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x4. UNE ALTERNATIVE : LES MODÈLES DE CALOTTES.FIG. III.14 - Résultats des modèlisations de calottes terrestres à court terme, avec un champ de vitesse statique oudynamique, et deux scénarios de températures (Huybrechts et Oer<strong>le</strong>mans 1990)A partir du modè<strong>le</strong> de calotte de Budd et Jenssen (1989), une simulation reprend <strong>le</strong>s résultats d’unGCM correspondant à un doub<strong>le</strong>ment de la concentration en CO2 d’ici la moitié du 21emesièc<strong>le</strong> (Buddet al. 1994). Le GCM aboutissant à une augmentation de température de 3oC, et un accroissement du tauxde fonte de 10 m/an, <strong>le</strong>s auteurs considérent plusieurs scénarios, combinant des taux de fonte accrus de1 m/an, 3 m/an ou 10 m/an, et des taux de précipitations doublés par rapport aux va<strong>le</strong>urs actuel<strong>le</strong>s.L’intérêt de cette étude réside aussi dans la distinction opérée entre l’évolution de la glace posée et dela glace flottante des plates-formes. Les chiffres résultant de l’application des différents scénarios sontdonnés dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au III.9. Au bout de 100 ans, l’augmentation du taux d’accumulation n’a aucuneincluence sur <strong>le</strong> comportement des plates-formes. Sur <strong>le</strong> bilan de masse total, son influence revient àcompenser exactement l’effet de l’augmentation de la fonte de 10 m/an. Plus l’augmentation imposéede la vitesse de fonte des plates-formes est importante, plus <strong>le</strong>s effets se font sentir rapidement : avec unaccroissement de 1 m/an, il ne se passe pratiquement rien durant <strong>le</strong>s 100 premières années, alors quepour une augmentation de 10 m/an, plus de la moitié de la variation tota<strong>le</strong> du niveau des mers s’est déjàproduite après 100 ans.D’autres études font intervenir non plus uniquement <strong>le</strong>s résultats de GCM, mais des couplages directsentre des modè<strong>le</strong>s de calottes en 3 dimensions et de topographie terrestre, et <strong>le</strong>s GCM. Cela permetd’obtenir la réaction dynamique de la calotte, et <strong>le</strong>s variations loca<strong>le</strong>s sur l’épaisseur de la calotte (Verbitskyet Saltzman 1995). Le modè<strong>le</strong> physique de calotte est celui de Huybrechts (1990b), couplé avec <strong>le</strong>modè<strong>le</strong> de circulation atmosphérique CCM1 du National Center for Atmospheric Research, l’ensemb<strong>le</strong>étant soumis à un forçage correspondant à un doub<strong>le</strong>ment de la concentration en CO2. Le temps d’intégrationconsidéré est de quelques milliers d’années, pour pouvoir atteindre un état stationnaire, mais <strong>le</strong>srésultats sont applicab<strong>le</strong>s pour des périodes plus courtes. La première figure, III.15, illustre la répartitionactuel<strong>le</strong> de l’accumulation sur la surface du continent, et la variation tota<strong>le</strong> obtenue grâce au modè<strong>le</strong> decalotte couplé au GCM. Le principal effet observé est une augmentation sensib<strong>le</strong> des précipitations sur <strong>le</strong>sMontagnes Transantarctiques et l’intérieur de l’Antarctique Est, et une diminution de la même amplitude,soit 20 cm/an, sur <strong>le</strong>s côtes et la totalité de la calotte Ouest. Cela tend à rééquilibrer la différence actuel<strong>le</strong>importante dans <strong>le</strong>s régimes de précipitations à l’intérieur du continent et sur <strong>le</strong>s côtes.La seconde figure III.16 compare la topographie actuel<strong>le</strong> de la calotte et son évolution prédite par la simu-109

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