bilan. structure 1d equation de la dynamique atmosphère: océans :

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BILAN

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Page 1: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

BILAN

Page 2: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Structure 1D

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Equation de la dynamique

Atmosphère:

Océans :

Page 4: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

1er moteur forçage thermique

Page 5: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Bilan radiatif global

Page 6: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Température Atmosphère

Formation de l'ozone dans la stratosphère

Gaz à effet de serre

Influence des nuages

Forçage thermique du soleil

Nuages

SOL

100% = 340 w/m²

100

50

10

20

10

20

REFLEXION

100 120

ABSORPTIONREEMISSION

70

30

Abs. atmA

bs. sol

Rée

mi. p

ar l'a

tm.

ve

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so

l

em

i. Pa

r le s

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r l'atm

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pa

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Page 7: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Circulation théorique troposphère (Terre sans continent)

Terre sans rotation Avec rotation

Page 8: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Variations saisonnières (tient compte de la différence de températureocéan/continent)

Juillet

Janvier

Page 9: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Apport chaleur océans

Energie absorbée par les océans Température

Page 10: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Distribution de la salinité

Dépend de l'évaporation et des précipitations

Transfert d'eau douce de l'Atlantique vers le Pacifique

Océan Pacifique en équilibre, Atlantique perds de l'eau

Page 11: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Salinité en profondeur

Page 12: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Influence vent sur la circulation en surface

Page 13: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Topographie dynamique + circulation en surface + upwelling

Page 14: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Circulation profonde

3 zones de plongement :

Atlantique Nord

Mer Weddell

Gribalatar

Pas de plongement dans le pacifique

Page 15: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Variations périodiques

El Nino : durée 18 mois.

Un évènement majeur ~2x par décennie

Topographie Pacifique, modification des alizés

Page 16: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

NAO : due aux différences de pression entre les Açores et l'Islande

Page 17: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Méthodes d'observation

Océan profond : flotteurs, profils, traceurs anthropogéniques

Page 18: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Méthodes d'observation

Surface des océans : satellites (température, courants océaniques, vents,...)

Page 19: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Principe physique

Equation dynamique

Forces de pression

Forces de Coriolis (sens déviation, dépend de la vitesse nord/sud, plus forte aux poles qu'à l'équateur)

Lois corps noir, Stéfan, Wien

Différence entre absorption/réflection/émission

Page 20: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Bilan évolution atmosphère

Page 21: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Origine évolution atmosphère

Atmosphère n'est pas issue de la nébuleuse pré-solaire

Issue du dégazage manteau

Radiaoctivité éteinte (Iode) et 'normale' (K-Ar)

Page 22: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Comparaison Terre/Mars/Vénus

Mars : L'atmosphère initial issue du dégazage du manteau a été perdu (rapport isotopique)

Vitesse libération plus faible sur Mars que sur Terre

Dynamique atmosphère sur Mars

Influence influence rotation, Masse, distance au soleil sur l'atmosphère, quantification de l'effet de serre

Page 23: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Evolution atmosphère terrestre long terme

Précipitation des océans, apparition de la photosyntèse, tectonique plaques (formation montagne + modification circulation océanique)

110

100

100010000

100000

4 3 2 1 0 Ga

4.5 Ga à 600 MaVENUS

60 atm

Page 24: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :
Page 25: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Evolution atmosphère quaternaire

Cycles de Milankovitch

Activité solaire (mal connu sauf dans les dernières décennies)

Alternance de période glacière/interglacière

Méthode utilisée pour mesurer la température : delta 018

Page 26: BILAN. Structure 1D Equation de la dynamique Atmosphère: Océans :

Boucle de rétroaction

`

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Quelques liens

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/

http://tristan.ferroir.free.fr/

Cours de Physique de Feynmann ...