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        Fri, 26 Jan 2024 23:56:24 -0800 (PST)
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 2024 23:56:24 -0800 (PST)
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Date: Fri, 26 Jan 2024 23:56:23 -0800 (PST)
In-Reply-To: <2%1tN.985115$aBh3.826389@fx05.ams4>
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Subject: =?UTF-8?Q?Re=3A_=5Bclimat=5D_nouvelle_=C3=A9tude_des_variations_de_temp?=
	=?UTF-8?Q?=C3=A9rature_de_surface?=
From: Se_jam <sholly.hit@gmail.com>
Injection-Date: Sat, 27 Jan 2024 07:56:24 +0000
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Bytes: 4711
Lines: 81

Le samedi 27 janvier 2024 =C3=A0 08:09:54 UTC+1, Paul Aubrin a =C3=A9crit=
=C2=A0:
> Cette publication (24 pages) =C3=A9tudie les cons=C3=A9quences de l'absen=
ce=20
> permanent d'=C3=A9quilibre du syst=C3=A8me coupl=C3=A9 surface/atmosph=C3=
=A8re, en=20
> particulier sur l'=C3=A9volution de la temp=C3=A9rature de surface des oc=
=C3=A9ans qui=20
> constituent 70% de la surface de la terre et que l'on conna=C3=AEt mieux=
=20
> depuis une douzaine d'ann=C3=A9e gr=C3=A2ce =C3=A0 la mise en place d'un =
r=C3=A9seau de=20
> capteurs.=20
> En particulier, l'=C3=A9tude examine le retard (phase shift) entre le flu=
x=20
> d'=C3=A9nergie incident et la variation de temp=C3=A9rature correspondant=
e.=20
>=20
> Elle conclut, entre autres choses, que le flux infrarouge bloqu=C3=A9 par=
 un=20
> doublement potentiel des "gaz =C3=A0 effet de serre" ne peut avoir qu'une=
=20
> influence insignifiante sur le flux total =C3=A0 la surface de l'oc=C3=A9=
an.=20
>=20
> https://scienceofclimatechange.org/wp-content/uploads/Clark-2023-Time-Dep=
endent-Climate-Energy-Transfer.pdf=20
>=20
> Traduction d'un passage significatif page 8 (428) :=20
> L'ampleur du d=C3=A9phasage d=C3=A9pend =C3=A9galement de la vitesse du v=
ent. C'est ce=20
> que montre la figure 3 pour les jours 10 =C3=A0 15. Le d=C3=A9phasage app=
roximatif=20
> en heures et le flux solaire quotidien total en MJ m-2.jour-1 sont=20
> indiqu=C3=A9s pour chacun des 5 jours. Le d=C3=A9phasage diminue =C3=A0 m=
esure que la=20
> vitesse du vent augmente. Cela augmente l'=C3=A9vaporation de surface et =
il y=20
> a plus de convection vers le bas de l'eau plus froide depuis la surface.=
=20
> La sensibilit=C3=A9 du flux de chaleur latente =C3=A0 la vitesse du vent =
est=20
> d'environ 15 W m-2/m s-1, Clark et R=C3=B6rsch (2023). En outre, les=20
> variations de 1 =C3=A0 2 MJ m-2.jour-1 du flux solaire quotidien total n'=
ont=20
> pas d'effet observable sur les changements de temp=C3=A9rature diurne de =
la=20
> SST 1,5. L'augmentation du flux Infrarouge ondes longues descendant vers=
=20
> la surface produite par une augmentation de 140 ppm de la concentration=
=20
> atmosph=C3=A9rique de CO2 est d'environ 2 W m-2 ou 0,17 MJ m-2.jour-1. Ce=
=20
> flux ne peut avoir aucun effet mesurable sur la temp=C3=A9rature des oc=
=C3=A9ans.=20
> Il est simplement absorb=C3=A9 dans les 100 premiers microns de la couche=
=20
> oc=C3=A9anique et dissip=C3=A9 comme une partie insignifiante du flux de=
=20
> refroidissement total de la surface. Le flux solaire absorb=C3=A9 est=20
> d=C3=A9coupl=C3=A9 du flux de chaleur latente induit par la vitesse du ve=
nt. Il=20
> n'existe pas de "flux moyen d'=C3=A9quilibre" =C3=A0 la surface de l'oc=
=C3=A9an, quelle=20
> que soit l'=C3=A9chelle de temps. La quantit=C3=A9 de chaleur stock=C3=A9=
e dans le=20
> r=C3=A9servoir thermique oc=C3=A9anique d=C3=A9pend de l'=C3=A9quilibre d=
u flux net=20
> accumul=C3=A9, y compris les effets du transport oc=C3=A9anique. Il ne pe=
ut y=20
> avoir de "sensibilit=C3=A9 climatique" au CO2.=20
>=20
> Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Tout le monde suit :
"Le flux solaire absorb=C3=A9 est d=C3=A9coupl=C3=A9 du flux de chaleur lat=
ente induit par la vitesse du vent."

Avec une argumentation de ce type, on ne peut que se faire de tr=C3=A8s nom=
breux ennemis !

Sejam