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Fig. 14  - Bilan de l'effet de serre
en bas de la troposphère
Les valeurs indiquées sont données par m 2
de surface terrestre. La puissance reçue du
Soleil au sommet de l'atmosphère est de
342 W/m 2 dont 107 sont renvoyés vers
l'espace sans modification par le jeu de
l'albédo. Il en reste donc 235 pour échauffer
le système climatique. Du fait de l'effet de
serre, comme l'atmosphère absorbe une
partie du rayonnement infrarouge, la
température au sol doit atteindre 15 ºC
pour émettre un rayonnement de 390 W/m 2 .
L'équilibre est établi entre l'énergie entrante
et l'énergie sortante (235 W/m 2 ), l'effet
de serre ne laissant passer que 60 % de
l'énergie rayonnée au sol ((235/390) ¥ 100).
235 W
107 W
390 W
324 W
235 W
Une variation de la concentration des gaz atmosphériques absorbant l'infrarouge
ne peut donc pas être sans conséquences sur la température de la planète.
E N
4.3   Température des planètes et effet de serre
CART
Si l'effet de serre est absent sur Mercure et sur Mars, il n'en va pas de même sur
Terre et, surtout, sur Vénus où il augmente la température au sol de plus de 500 ºC
par rapport à ce qu'elle serait sans sa très dense atmosphère (voir encart 3.2).
Mercure
Vénus
Terre
Mars
Distance au soleil (UA)
0,387
0,723
1
1,523
Albédo A
0,119
0,750
0,306
0,250
Température calculée
161 ºC
-41 ºC
-19 ºC
-63 ºC
Température au sol
167 ºC
464 ºC
15 ºC
-65 ºC
En résumé
= 31 % du rayonnement solaire envoyé sur terre est réfléchi sans modification
vers l'espace ( albedo ), 20 % sont absorbés par l'atmosphère, le reste, soit
49 %, est absorbé par le sol, la végétation et l'océan.
= Ceux-ci, ainsi échauffés, vont restituer cette énergie 1) par conduction calorifi-
que ( chaleur sensible ), 2) par évaporation d'eau ( chaleur latente ), 3) par émis-
sion de rayonnement infrarouge. L'absorption des infrarouges par les gaz à
effet de serre augmente largement la température de la troposphère par rapport
à ce qu'elle devrait être sans ces gaz (au sol, en moyenne 15 °C au lieu de
-19 °C).
 
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