Eléments de correction da spécialité SVT BB n°1 2006 - Raymond ...
Les variations climatiques à l'échelle de la planète, sont déduites de la
composition isotopique de ... Actuellement, on constate un réchauffement cl
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Correction partie II2 Bac blanc spécialité 2010-2011
Evolution du climat depuis 500000 ans.
Les variations climatiques à l échelle de la planète, sont déduites de la composition isotopique de l oxygène (18O / 16O) ou ´18O des tests carbonatés des foraminifères dans les sédiments océaniques.
On constate que depuis 500 000 ans, le ´18O des sédiments carbonatés océaniques varie entre 3,2 0/00 et 1,8 0/00 tous les 100 000 ans (document 3).
Le (18O d un carbonate sédimentaire océanique est inversement proportionnel à la température du moment de sa formation. Plus le (18O des carbonates augmente, plus il fait froid.
Des glaciations reviennent avec une périodicité de 100 000 ans.
Divers arguments permettent de déterminer que le dernier maximum glaciaire est estimé à
21000 ans :
le ´18O des sédiments carbonatés est de 3,2 0/00 (doc.3)
le volume de la calotte polaire est très important (doc.1). Elle recouvre le Canada, s étend sur le nord des Etats Unis d Amérique et le nord de l Europe
Actuellement, on constate un réchauffement climatique :
le ´18O des sédiments carbonatés a diminué, il est inférieur à 2 0/00 (doc.3)
Le volume de la calotte polaire a fortement diminué (doc.1).Elle est essentiellement localisée au niveau du Groenland.
Explication possible à ces variations climatiques
Les périodicités observées dans les changements climatiques peuvent être mises en relation avec les variations régulières des paramètres orbitaux daprès les travaux de Milutin Milankovitch. Selon ses calculs astronomiques, les modifications périodiques subies par laxe (inclinaison, précession) et lorbite (excentricité) terrestres conduisent à des cas de figures où linsolation devient insuffisante pour fondre toutes les glaces.
On constate que depuis 500 000 ans, lexcentricité de la Terre (degré daplatissement de lorbite) varie entre 0% et 5% (doc.3)
On sait que lexcentricité varie de 0% (orbite circulaire) à 6% (ellipse légèrement aplatie) selon des périodes proches de 400000 et 100000 ans.
Lorsque lexcentricité se rapproche de 0%, lorbite est circulaire, la distance entre la Terre et le soleil ne varie pas au cours de lannée ; le contraste entre les saisons est moins important, une glaciation sinstalle.
Il y a 21 000 ans, lorbite terrestre était moins aplatie (excentricité = 1%) quactuellement (excentricité = 2%). Une glaciation a pu sinstaller.
Les effets astronomiques sont amplifiés par dautres phénomènes interdépendants tels que lalbédo et les variations de la concentration en CO2 atmosphérique.
Lors du refroidissement, il y a 21 000 ans, induit par une diminution de lensoleillement, la neige et la glace couvre plus de territoire. Or, la neige fraîche et la glace ont un albédo de 75 à 95% et de 40 à 70% (doc.2)
Lalbédo moyen de la Terre augmente, la quantité dénergie réfléchie augmente, la quantité dénergie solaire absorbée diminue, la Terre se refroidit davantage. On est en présence d'un mécanisme amplificateur (= rétroaction positive).
Actuellement, lalbédo moyen de la Terre a diminué car la quantité de neige et de glace est moins importante, lénergie absorbée est plus importante, la Terre se réchauffe.
Bilan
Depuis 500 000 ans, la Terre a périodiquement subi des changements climatiques importants : des périodes froides ont alterné avec des périodes chaudes.
Ces changements sont liés à des changements de la position orbitale de la Terre dans sa course autour du soleil et amplifiés par l effet de serre et l albédo.
Barème
Evolution du climat depuis 500 000 ans(
(
( ( (Valeurs du ´18O des sédiments carbonatés océaniques depuis 500 000 ans, (document 3).
Relation entre (18O d un carbonate sédimentaire océanique et la température
Arguments permettant de déterminer le dernier maximum glaciaire
21000 ans (valeur du ´18O des sédiments carbonatés (doc.3) ; volume de la calotte polaire (doc.1)).
Arguments en faveur d un réchauffement climatique actuel (valeur du ´18O des sédiments carbonatés, a diminué, volume de la calotte polaire) Explication possible à ces variations climatiques(
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Faöytï8÷ Terre et changement climatique
Relation entre l excentricité et les changements climatiques depuis 500000ans
Relation entre l albédo et le changement climatique. (Bilan
Barème
Evolution du climat depuis 500 000 ans(
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Relation entre (18O d un carbonate sédimentaire océanique et la température
Arguments permettant de déterminer le dernier maximum glaciaire
21000 ans (valeur du ´18O des sédiments carbonatés (doc.3) ; volume de la calotte polaire (doc.1)).
Arguments en faveur d un réchauffement climatique actuel (valeur du ´18O des sédiments carbonatés, a diminué, volume de la calotte polaire) Explication possible à ces variations climatiques(
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Relation entre lexcentricité et les changements climatiques depuis 500000ans
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Barème
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Arguments en faveur d un réchauffement climatique actuel (valeur du ´18O des sédiments carbonatés, a diminué, volume de la calotte polaire) Explication possible à ces variations climatiques(
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Relation entre l excentricité et les changements climatiques depuis 500000ans
Relation entre l albédo et le changement climatique. (Bilan