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Impacts changement climatique 7 mars 2012
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Impacts changement climatique 7 mars 2012

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  • Précession des équinoxes= changement de direction de l’axe de rotation de la Terre
  • Atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide over the last 10,000 years (large panels) and since 1750 (inset panels). Measurements are shown from ice cores (symbols with different colours for different studies) and atmospheric samples (red lines). The corresponding radiative forcings are shown on the right hand axes of the large panels.
  • Multi-model means of surface warming (relative to 1980–1999) for the scenarios A2, A1B and B1, shown as continuations of the 20th-century simulation. Values beyond 2100 are for the stabilisation scenarios (see Section 10.7). Linear trends from the corresponding control runs have been removed from these time series. Lines show the multi-model means, shading denotes the ±1 standard deviation range of individual model annual means. Discontinuities between different periods have no physical meaning and are caused by the fact that the number of models that have run a given scenario is different for each period and scenario, as indicated by the coloured numbers given for each period and scenario at the bottom of the panel. For the same reason, uncertainty across scenarios should not be interpreted from this fi gure (see Section 10.5.4.6 for uncertainty estimates)
  • blue represents the distribution in 1970, green in 1997
  • Présente à l’origine sur l’ensemble du bassin méditerranéen et sur la côte atlantique (en dessous de la ligne bleue), la processionnaire a étendu son aire de répartition vers le nord de la France sous l’effet du réchauffement climatique de ces trente dernières années. La ligne bleue montre l’aire de répartition de la processionnaire du pin en 1980 (données CEMAGREF). Les lignes noire et rouge montrent l’aire de répartition de la processionnaire en 2006 (données INRA) respectivement au niveau du front nord et du front du Massif Central
  • Distribution du hêtre correspond aux zones de bilan hydrique juin-juillet élevé Augmentation future des ppm pas suffisante pour compenser augmentation de transpiration due a augmentation des temperatrures
  • Transcript

    • 1. Le réchauffementclimatique et ses impacts sur la biodiversité Isabelle CHUINE Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive CNRS, Montpellier
    • 2. Le réchauffement climatique
    • 3. Le réchauffement climatique en France Température moyenne du 20e siècle en FranceAnomalie de température (°C) Source : Meteo France
    • 4. Le réchauffement climatique n’est pas homogèneAugmentation de la température moyenne en France entre 1900 et 2000 Source: Meteo France
    • 5. Le climat de la Terre a toujours varié Age (milliers d’années) 250 200 150 100 50 0 1 Niveau marin 0 m -1 300 -2 400 v 4 CH 500 -6 600 °C /présent -4 700 -2 température 0 180 2 200 2CO 220 240 260 280 250 200 150 100 50 0
    • 6. Pourquoi le climat varie-t-il ? 1. les causes naturellesPrécession deséquinoxes 19, 22, 24 x103 ansInclinaison de la 41 x103 ansTerre sur le plande l’écliptique 95, 125, 400 x103 ans W/m2Excentricité de laTerre sur l’orbitesolaire
    • 7. Pourquoi le climat varie-t-il ? 1. les causes anthropiques Concentrationatmosphérique CO2 (ppm) Concentrationatmosphérique méthane (ppb) Source : IPCC 2007
    • 8. La preuve de la responsabilité de l’homme dans le réchauffement climatique Simulations de la température Simulations de la température sans les émissions de gaz à avec les émissions de gaz à effet de serre effet de serre mesures mesures Moyenne des simulations Moyenne des simulations Source: Meteo France, S. Planton
    • 9. Le climat du 21e siècleTempérature moyenne annuelle mondiale (°C) Politique faible de réduction des émissions Scénario actuel Politique forte de 20e siècle réduction des émissions Arrêt des émissions en 2000
    • 10. Le climat du 21e siècle Température moyenne en France (°C)Hiver Eté En °C Source: Meteo France, S. Planton
    • 11. Pour plus d’information sur le réchauffement climatique : http://ipcc.ch
    • 12. Les conséquences du réchauffement climatique sur les organismes vivants
    • 13. Les rythmes saisonniers changent
    • 14. Changements des rythmes saisonniers Anomalie température (°C)Anomalie dates (jour) Arrivée migrateurs Ponte Gobe mouches Floraison bouleau Floraison marronier Les rythmes saisonniers sont pilotés par la température
    • 15. Changements des rythmes saisonniersDates de chute feuilles Dates de Floraison Dates de Fructification Dates de feuillaison 1952 1960 1968 1976 1984 1992 2000 pommier Les événements de printemps sont plus précoces. Les événements d’automnes sont plus tardifs.
    • 16. Interactions entre espèces La mésange, la chenille et le chêne budbrust young caterpillars old caterpillars pupas Egg clutch young fledglings older fledglings takign flight 15 Mai 1er JuinLes espèces réagissent différemment : les rythmes ne s’accordent plus !
    • 17. La répartition géographique des espèces change
    • 18. Les populations de poissons migrent vers le nord 1990 6° latitude en 20 ans -> 330 km/décennie 1970Zéidés
    • 19. Les populations de papillons migrent vers le nord et s’éteignent en marge sud
    • 20. La chenille processionnaire du pin migre vers le nord à la vitesse de 5,5 km/an et en altitude (0,5m/an) 1980 2006 2006
    • 21. Que prévoit-on pour le futur ?
    • 22. Le hêtre en FranceRépartition en Répartitionactuelle simulée 2100 simulée actuelle observée
    • 23. Le chêne vert en France Répartition actuelle observée Répartition 2050 simulée Répartition actuelle simulée Répartition 2100 simuléeprobabilité 0,0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,3 – 0,4 0,4 – 0,5 0,5 – 0,6 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 0,9 – 1,0
    • 24. FIN

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