂ© dans de nombreuses rĂ©gions du monde entre 1961 et 2016, contribuant Ă  la diminution globale des glaces.
  • ÉlĂ©vation du niveau marin : Augmentation du niveau moyen des ocĂ©ans d'environ 30 cm depuis 1850, avec une accĂ©lĂ©ration rĂ©cente du rythme de montĂ©e, notamment entre 1901-2018 et 2006-2018.
  • ÉvĂšnements climatiques extrĂȘmes : PhĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques intenses et inhabituels, tels que les vagues de chaleur, qui sont devenus plus frĂ©quents et plus intenses au cours des derniĂšres dĂ©cennies.

Points essentiels

  • La tempĂ©rature moyenne globale a augmentĂ© d’environ 1,2 °C depuis l’ùre prĂ©industrielle.
  • Les glaciers et calottes glaciaires perdent massivement de la masse, contribuant Ă  l’élĂ©vation du niveau des ocĂ©ans.
  • L’acidification des ocĂ©ans varie selon les scĂ©narios d’émission, avec une stabilisation possible ou une diminution continue du pH.
  • Les Ă©vĂ©nements climatiques extrĂȘmes, comme les vagues de chaleur, sont devenus plus frĂ©quents et intenses depuis les derniĂšres dĂ©cennies.
  • Les glaces
  • Calottes glaciaires, glaciers, banquise, neige, pergĂ©lisol [ZEMP et al., 2019] Bilan de masse des glaciers (localisĂ©s en bleu sur la carte) (en gigatonnes) dans 19 rĂ©gions du monde entre 1961 et 2016 (dont les glaciers sur les bords des calottes glaciaires).

À retenir

Les Ă©vĂ©nements climatiques extrĂȘmes, comme les vagues de chaleur, sont devenus plus frĂ©quents et intenses depuis les derniĂšres dĂ©cennies.

10. Conséquences du changement climatique sur la biodiversité

Notions clés & Définitions

  • Rond rouge : Symbole graphique indiquant un bilan nĂ©gatif, spĂ©cifiquement une perte de glace dans le contexte des glaciers et calottes glaciaires.

Points essentiels

  • Le changement climatique contribue au dĂ©clin et Ă  l’érosion de la biodiversitĂ© mondiale.
  • Les modifications des habitats, des tempĂ©ratures et des cycles biologiques perturbent les services Ă©cosystĂ©miques essentiels.

À retenir

Le changement climatique est un facteur majeur aggravant la crise de la biodiversitĂ©, avec des impacts Ă©cologiques et humains importants, notamment par la perte de glace, la hausse du niveau marin et l’augmentation des Ă©vĂ©nements climatiques extrĂȘmes.

11. Pistes d’actions pour limiter le changement climatique : empreinte carbone, accords internationaux et scĂ©narios

Notions clés & Définitions

  • Empreinte carbone : QuantitĂ© d’émissions associĂ©e Ă  une activitĂ© ou Ă  un mode de vie, que de nombreux leviers permettent de limiter.
  • Accord de Paris : Accord international qui engage les États signataires Ă  contenir la hausse des tempĂ©ratures bien en dessous de 2°C, en poursuivant les efforts pour la limiter Ă  1,5°C.

Points essentiels

  • De nombreux leviers permettent de rĂ©duire l’empreinte carbone individuelle jusqu’à un niveau idĂ©al d’environ 2 tonnes d’équivalent CO2 par an et par personne.
  • L’Accord de Paris engage les États signataires Ă  agir ensemble pour limiter le rĂ©chauffement bien en dessous de 2°C et poursuivre les efforts vers 1,5°C.
  • Des plans ambitieux et des scĂ©narios comme ceux de l’ADEME, de RTE et de nĂ©gaWatt sont explicitement mentionnĂ©s comme outils de trajectoire.
  • La neutralitĂ© carbone correspond Ă  un Ă©quilibre entre Ă©missions et absorptions de gaz Ă  effet de serre.

À retenir

De nombreux leviers permettent de rĂ©duire l’empreinte carbone individuelle jusqu’à un niveau idĂ©al d’environ 2 tonnes d’équivalent CO2 par an et par personne.

12. SynthÚse et perspectives sur le changement climatique et ses enjeux sociétaux

Notions clés & Définitions

  • Justice et Ă©quitĂ© sociales : Ensemble des principes et pratiques visant Ă  assurer une rĂ©partition Ă©quitable des ressources et des opportunitĂ©s, en tenant compte des inĂ©galitĂ©s, des conflits, des politiques publiques, ainsi que des capacitĂ©s d’adaptation et de rĂ©sistance des populations.

Points essentiels

  • Le changement climatique est un constat scientifique reposant sur l’observation du systĂšme Terre.
  • Le rĂ©chauffement global est attribuĂ© exclusivement aux causes anthropiques.
  • Les causes anthropiques ont des effets variĂ©s, incluant Ă  la fois rĂ©chauffement et refroidissement local.
  • Le rĂ©chauffement global rĂ©sulte de la somme de contributions multiples, oĂč les causes naturelles ont une influence mineure.
  • La santĂ© environnementale est reliĂ©e Ă  la notion One Health, qui souligne l’interconnexion entre santĂ© humaine, animale et environnementale.

À retenir

Le changement climatique est un constat scientifique reposant sur l’observation du systùme Terre.

đŸ§© ComplĂ©ments de couverture

  1. Comment fonctionne le systÚme climatique 3. Scénarios et conséquences du changement climatique 4. Les manifestations du changement climatique 5. Pistes d'actions 6. Conclusion 1. INTRODUCTION 5 1. Le B.A. BA du CNED : https://climat.cned.fr
  2. Météo et climat, quelle est la différence ? Ne pas confondre météorologie et climat Définitions Météorologie : à partir de mesure de nombreuses grandeurs (température, pression, hygrométrie, ...) prévision des variations à court terme (en j
  3. Climat : climat d'une région : moyennes réalisées à partir de ces mesures sur une durée de trente ans
  4. M. Wysession/Washington University Comprendre 132
  5. Te = -18 °CSans atmosphĂšre Avec atmosphĂšre (au dĂ©but de l’ùre industrielle) Te = +15 °C DiffĂ©rence = 33 degrĂ©s  effet de serre (naturel) Depuis le dĂ©but de l’ùre industrielle, on mesure une augmentation de cette diffĂ©rence :  Forçage radi
  6. m/effet-de-serre-et-rechauffement-climatique/ Les flux d’énergie se mesurent en W m -2 Le « systĂšme Terre » est en Ă©quilibre 162.c. Effet de serre et forçage radiatif L’énergie solaire est transportĂ©e jusqu’à la terre sous forme d’un rayonn
  7. Exemple : le Soleil Plus un corps est chaud, plus le rayonnement Ă©mis est Ă©nergĂ©tique (petites longueurs d’onde)
  8. Mouvement = chaleur Transfert d’énergie cinĂ©tique par les gaz Ă  effet de serre Gaz « non Ă  effet de serre » Transfert d’énergie radiative par les gaz Ă  effet de serre Photon IR MolĂ©cule N 2 ou O2 Les photons IR n’ont pas d’effet sur N 2 ou
  9. 2021 Contribution au changement de température en 2019, par rapport à 1750 Dioxyde de carbone Ozone (troposphérique) Autres gaz à effet de serre 222
  10. UV- Visible), est reprĂ©sentĂ© par les flĂšches jaunes et le rayonnement terrestre sortant, de grande longueur d’onde (Infrarouge), est reprĂ©sentĂ© par les flĂšches oranges © Wang F
  11. Eau : 4.2J/g et air 1J/g [La Fresque du Climat] En rĂ©alitĂ©, c’est un peu plus compliquĂ© Focus sur les gaz Ă  effet de serre 252
  12. Le CH 4 : Ă©levage des ruminants, culture du riz, dĂ©charges Le N2O : Ă©pandage de lisiers, des combustions d’énergies fossiles, et des engrais [Les
  13. PĂ©trole = 90% des Ă©missions Émission de GES et Ă©nergie sont intimement liĂ©es (evolution parallĂšle) [donnĂ©es ourworldindata
  14. ervĂ© (pĂ©riode 2010-2019 par rapport la pĂ©riode 1850-1900) Le rĂ©chauffement climatique : plus complexe que CO2 seul
 Dioxyde de carbone MĂ©thane Oxydes d’azote (No x ) Gaz halogĂ©nĂ©s Protoxyde d’azote (N2O) ComposĂ©s organiques volatils et CO D
  15. Retour sur les derniĂšres annĂ©es 2025 : retournement de situation ou pas ? En rĂ©alitĂ© : 2023-2025 : une pĂ©riode trop courte pour des conclusions climatiques ! 392.g. Retour sur les derniĂšres annĂ©es Un dĂ©but d’explications Le rĂŽle des nuages
  16. Prévisions = évaluation au temps courts du temps qu'il fera demain à partir des résultats d'un modÚle numérique simulant la circulation atmosphérique
  17. Projection climatique = rĂ©ponse du climat Ă  un scenario d’émission de concentration de gaz Ă  effet de serre et d’aĂ©rosols
    1. LES MANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 484
  18. L’ocĂ©an Augmentation du niveau des ocĂ©ans depuis 1850 Actuellement + 30 cm par rapport Ă  la pĂ©riode prĂ© industrielle AccĂ©lĂ©ration de la vitesse d’élĂ©vation du niveau marin 1,7mm/an entre 1901 et 2018 3,7mm/an entre 2006 et 2018 Expansion th
  19. Conséquence : Modification des traits de cÎte [La Fresque du Climat] 544
  20. E. Garnier, Risques n° 115, 2018] Un regard en arriĂšre : les historiens du climat La consultation des archives confirme la permanence historique des sĂ©cheresses : 144 extrĂȘmes hydrologiques pour les bassins de la Tamise, de la Seine et du R
    1. Les ca uses anthropiques ont des effets variés (réchauffement vs refroidissement) Différentes contributions au réchauffement (période 2010-2019 par rapport la période 1850-1900) Influence humaine totale Gaz à effet de serre autres effets
  21. Conclusion 68Conclusion [adaptĂ© de ONERC] 69Prochain enseignement INTRODUCTION DĂ©marche scientifique Vision systĂ©mique Limites planĂ©taires AnthropocĂšne CLIMAT Vision systĂ©mique Changement climatique Énergie Équilibre BIODIVERSITÉ Vision sys
  22. Le réchauffement climatique en Europe: depuis quand? Pourquoi?, De Boeck, 2010. Groupe Cynorhodon: ALEXANDRE, Frédéric & al., Dictionnaire critique de l'anthropocÚne, Paris, CNRS, 2020. GIEC, La voix du climat, Presses de Sciences Po, 2002.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
1750Référence préindustrielle
1850Référence du niveau marin et du climat
1900Période de comparaison climatique
1901DĂ©but du rythme d’élĂ©vation du niveau marin
1961Début de la fonte des glaciers observée
2002Référence bibliographique GIEC

Tableaux de SynthĂšse

Climat, météorologie, climatologie

NotionÉchelle de tempsDĂ©finition
MétéorologieCourt terme, en joursPrévoit les variations atmosphériques à partir de mesures comme température, pression, hygrométrie
ClimatEnviron trente ansEnsemble des moyennes des mesures mĂ©tĂ©orologiques d’une rĂ©gion
ClimatologieÉtude du climatDiscipline liĂ©e Ă  l’analyse du climat

Causes et effets du changement climatique

TypeExemplesEffet sur le climat
Causes naturellesVariations solaires, éruptions volcaniquesModifient les conditions météorologiques moyennes
Causes humainesCombustion des énergies fossiles, déforestationAccélÚrent le réchauffement par augmentation des GES
GES citĂ©sCO2, CH4, H2ORenforcent l’effet de serre naturel

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre météo et climat : la météo concerne le court terme, le climat des moyennes sur environ trente ans
  2. Croire que le changement climatique n’a que des causes humaines alors que des causes naturelles existent aussi
  3. Oublier que l’effet de serre naturel est indispensable Ă  une tempĂ©rature moyenne compatible avec la vie
  4. Assimiler tous les aĂ©rosols Ă  des gaz Ă  effet de serre alors qu’il s’agit de particules en suspension
  5. Conclure à une accélération climatique définitive à partir de la seule période 2023-2025, jugée trop courte
  6. Confondre prévision météorologique à trÚs court terme et projection climatique fondée sur des scénarios

Checklist Examen

  1. Définir le changement climatique comme une modification des conditions météorologiques moyennes
  2. Citer les causes naturelles : variations solaires et éruptions volcaniques
  3. Citer les causes humaines : combustion des énergies fossiles et déforestation
  4. Distinguer météorologie, climat et climatologie
  5. Expliquer l’effet de serre naturel et son rĂŽle dans la tempĂ©rature terrestre
  6. Relier consommation énergétique, émissions de GES et hausse de température
  7. Décrire le rÎle des aérosols et des particules fines sur le climat et la santé
  8. Expliquer pourquoi les nuages et aérosols rendent le réchauffement récent complexe
  9. ConnaĂźtre les observations : hausse de tempĂ©rature, fonte des glaciers, Ă©lĂ©vation du niveau marin, Ă©vĂ©nements extrĂȘmes
  10. Identifier les leviers d’action : baisse rapide des Ă©missions, empreinte carbone, accords internationaux

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Changement climatique — dĂ©finition ?

Modification des conditions météorologiques moyennes.

Changement climatique — dĂ©finition?

Modification des conditions météorologiques moyennes.

Causes naturelles du changement ?

Variations solaires et éruptions volcaniques.

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