{"id":173220,"date":"2026-07-13T12:56:18","date_gmt":"2026-07-13T12:56:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/173220\/"},"modified":"2026-07-13T12:56:18","modified_gmt":"2026-07-13T12:56:18","slug":"le-dioxyde-de-carbone-a-un-double-effet-sur-latmosphere-une-etude-devoile-ce-mecanisme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/173220\/","title":{"rendered":"Le dioxyde de carbone a un double effet sur l&rsquo;atmosph\u00e8re : une \u00e9tude d\u00e9voile ce m\u00e9canisme"},"content":{"rendered":"<p> <img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/dioxido-de-carbono-enfria-la-atmosfera-superior-calienta-la-tierra-1783662033607_1024.png\"  width=\"768\" height=\"432\" alt=\"Vue de la Terre prise lors de l'Exp\u00e9dition 66 \u00e0 bord de la Station spatiale internationale. Cr\u00e9dit : NASA.\" title=\"Vue de la Terre prise lors de l'Exp\u00e9dition 66 \u00e0 bord de la Station spatiale internationale. Cr\u00e9dit : NASA.\" data-image=\"mvfs2fq06wf0\"\/>Vue de la Terre prise lors de l&rsquo;Exp\u00e9dition 66 \u00e0 bord de la Station spatiale internationale. Cr\u00e9dit : NASA.   <img decoding=\"async\" fetchpriority=\"high\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/francisco-martin.jpg\" alt=\"Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n\" width=\"40\" height=\"40\"\/>    <a class=\"nombre text-hv\" href=\"https:\/\/www.tameteo.com\/auteur\/francisco-martin\/\" title=\"Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n\" data-mrf-recirculation=\"pre_article_author\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Francisco Mart\u00edn Le\u00f3n<\/a> Meteored Espagne       13\/07\/2026 14:02   8 min   <\/p>\n<p>Ce ph\u00e9nom\u00e8ne paradoxal est depuis longtemps consid\u00e9r\u00e9 comme une signature de l&rsquo;impact des activit\u00e9s humaines sur le climat. Pourtant, les m\u00e9canismes physiques qui l&rsquo;expliquent demeuraient jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent mal compris.<\/p>\n<p>Dans une nouvelle \u00e9tude, des chercheurs de l&rsquo;Universit\u00e9 Columbia d\u00e9crivent les m\u00e9canismes \u00e0 l&rsquo;origine de ce ph\u00e9nom\u00e8ne. Ils montrent qu&rsquo;il est largement d\u00e9termin\u00e9 par la mani\u00e8re dont le dioxyde de carbone (CO\u2082) interagit avec diff\u00e9rentes longueurs d&rsquo;onde de la lumi\u00e8re.<\/p>\n<p>Une v\u00e9ritable empreinte du changement climatique<\/p>\n<p>\u00ab Cela permet d&rsquo;expliquer un ph\u00e9nom\u00e8ne qui constitue une v\u00e9ritable empreinte du changement climatique, observ\u00e9 depuis des d\u00e9cennies mais jamais pleinement compris \u00bb, explique Robert Pincus, professeur de recherche en physique de l&rsquo;oc\u00e9an et du climat \u00e0 l&rsquo;Observatoire de la Terre Lamont-Doherty, rattach\u00e9 \u00e0 la Columbia Climate School, et coauteur de l&rsquo;\u00e9tude publi\u00e9e dans la revue Nature Geoscience.<\/p>\n<p>Dans les basses couches de l&rsquo;atmosph\u00e8re, les mol\u00e9cules de dioxyde de carbone pi\u00e8gent une partie de la chaleur qui s&rsquo;\u00e9chapperait autrement vers l&rsquo;espace. En revanche, \u00e0 plus haute altitude, la situation est diff\u00e9rente. Dans la stratosph\u00e8re \u2014 la couche de l&rsquo;atmosph\u00e8re situ\u00e9e entre environ 11 et 50 kilom\u00e8tres d&rsquo;altitude \u2014 les mol\u00e9cules de dioxyde de carbone agissent presque comme un radiateur : elles absorbent le rayonnement infrarouge provenant des couches inf\u00e9rieures, puis en r\u00e9\u00e9mettent une partie vers l&rsquo;espace. \u00c0 mesure que la concentration en dioxyde de carbone augmente, la stratosph\u00e8re \u00e9vacue ainsi davantage de chaleur et se refroidit.<\/p>\n<p>\u00ab [Cette d\u00e9couverte] permet d&rsquo;expliquer un ph\u00e9nom\u00e8ne qui constitue une v\u00e9ritable signature du changement climatique, observ\u00e9 depuis des d\u00e9cennies mais qui n&rsquo;avait jamais \u00e9t\u00e9 pleinement compris. \u00bb<\/p>\n<p>Ce ph\u00e9nom\u00e8ne avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9dit d\u00e8s les ann\u00e9es 1960 par les mod\u00e8les du climat terrestre et du r\u00e9chauffement climatique induit par le dioxyde de carbone d\u00e9velopp\u00e9s par le climatologue Syukuro Manabe, r\u00e9compens\u00e9 par le prix Nobel. Depuis le milieu des ann\u00e9es 1980, la stratosph\u00e8re s&rsquo;est refroidie d&rsquo;environ 2 \u00b0C. Les chercheurs estiment que ce refroidissement est plus de dix fois sup\u00e9rieur \u00e0 celui qui se serait produit en l&rsquo;absence des \u00e9missions humaines de dioxyde de carbone.<\/p>\n<p>Si les grands principes du refroidissement de la stratosph\u00e8re sont connus depuis longtemps, les m\u00e9canismes pr\u00e9cis restaient toutefois mal \u00e9lucid\u00e9s. \u00ab La th\u00e9orie existante \u00e9tait extr\u00eamement \u00e9clairante, mais nous ne disposions pas encore d&rsquo;une th\u00e9orie quantitative du refroidissement stratosph\u00e9rique induit par le dioxyde de carbone \u00bb, explique Sean Cohen, chercheur postdoctoral \u00e0 l&rsquo;Observatoire de la Terre Lamont-Doherty et auteur principal de l&rsquo;\u00e9tude.<\/p>\n<p>Sean Cohen, Robert Pincus et Lorenzo Polvani, g\u00e9ophysicien \u00e0 Lamont et professeur au D\u00e9partement de physique appliqu\u00e9e et de math\u00e9matiques appliqu\u00e9es de la Columbia Engineering School, ont \u00e9labor\u00e9 leur th\u00e9orie gr\u00e2ce \u00e0 une m\u00e9thode it\u00e9rative consistant \u00e0 identifier les principaux processus impliqu\u00e9s dans le refroidissement de la stratosph\u00e8re, \u00e0 les mod\u00e9liser math\u00e9matiquement, puis \u00e0 comparer leurs r\u00e9sultats avec des simulations climatiques d\u00e9taill\u00e9es et des observations r\u00e9elles. Apr\u00e8s plusieurs mois de travail, ils sont parvenus \u00e0 des \u00e9quations reproduisant fid\u00e8lement les donn\u00e9es.<\/p>\n<p>Le rayonnement infrarouge <\/p>\n<p>Les chercheurs ont identifi\u00e9 un facteur d\u00e9terminant : la mani\u00e8re dont les mol\u00e9cules de dioxyde de carbone interagissent avec la lumi\u00e8re, en particulier avec le rayonnement infrarouge (ou rayonnement \u00e0 grande longueur d&rsquo;onde). Toutes les longueurs d&rsquo;onde infrarouges ne traversent pas l&rsquo;atmosph\u00e8re de la m\u00eame fa\u00e7on. Certaines contribuent davantage au refroidissement que d&rsquo;autres. L&rsquo;\u00e9quipe a montr\u00e9 que les longueurs d&rsquo;onde appartenant \u00e0 une \u00ab fen\u00eatre optimale \u00bb sont particuli\u00e8rement efficaces. \u00c0 mesure que la concentration de dioxyde de carbone augmente, cette fen\u00eatre s&rsquo;\u00e9largit.<\/p>\n<p>\u00ab Ce sont ces variations d&rsquo;efficacit\u00e9 qui finissent par provoquer le refroidissement de la stratosph\u00e8re \u00bb, explique Sean Cohen.<\/p>\n<p>Les chercheurs ont \u00e9galement quantifi\u00e9 le r\u00f4le de l&rsquo;ozone et de la vapeur d&rsquo;eau. Ces deux gaz interviennent dans des processus comparables \u00e0 ceux du dioxyde de carbone : ils pi\u00e8gent eux aussi une partie de la chaleur dans les basses couches de l&rsquo;atmosph\u00e8re, tout en contribuant au refroidissement de la stratosph\u00e8re en r\u00e9\u00e9mettant de la chaleur sous forme de rayonnement. Toutefois, leur influence reste nettement plus faible que celle du dioxyde de carbone.<\/p>\n<p>Trois ph\u00e9nom\u00e8nes bien connus <\/p>\n<p>Les \u00e9quations \u00e9tablies par les chercheurs reproduisent avec pr\u00e9cision trois ph\u00e9nom\u00e8nes bien connus : le refroidissement stratosph\u00e9rique augmente avec l&rsquo;altitude, \u00e9tant plus faible dans la basse stratosph\u00e8re et plus marqu\u00e9 pr\u00e8s de la stratopause ; chaque doublement de la concentration en dioxyde de carbone entra\u00eene un refroidissement d&rsquo;environ 8 \u00b0C au niveau de la stratopause ; enfin, une stratosph\u00e8re plus froide laisse s&rsquo;\u00e9chapper moins de rayonnement infrarouge vers l&rsquo;espace, ce qui renforce l&rsquo;effet de serre du dioxyde de carbone. Autrement dit, le dioxyde de carbone am\u00e9liore la capacit\u00e9 de la stratosph\u00e8re \u00e0 \u00e9vacuer sa chaleur, ce qui la refroidit. Mais, parce qu&rsquo;elle devient plus froide, le syst\u00e8me climatique terrestre perd globalement moins de chaleur vers l&rsquo;espace, ce qui accentue le r\u00e9chauffement des basses couches de l&rsquo;atmosph\u00e8re.<\/p>\n<p>\u00ab Nous connaissions ce ph\u00e9nom\u00e8ne depuis plus de cinquante ans et nous en avions une bonne compr\u00e9hension qualitative. En revanche, nous ne comprenions pas pr\u00e9cis\u00e9ment quels m\u00e9canismes physiques le contr\u00f4laient \u00bb, souligne Sean Cohen.<\/p>\n<p>Pour Sean Cohen et Robert Pincus, l&rsquo;int\u00e9r\u00eat principal de ces travaux n&rsquo;est pas d&rsquo;apporter une preuve suppl\u00e9mentaire du r\u00e9chauffement climatique, dont la r\u00e9alit\u00e9 est d\u00e9j\u00e0 solidement \u00e9tablie, mais de mieux comprendre les m\u00e9canismes responsables du refroidissement de la stratosph\u00e8re. \u00ab Cette \u00e9tude nous permet d&rsquo;identifier les m\u00e9canismes essentiels \u00bb, explique Robert Pincus. Elle pourrait \u00e9galement servir de base \u00e0 de futurs travaux sur les atmosph\u00e8res d&rsquo;autres plan\u00e8tes.<\/p>\n<p><a class=\"imagen \" href=\"https:\/\/www.tameteo.com\/actualites\/previsions\/secheresse-un-nouveau-record-battu-du-jamais-vu-en-france-et-le-pire-est-a-venir-meteo-climat.html\" title=\"S\u00e9cheresse : un nouveau record battu, du jamais-vu en France et le pire est \u00e0 venir ! \" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" fetchpriority=\"low\" class=\"lazy img-body non-editable\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/secheresse-un-nouveau-record-battu-du-jamais-vu-en-france-et-le-pire-est-a-venir-meteo-climat-178360.png\"  width=\"320\" height=\"225\"\/><\/a><\/p>\n<p>\u00ab Nous pourrions ainsi mieux comprendre le fonctionnement des stratosph\u00e8res d&rsquo;autres plan\u00e8tes de notre syst\u00e8me solaire, voire d&rsquo;exoplan\u00e8tes \u00bb, conclut Sean Cohen.<\/p>\n<p>Les principaux enseignements de l&rsquo;\u00e9tude<\/p>\n<p>\u2022 Les chercheurs expliquent pourquoi l&rsquo;augmentation du dioxyde de carbone refroidit la stratosph\u00e8re tout en r\u00e9chauffant la surface terrestre et les basses couches de l&rsquo;atmosph\u00e8re.<br \/>\u2022 L&rsquo;\u00e9tude montre que ce refroidissement est largement contr\u00f4l\u00e9 par l&rsquo;interaction du dioxyde de carbone avec diff\u00e9rentes longueurs d&rsquo;onde du rayonnement infrarouge.<br \/>\u2022 \u00c0 mesure que la concentration de dioxyde de carbone augmente, la gamme des longueurs d&rsquo;onde infrarouges participant au refroidissement de la stratosph\u00e8re s&rsquo;\u00e9largit.<br \/>\u2022 Ces r\u00e9sultats permettent de mieux comprendre comment le refroidissement de la stratosph\u00e8re renforce indirectement l&rsquo;effet de serre du dioxyde de carbone.<\/p>\n<p>R\u00e9f\u00e9rence de l&rsquo;article<\/p>\n<p class=\"article-reference__body\">Cohen, S., Pincus, R. &amp; Polvani, L.M.. <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41561-026-01965-8\" target=\"_blank\" data-mrf-recirculation=\"end_article_citation\" rel=\"nofollow noopener\">Stratospheric cooling and amplification of radiative forcing with rising carbon dioxide. Nat. Geosci<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Vue de la Terre prise lors de l&rsquo;Exp\u00e9dition 66 \u00e0 bord de la Station spatiale internationale. Cr\u00e9dit :&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":173221,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[70],"tags":[12,13,18,17,54328,73,71,75,72,39620,76,74],"class_list":["post-173220","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-sciences-et-technologies","tag-be","tag-be-fr","tag-belgique","tag-belgium","tag-dioxyde-de-carbone","tag-science","tag-science-and-technology","tag-sciences","tag-sciences-et-technologies","tag-stratosphere","tag-technologies","tag-technology"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@be_fr\/116912782788195342","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=173220"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173220\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/173221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=173220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=173220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/be-fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=173220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}