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4) Conclusions et quelques remarques Si vous avez eu le courage de lire ce billet in extenso (bravo! Comment se fait-il que tu ne sois pas d'accord avec une affirmation qui dit que nous sommes loin de savoir où l'énergie s'en va ou de savoir si les nuages évoluent pour rendre la planète plus brillante? Une seule observation qui remettait un modèle ou une théorie en question, suffisait à invalider le modèle ou la théorie en question. Pour les non-anglophones, voici la même figure avec ses indications en français. Sur le fait que le réchauffement (très faible ) observé semble partir des eaux profondes de l'antarctique. Tout d'abord, il est intéressant, au moins du point de vue de la psychologie des chercheurs qui travaillent pour le giec, de se souvenir que Kevin Trenberth a déclaré, à propos de la "chaleur perdue" et sous différentes formes : "The heat will come back. Pielke Sr et Joshua Willis.

Elle ne se trouve ni dans la couche surfacique, ni dans la couche intermédiaire, ni dans les profondeurs abyssales. Trenberth a également énergiquement contesté l'article de Richard Lindzen et Choi (2009) qui comparaient le résultat des mesures de flux sortant de l'atmosphère avec les prédictions des modèles à partir des mesures erbe. C'est d'ailleurs ce que nous disait, en 2009, un spécialiste de la question, Gregory Johnson de la noaa dans une communication dont voici les références : Recent decadal warming and freshening of Antarctic-derived abyssal waters Gregory Johnson noaa/Pacific Marine Environmental Laboratory, Seattle, WA, USA IOP. Autrement dit, les infrarouges, absorbées par les océans, sont surtout impliqués dans l'évaporation de l'eau de mer. La quantification de la contribution du réchauffement et du refroidissement observés pour le budget de la hausse du niveau des mers est difficile, pour les mêmes raisons." Ce qui est pure vérité.

C'est également l'avis de Douglass et Knox cités ci-dessus qui trouvent que moins de chaleur rentre dans le système climatique que l'indiquent les modèles. Si l'énergie entrante est supérieure à l'énergie sortante (par exemple, à cause de l'effet de serre la planète se réchauffera. Et, du reste, personne ne le prétend. Il s'affaiblit avec la distance depuis sa source en se répandant autour du globe. Océans : A la recherche de la chaleur perdue.

À la recherche de la chaleur manquante. Il est particulièrement éclairant par rapport aux articles que je décrirai ci-dessous. A noter que Kevin Trenberth s'est fait connaître en publiant un célèbre schéma du bilan des échanges énergétiques soleil-planète-atmosphère (au Watt/m2 près dès 1997, suivi par une nouvelle version publiée en 2008 (au demi watt/m2 près). " Figure (B) : La croissance continue du dioxyde de carbone et la hausse du niveau des mers sont en opposition avec la variation de la température de l'air à la surface. Elle ne peut évidemment couvrir les régions des mers glacées comme on le voit sur cette image. Trenberth, l'auteur du email rappelé ci-dessus et qui est "LE" spécialiste (pro-giec) du bilan énergétique de la planète, n'a pas hésité à en informer l'ensemble de ses collègues climatologues en écrivant un article très important, pour ne pas dire is qui est passé inaperçu (au. Voici quelques phrases clefs extraites de l'article de Trenberth et Fasullo : "Over the past 50 years, the oceans have absorbed 90 of the energy added to the climate system; the rest has gone into melting sea and land ice and heating the land surface. Où est passée toute cette chaleur?

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Le compte n'y est pas et on en est très loin. Il y a déjà plusieurs années que les scientifiques indépendants du giec s'efforcent d'attirer l'attention sur le fait que les résultats des modèles s'écartent de plus en plus en plus de la réalité chat et rencontre 100 gratuit maaseik observée, notamment depuis le début du xxième siècle et pour ce qui. Il est clair que cette énergie, ou plutôt cette chaleur, si elle n'est pas apparente, doit se trouver stockée quelque part. La conclusion de cet article est tout à fait explicite : "Trenberth and Fasullo (TF) 2 believe that missing energy has been accumulating at a considerable rate since 2005. Nous ne sommes pas près d'équilibrer le bilan énergétique. Cette énorme inertie thermique est souvent invoquée pour expliquer le retard des quelques 500 à 800 ans qu'a subie la variation de la concentration de CO2 atmosphérique par rapport à la température de la surface lors des dernières déglaciations (voir dans ce billet ). Cet article de Knox et Douglass concernait la période 2003 et 2008, mais qu'en était-il lors de la période antérieure? La rareté des points de mesures dans l'espace et dans le temps ne permet pas de tirer de conclusions scientifiquement établies.

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Mais le refroidissement dû à l'évaporation signifie que la chaleur va dans l'atmosphère et devrait être irradiée dans l'espace. Valeur de la ftoa résultante, au cours de différentes périodes montrant la relation entre les variations du climat (lignes en tiretés). Voici ce courrier de Kevin à Mike qui date de 2009. Certains caractères sont engraissés par l'auteur du site. Autrement dit, il sortait nettement plus de chaleur qu'on ne le croyait. Voici les références de cet article : "Warming of Global Abyssal and Deep Southern Ocean Waters Between the 1990s and 2000s: Contributions to Global Heat and Sea Level Rise Budgets." Réchauffement abyssal global et eaux profondes des océans Sud entre les décennies 1990 et 2000.

Cette couche dont l'inertie thermique est encore assez faible pour qu'on puisse y discerner les variations de températures saisonnières ou intra-annuelles, est le domaine d'étude des balises argo que j'ai évoquées à plusieurs reprises et notamment dans ce billet. Et de fait, les mesures montrent que la Terre est plutôt en train de perdre de la chaleur et ceci depuis plusieurs années. Du point de vue climatique et des échanges atmosphère-océans, le rôle de cette couche des océans est crucial. Il est clair que le problème de l'énergie manquante de Trenberth et Fasullo est rendu beaucoup plus sévère si la fohc est négative ou même égale à zéro. Comme il est mentionné dans l'article de Trenberth et Fasullo, elle représente 90 de la partie variable (à des échelles temporelles humaines) du réservoir thermique de la planète. A l'évidence, tout le monde est d'accord pour considérer que cette "chaleur perdue" doit être recherchée dans les océans qui, comme chacun le sait, recouvrent quelques 70 de la planète et absorbent 90 de l'énergie ajoutée au système climatique (selon Trenberth et Fasullo eux-mêmes). De 1992 à 2003, la variation décennale du contenu calorifique des océans (en bleu en tenant compte des contributions de la fonte des glaciers, des surfaces glacées et des glaces des mers ainsi que les contributions venant des terres et du réchauffement de l'atmosphère, suggèrent. Avant de revenir "nous hanter". La lumière n'y parvient que très difficilement, pour ne pas dire pas du tout.

Voici les deux figures (et une traduction des légendes) de l'article de Trenberth et Fasullo (caractères engraissés par l'auteur du site) : "Où s'en va l'énergie? Les mesures de ce genre sont donc aussi rares que sujettes à caution. Si la "chaleur manquante" se trouve quelque part, c'est là que nous devrions la trouver. B) La couche intermédiaire : l'OHC, le contenu thermique des océans L'évaluation du contenu thermique de cette couche, examiné à la loupe, notamment à l'aide des balises argo, a fait l'objet de plusieurs études. De 1960 à 1975:.15.10 W/m2; de 1975 à 2000:.15.07 W/m2; et après 2000:.303.187 pour les mesures ceres;.224.99 W/m2 pour Argo;.0870.03 W/m2 tirés de Levitus ref.

Using only data from Argo floats, we find by four different algorithms that the recent trend ranges from.010.160 W/m2 with a typical error bar.2 W/m2. Celle-ci a commencé bien avant la naissance de la civilisation industrielle et des rejets de CO2 dans l'atmosphère, même si elle semble accompagner la montée de ces derniers, à quelques exceptions notables près. According to their rough graph, as of 2010 the missing energy production rate is about.0 W/m2, which represents the difference between ftoa.4 and fohc.4 W/m2. Et de fait, Kevin Trenberth avait de très bonnes raisons d'être inquiet : il s'agit d'un point clef sur lequel repose la plus grande partie de l'édifice construit par les climatologues proches du giec. Mann, lui, est, et restera sans doute à jamais, l'auteur de la très célèbre courbe en crosse de hockey, publiée en 1998-99 et icône du rapport TAR du giec, que j'ai évoquée dans ce billet, rédigé il y a (déjà) quatre ans.

" Ndt : Je précise que le flux venant du sommet de l'atmosphère, le ftoa est défini par Knox et Douglass comme "le flux radiatif net rentrant (inward) qui passe à travers la sphère externe". A) La couche superficielle : Pour comprendre comment la lumière (visible, UV et Infrarouge) est absorbée par l'eau, il est bon de se référer au graphe ci-contre (tiré d'un article publié dans Applied Optics en 1973). A partir de leur graphique simplifié, et pour ce qui est de 2010, la production d'énergie manquante est d'environ 1 W/m2, ce qui représente la différence entre le ftoa 1,4 et le fohc0,4W/m2 (Ndt : ftoa est le flux de chaleur rentrant à partir. Pourtant, il existe une batterie de satellites consacrés à ce genre de mesures. 106 (2001) 4349) : " White.44 state: global warming and cooling arise from fluctuations in the global hydrological balance, not the global radiation balance." "White et al 44 écrivent : "Le réchauffement et le refroidissement climatique global proviennent des fluctuations de l'équilibre hydrologique.

Même si, selon lui, on considère les énergies qui ont été nécessaires pour la fonte des glaces, des glaciers etc. Journal of Climate (accepté le ) (sous presse) Sarah. Les Klimaseptiks sont comme le réchauffement climatique : Ils sont toujours responsables de tout. " A noter que les résultats (moyennés, en vert) publiés par le Hadley Center (qui est aussi responsable aussi des mesures de températures HadCruT) sont cohérents avec le résultats montrés par Knox et Douglass. Où donc est passée cette énergie (voir la figure)?

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