Geoscience Reference
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Fig. 180  - Insolations pour le 21 juin calculées depuis 800 000 ans
à diverses latitudes de l'hémisphère Nord
Ces insolations ont été calculées pour les latitudes 80º N, 40º N et pour l'équateur
avec les données et les programmes publiés par A. Berger (1978, J. atm. Sci ., 35
(12), p. 2362-2367 et publications postérieures). Des données plus précises,
pouvant être utilisées pour des calculs paléoclimatiques jusqu'à 50 millions
d'années, peut-être davantage, ont été publiées par J. Laskar et al. (2004, Astro-
nom. Astroph ., 428, p. 261-285). Leur utilisation ne modifie que très peu les
courbes ci-dessus pour ces derniers 800 000 ans. On notera la façon dont les para-
mètres de l'orbite terrestre s'expriment dans ces courbes :
- la précession (période d'environ 21 700 ans) explique les variations les plus
rapides dont l'amplitude est d'autant plus grande que l'excentricité est forte,
de telle sorte que la ligne de crête des variations de l'insolation (c'est-à-dire
leur amplitude) suit les variations de l'excentricité (période visible d'environ
100 000 ans) ;
- l'obliquité (période d'environ 41 000 ans) vient en quelque sorte brouiller le
signal de la précession en s'y surimposant. On notera que son effet est d'autant
plus fort que l'on s'approche des pôles.
Il est extrêmement important de souligner que l'analyse spectrale des variations
de l'insolation ( Fig. 181 ) ne montre pas de fréquence correspondant à l'excentricité,
le rôle de celle-ci ne consistant qu'à moduler en amplitude les variations de la
précession. Comme nous l'avons vu, l'influence de l'excentricité e, prise isolément,
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sur l'insolation, ne joue que par le facteur
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, qui est très petit. En effet, au
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cours des derniers 5 millions d'années, le calcul (A. Berger, 1977) montre qu'elle a
 
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