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Aujourd’hui on va parler d’une composante importante dans le système climatique planétaire: l’océan. Quels sont les changements en cours, lesquels sont à venir ? Quelles conséquences pour les écosystèmes et populations ?
Let’s #thread ! ⤵️⤵️
#climateChange #ocean 🌍🌊🐟🏖
Avant toute chose, la source principale de ce thread est le rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère 🌊🗻:
🔹 en anglais 🇬🇧: ipcc.ch/srocc/home/
🔹 ou en français 🇫🇷: wiki.citoyenspourleclimat.org/w/Rapport_sp%C…
✋ L’ensemble des faits que j’évoquerai ont tous un niveau confiance élevé ou très élevé dans le rapport du GIEC, c’est-à-dire qu’ils s'appuie sur des preuves cohérentes et un consensus scientifique.
Ds le cas contraire, la phrase sera suivi de “(MC)” pour “medium confidence”.
Je rappelle que les activités humaines:
🔹 combustion d’énergie fossiles (gaz, pétrole, charbon)⛽️🏭
🔹 prod de ciment 🏗
🔹 agriculture et changement d’affectation des terres 🌲🌳,
contribuent chq année à émettre des mds de tonnes de gaz à effet de serre (CO2, méthane, ...).
Ces derniers contribuent à l’ ”effet de serre” autrement appelé forçage radiatif c’est-à-dire que le système climatique accumule + d’énergie solaire qu’auparavant. ☀️
Pour plus d’explication, je vous conseille ce super thread ! 😉
Ça c’était le résumé ! 🙂
En faite, les activités humaines viennent modifier l’ensemble du cycle du carbone et modifier les stocks et flux existants (en rouge sur l’image).
Comme la plupart des gaz, le CO2 est soluble dans l’eau. De fait, l’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère vient modifier l’équilibre avec l’océan. Ainsi 20 à 30% des émissions humaines de CO2 sont absorbées par celui-ci.
La conséquence de cette absorption est l’acidification (↘️ du pH) des océans qui a des répercussions sur les écosystèmes marins. En particulier sur les espèces qui synthétisent des squelettes ou coquilles en calcaire.
Le carbone ainsi capturé est en partie stocké au fond des océans grâce à la circulation thermohaline :
🔹 le CO2 est plus soluble dans l’eau froide donc concentration ++,
🔹 les eaux froides "plongent" au niveau des pôles avec leur surplus de carbone.
Néanmoins, les GES restant dans l’atmosphère provoque un forçage radiatif. L’énergie solaire en +, réchauffe à la fois notre atm (réchauffement planétaire) mais surtout l’océan.
Ainsi, ce dernier s’est réchauffé sans arrêt depuis 1970 absorbant 90% de l’énergie excédentaire.
Ce réchauffement et l'ajout d'eau douce à haute latitude rendent l'eau de surface moins dense par rapport aux eaux profondes de l'océan:
🔹le mélange entre eaux de surface et eaux profondes↘️
🔹la stratification moyenne des 200 m supérieurs ↗️
🔹la concentration en oxygène ↘️.
D’autre part, la ↗️ de la température de l’océan et de l’atm. ont engendré une dilatation thermique de l’eau et une fonte des glaciers et des calottes polaires participant à l’augmentation du niveau moyen des océans:
+ 0,16 m entre 1901 et 2015.
L’océan et la cryosphère sont des systèmes à forte inertie. Les changements initiés devraient se poursuivre dans les prochaines décennies quelques soient nos émissions.
En revanche, ces dernières vont conditionner les changements à plus long terme.
Ainsi ds ts les scénarios d’émissions évalués:
🔹la ↗️ du niveau des mers devraient se poursuivre après 2100 (MC)
🔹les élévations extrêmes, centennaux, du niveau de la mer devraient devenir annuels ds de nbreuses régions du globe d’ici 2050 et pr la pluparts d’ici 2100.
Ces changements physiques de l’océan ont impacté les écosystèmes marins et côtiers:
🔹 déplacement vers les pôles de nombreuses espèces marines dû au réchauffement de l’océan
🔹 ↘️ du potentiel de capture max aggravant les effets de la surpêche pour certaines espèces (MC)
🔹 mais aussi expansion d’un habitat adapté et/ou ↗️ de l'abondance pour d’autres
🔹 redistribution des espaces entre espèces marines et estuariennes engendrée par l'intrusion accrue d’eau de mer dans les estuaires causé par ↗️ du niveau des mers (MC).
D’autre part, sous l'effet conjugué des activités humaines, de la ↗️ du niveau de la mer, du réchauffement et des événements climatiques extrêmes, près de 5⃣0⃣ % des zones humides côtières ont disparu au cours du dernier siècle.
Ces écosystèmes côtiers végétalisés sont essentiels car ils:
🔹 protègent le littoral des tempêtes et de l'érosion et contribuent à atténuer les effets de l'élévation du niveau de la mer
🔹 sont d'importants réservoirs de carbone.
L’impact sur l’ensemble des écosystèmes marins et côtiers devrait être d’autant plus conséquent que nos émissions de GES seront grandes à l’avenir.
Ces changements ont et auront des conséquences sur les services écosystémiques et les populations.
En effet, les changements de localisation et d’abondance de certaines espèces marines ont eu des conséquences à la fois positives et négatives sur les prises, les retombées économiques, les moyens de subsistance, en particulier dans les régions dépendantes de la pêche.
Enfin, les zones côtières de basses altitudes abritent actuellement environ 680 millions de personnes (près de 10% de la pop mondiale) et devrait en compter >1 mld en 2050.
Les pop les + exposés sont le plus souvent celles avec les capacités d’adaptation les + faibles.
Un ralentissement de la ↗️ du niveau des mers (atténuation) et du reste des changements induits sur l’océan offrirait de meilleures possibilités d'adaptation.
L’atténuation et l’adaptation sont les 2 leviers de réduction des risques.
Mais les communautés côtières sont confrontées à des choix difficiles quant aux réponses à la ↗️ du niveau de la mer qui équilibrent les coûts, les avantages et les compromis des options disponibles.
Dit autrement, chaque demi-degré compte et il est grand temps que nous commencions à agir sérieusement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre ‼️ 👋 📢 🔜
#TimeForAction #Fin
PS: malgré relecture, j'ai oublié un tweet.

↗️ du niveau des mer s’est accélérée. Entre 2006 et 2015, le niveau moyen des océans à augmenter de 3,6 mm/an (x2,5 par rapport à 1901-1990) :
🔹 dilatation therm. = +1,4 mm/an
🔹 fonte des glaciers et calottes polaires = +1,7 mm/an.
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