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Effet de serre une illustration remise dans son contexte
07/04/2023
Résumé
Cet article présente une illustration de l'effet de serre et des liens vers des ressources connexes.
Table des matières
Nous proposons dans cet article quelques brefs rappels pour mieux comprendre et utiliser un poster interdisciplinaire sur l'effet effet de serre, poster proposé en figure 2.
1. Émission de l'énergie solaire
Le spectre du rayonnement solaire est centré sur le domaine de la lumière visible, avec une répartition proche d’un rayonnement de corps noir de température 5 800 K. La puissance de l’émission subit une très faible variation (0,1%) selon une période de 11 ans, lié aux effets de magnéto-hydro-dynamique dans les couches extérieures, produisant sur la surface des éruptions et des taches.
On définit la luminosité du Soleil comme la puissance totale du rayonnement qu’il émet dans tout l’espace. Elle est évaluée à Ls = 3,85.1026 W.
Le Soleil émet dans toutes les directions de l'espace (figure 1). La Terre se situe à une distance D d'environ 1,5.1011 m, à l'aide de la conservation de l'énergie, on peut calculer la puissance par mètre carré reçue à cette distance D : Es = Ls/(4 π D2) = 1362 W/m2. Cette valeur est aussi appelée constante solaire.
Cette valeur de 1362 W/m2, est la puissance par mètre carré que reçoit toute surface exposée perpendiculaire au rayonnement solaire, située à la distance D (distance Terre-Soleil).
L'énergie reçue par le système Terre-atmosphère est celle qu'intercepte un disque de surface πr2 (avec r rayon du système Terre-atmosphère) à la distance D. Pour un bilan global cette énergie est répartie uniformément sur la surface de la sphère terrestre d'aire 4πr2, égale à 4 fois la surface du disque. Ainsi, en moyenne, la puissance incidente arrivant au sommet de l'atmosphère est de 1362/4, soit environ 340 W/m2.
On notera que 340 W/m2 est bien une valeur moyenne globale. Localement, ce flux varie avec les alternances jour/nuit, les saisons et en fonction de la latitude.
2. Bilan radiatif - Illustration schématique
Sur la figure 2, nous présentons le bilan radiatif avec une atmosphère avec et sans effet de serre.
Les gaz à effet de serre absorbent une partie du rayonnement infrarouge (représenté en rouge) émis ou renvoyé par la surface de la Terre. Plus l'effet de serre est important, plus la part d'infrarouge ré-émise vers la Terre est grande et ainsi plus la surface de la Terre se réchauffe.
Pour une même énergie incidente, la température d'équilibre à la surface de la Terre dépend de l'intensité de l'effet de serre.
Télécharger l'image Bilan radiatif des gaz à effet de serre en haute définition. |
Pour retrouver la description des différents flux, on pourra se reporter aux extraits d'articles suivants : Modélisation de l'effet de serre, ou encore Le modèle d'effet de serre à une couche.
3. Pour en savoir plus sur l'effet de serre
Nous proposons ici des liens vers d'autres ressources, textes ou vidéo, sur l'effet de serre.
Sur CultureSciences Physique :
- Rayonnement, opacité et effet de serre, P. Thollot, O. Dequincey, 2021.
- Principes de base de l'effet de serre, J.-L. Dufresne, 2020.
- Concepts et chiffres de l'énergie : émissions de CO2 - Graphes, cartes, interprétations et sources fossiles responsables des émissions, D. Chareyron, H. Horsin-Molinaro, B. Multon, 2020.
Sur le site partenaire Planet-Terre :
- Effet de serre et cycle du carbone : deux clés indispensables pour bien comprendre les variations climatiques, P. Thomas, 2015.
- Dossier Rayonnement thermique, bilan radiatif et effet de serre, V. Daniel, 2003, trois articles.
Sur le site partenaire Géoconfluences :
- Gaz atmosphériques, gaz à effet de serre (GES), glossaire.
Sur la chaîne du Réveilleur :
Pour citer cet article :
Effet de serre, une illustration remise dans son contexte, Delphine Chareyron, Olivier Dequincey, avril 2023. CultureSciences Physique - ISSN 2554-876X, https://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Image-effet-de-serre.xml