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Séance 1: La modélisation du climat

Les modèles climatiques s'appuient sur :

  la mise en équations des mécanismes essentiels qui agissent sur le système
  Terre ;
  des méthodes numériques de résolution.
Les résultats des modèles sont évalués par comparaison aux observations in 
situ et spatiales ainsi qu'à la connaissance des paléoclimats.

Ces modèles, nombreux et indépendants, réalisent des projections climatiques.
Après avoir anticipé les évolutions des dernières décennies, ils estiment les 
variations climatiques globales et locales à venir sur des décennies ou des 
siècles.



Séance 2: Modèles climatiques et activités humaines

L'analyse scientifique combinant observations, éléments théoriques et
modélisations numériques permet aujourd'hui de conclure que l'augmentation 
de température moyenne depuis le début de l'ère industrielle est liée à 
l'activité humaine : CO2 produit par la combustion d'hydrocarbures, la 
déforestation, la production de ciment; CH4 produit par les fuites de gaz 
naturel, la fermentation dans les décharges, certaines activités agricoles.



Séance 3: Evolution du climat et conséquences sur les écosystèmes

Les modèles s'accordent à prévoir, avec une forte probabilité d'occurrence, 
dans des fourchettes dépendant de la quantité émise de GES :

  une augmentation de 1,5 à 5°C de la température moyenne entre 2017 et la 
  fin du
XXle siècle ;
  une élévation du niveau moyen des océans entre le début du XXle siècle et 
  2100 pouvant atteindre le mètre ;
  des modifications des régimes de pluie et des événements climatiques 
  extrêmes
  ;
  une acidification des océans ;
  un impact majeur sur les écosystèmes terrestres et marins.
  
  
  E=pXt
  E=J+Wh+kWh
  p=W+W+Kw
  t=s+h+h
  1Wh=3600J
  
       K divise 1000
       M
       G
 x1000 T

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