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1

Leroux, Marcel. "Climat local, climat global / Local cfimate, global climate." Revue de géographie de Lyon 72, no. 4 (1997): 339–45. http://dx.doi.org/10.3406/geoca.1997.4715.

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Vigneau, Jean-Pierre. "Climat et société (Climate and society)." Bulletin de l'Association de géographes français 73, no. 3 (1996): 232–33. http://dx.doi.org/10.3406/bagf.1996.1927.

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3

Litynski, Joseph. "Le climat de la région Mauricie-Bois-Francs." Cahiers de géographie du Québec 26, no. 67 (April 12, 2005): 139–44. http://dx.doi.org/10.7202/021552ar.

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Abstract:
Le climat de la région Mauricie - Bois-Francs est influencé surtout par la masse continentale de l'Amérique du Nord, mais l'influence océanique de l'Atlantique n'est pas absente dans cette région. Les vents du secteur est ont une fréquence de 20% environ et ils apportent jusqu'à 50% des précipitations annuelles. La superposition de ces deux influences donne le cachet caractéristique au climat de la Mauricie. D'après la classification numérique des climats mondiaux, on distingue en Mauricie - Bois-Francs deux types de climats : le climat subpolaire, assez humide, continental (13 C) qui affecte la plus grande partie de la région et le climat modéré, assez humide, continental (23 C) sur la périphérie sud. La classification plus détaillée permet de distinguer six (6) sous-types de climat dont la parenté minimale est de 0,67 seulement, ce qui signifie que la région est assez diversifiée du point de vue climatique. La partie sud de la région (surtout les Bois-Francs) représente un climat très propice à l'agriculture tandis que la haute Mauricie est purement forestière.
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Meldolesi, Anna. "Climat." Cerveau & Psycho N° 111, no. 6 (January 6, 2019): 64–70. http://dx.doi.org/10.3917/cerpsy.111.0064.

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5

Krolik, Christophe. "Climat." Revue Juridique de l'Environnement 38, no. 3 (2013): 546–47. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2013.6171.

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6

Krolik, Christophe. "Climat." Revue Juridique de l'Environnement 39, no. 1 (2014): 181–84. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2014.6244.

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Sanz Donaire, Juan José. "La climatologie est morte!; vive la climatologie!; reflexiones sobre el cambio climático." Estudios Geográficos 60, no. 236 (July 4, 2018): 467. http://dx.doi.org/10.3989/egeogr.1999.i236.572.

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Abstract:
Este trabajo expone la necesidad de una definición de clima aceptada por la comunidad científica como paso previo a la noción de cambio climático. Se exponen y comentan distintos conceptos de clima, desde los orígenes griegos de la palabra, en los que se destaca la variabilidad natural, que debiera extenderse igualmente al cambio climático. Dicha variabilidad no está delimitada, por lo que arrastra su indefinición al cambio climático. [fr] Ce travail veut poser l'accent sur la nécessité d'une définition acceptée par la communauté des scientifiques du climat, qui peut être basée sur le concept du climat. On a résumé des différentes définitions, qui commencent avec les grèques classiques, où le climat a une haute variabilité naturelle qu'on doit trouver aussi dans le concept derivé du changement climatique. Si la variabilité naturelle du climat n'est pas clarifiée, le changement du climat le sera moins.
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Renard, Florent, and Lucille Alonso. "Editorial : numéro thématique ‘Climat urbain’." Climatologie 17 (2020): 1. http://dx.doi.org/10.1051/climat/202017001.

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9

Leroux, Marcel. "Volcanisme et climat (Volcanic activity and climate)." Bulletin de l'Association de géographes français 76, no. 4 (1999): 348–59. http://dx.doi.org/10.3406/bagf.1999.2127.

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10

Paquot, Thierry. "Philosophie et climat." Diversité 161, no. 1 (2010): 28–34. http://dx.doi.org/10.3406/diver.2010.7541.

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Abstract:
Le mot «climat» vient du latin, clima, qui signifie «inclinaison de la calotte céleste», puis «partie du ciel» et aussi «latitude», «contrée, pays». C’est la traduction du grec klima, qui veut dire «inclinaison» (Pierre Larousse note dans son Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle : «L’inclinaison de rayons solaires étant la cause principale des différences de climat», p. 416, 1869), quant au verbe grec klinein, il désigne l’action de «se coucher», de «pencher». Le Dictionnaire historique de la langue française (Le Robert, 1992) précise que c’est à la fin du XVIIIe siècle que le mot «climat» correspond à l’ensemble des «conditions atmosphériques et météorologiques» et non plus à «pays» ou «région». Du mot «atmosphère», on passe allégrement à celui d’ «ambiance». Du coup, on utilise la notion de climat pour caractériser un milieu social ou un environnement moral, d’où un «bon climat», comme dans une classe qui ne pose pas de problème, un «climat propice à» lorsqu’on s’entraide, qu’on oeuvre ensemble ou, au contraire, une dégradation du climat «social», par exemple, avec les récentes délocalisations et la fermeture de sites industriels.
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Diallo-Dudek, Julita, Thibaut Vairet, Yves Richard, Thomas Thevenin, Nadège Martiny, Julien Pergaud, Damien Roy, et al. "Cartographier la végétation et les Local Climate Zone dans six agglomérations de Bourgogne-Franche-Comté." Climatologie 20 (2023): 2. http://dx.doi.org/10.1051/climat/202320002.

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Abstract:
Les recherches sur le climat urbain de Dijon Métropole ont révélé l’importance de l’îlot de chaleur urbain (ICU) dans les villes de taille moyenne (6°C) et les effets rafraîchissants des espaces verts (réduction de 1 à 4°C). Ces résultats mettent en évidence l’importance d’intégrer ces aspects dans la planification urbaine pour favoriser des environnements urbains plus frais. La classification Local Climate Zones (LCZ) permet de mieux comprendre et étudier le climat urbain à l’échelle locale. Elle permet de différencier les différentes structures et revêtements des zones urbaines et leur impact. De plus, l’analyse de l’imagerie satellite Pléiades a permis d’améliorer la représentation de la végétation et d’identifier les zones nécessitant la création d’îlots de fraîcheur urbains. Le pourcentage élevé de végétation privée par rapport à la superficie totale de la végétation urbaine souligne la nécessité d’un partenariat public-privé pour protéger les îlots de fraîcheur urbains existants. Le programme SAVE-IFU a permis une collaboration sur le climat urbain entre six agglomérations, dont Dijon Métropole.
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Bernateau, Isée, and Marion Robin. "Génération climat ?" Adolescence T.39 n° 1, no. 1 (March 24, 2021): 13–14. http://dx.doi.org/10.3917/ado.107.0013.

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Krolik, Christophe. "Climat / Air." Revue Juridique de l'Environnement 35, no. 1 (2010): 176–77. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2010.5391.

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Emmanouilidou, Pantelina, and Aline Treillard. "Énergie-Climat." Revue Juridique de l'Environnement 39, no. 1 (2014): 187–89. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2014.6247.

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Treillard, Aline. "Énergie-Climat." Revue Juridique de l'Environnement 39, no. 2 (2014): 385–86. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2014.6278.

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Brunel, Alain. "Climat/Énergie." Revue Possibles 41, no. 2 (December 1, 2017): 142–55. http://dx.doi.org/10.62212/revuepossibles.v41i2.230.

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Dahlkamp, Sundie, Michelle Peters, and Gary Schumacher. "Principal Self-Efficacy, School Climate, and Teacher Retention: A Multi-Level Analysis." Alberta Journal of Educational Research 63, no. 4 (February 13, 2018): 357–76. http://dx.doi.org/10.55016/ojs/ajer.v63i4.56351.

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Abstract:
This article presents the findings of a correlational study that examines the relationship among the variables of principal self-efficacy, school climate, and teacher retention. A purposeful sample of 11 principals from a southeastern Texas school district were given the Principal Sense of Efficacy Scale to determine each individual’s level of self-efficacy. Simultaneously, a sample of 233 current and former teachers completed the Organizational Climate Index to measure the school climate of each participating school. The results of the multi-level analysis indicate that overall a relationship does not exist between either principal self-efficacy and teacher retention or principal self-efficacy and school climate. However, findings do suggest a relationship between teacher retention and school climate. More specifically, teachers are more likely to remain employed at campuses that are less influenced by vocal parent and citizen groups. Cet article présente les résultats d’une étude corrélationnelle portant sur le rapport entre trois variables : l’efficacité personnelle des directeurs d’école, le climat scolaire et la rétention des enseignants. Suivant un échantillonnage dirigé, 11 directeurs d’un district scolaire dans le sud-est du Texas ont répondu à un questionnaire portant sur leur sentiment d’efficacité personnelle. Pendant la même période, 233 enseignants (anciens et actuels) ont complété un questionnaire sur le climat organisationnel de sorte à mesurer le climat scolaire dans chaque école participante. Les résultats d’une analyse à plusieurs niveaux indiquent que, globalement, il n’y a pas de lien entre l’efficacité personnelle des directeurs et la rétention des enseignants, ni entre l’efficacité personnelle des directeurs et le climat scolaire. Toutefois, les résultats suggèrent un rapport entre la rétention des enseignants et le climat scolaire. Plus précisément, les enseignants sont plus portés à maintenir leur poste dans des écoles qui sont moins influencées par des groupes protestataires de parents et de citoyens.
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18

Péguy, Charles-Pierre. "Climat, société et politique (Climate, society and politics)." Bulletin de l'Association de géographes français 63, no. 5 (1986): 363–67. http://dx.doi.org/10.3406/bagf.1986.1361.

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Huteau, Guillaume, Sarah Prunot, Thomas Marchal, Marlène Treca, Mario Rega, Pascal Roucou, and Yves Richard. "Élaboration d’un observatoire climatique dans la Réserve Naturelle Régionale et Forêts d’Exception du Val Suzon (Bourgogne-Franche-Comté, France)." Climatologie 22 (2024): 4. https://doi.org/10.1051/climat/202422004.

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Abstract:
Le changement climatique remet en question les stratégies de gestion des milieux naturels. Dans la Réserve Naturelle Régionale et Forêts d’Exception du Val Suzon (RNR-FE), la richesse de la biodiversité tient en partie au climat spécifique de la vallée et aux microclimats variés de ses multiples vallons nommés combes en Bourgogne. On y trouve aussi bien des conditions subméditerranéennes chaudes et sèches que des ambiances montagnardes fraîches et humides. Le changement climatique peut considérablement bouleverser ces conditions. Conscient de ce nouvel enjeu, l’Office National des Forêts (ONF), gestionnaire de la RNR-FE, a intégré dans sa gestion plusieurs actions pour y faire face, dont certaines avec le monde universitaire. En 2022, un partenariat entre l’ONF et le Centre de Recherches de Climatologie (CRC) a donné lieu à l’installation de 4 stations météorologiques pour mieux caractériser le climat de la RNR-FE. En 2023, dans le cadre d’un projet pédagogique du master Changement Climatique Adaptation Territoire (CClimAT), les microclimats sous couvert forestier, au sein des fonds de combes et des versants, sont l’objet d’un travail ayant nécessité l’installation de 41 capteurs thermiques. Le dispositif permet à la fois d’esquisser une caractérisation de la RNR-FE du Val Suzon comme un espace de fraîcheur à proximité de l’agglomération dijonnaise et de caractériser la variabilité de la température au sein des combes. Ce dispositif et cette analyse amorcent un suivi pérenne du climat et des microclimats de la RNF-FE afin de mieux caractériser les effets du changement climatique sur les milieux et les espèces présentes.
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Vigaud, N., P. Roucou, B. Fontaine, S. Sijikumar, and S. Tyteca. "WRF/ARPEGE-CLIMAT simulated climate trends over West Africa." Climate Dynamics 36, no. 5-6 (December 1, 2009): 925–44. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-009-0707-4.

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21

Pillet, Gonzague. "Économie du climat." Hermès 19, no. 1 (1996): 201. http://dx.doi.org/10.4267/2042/14886.

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22

Gautier, Henri. "Energie et Climat." Terminal, no. 110 (April 15, 2012): 150–61. http://dx.doi.org/10.4000/terminal.1277.

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Julliard, Jacques. "Un climat malsain." Commentaire Numéro169, no. 1 (2020): 190. http://dx.doi.org/10.3917/comm.169.0190.

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Lépy, Élise. "Climat, temps, saisons…" Communications 101, no. 2 (2017): 47. http://dx.doi.org/10.3917/commu.101.0047.

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ROCHAS, Michel. "Climat et médias." La Météorologie 8, no. 46 (2004): 1. http://dx.doi.org/10.4267/2042/36049.

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Meziane, Mohamad Amer. "Empire, Race, Climat." Multitudes 85, no. 4 (December 14, 2021): 183–87. http://dx.doi.org/10.3917/mult.085.0183.

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27

Sussan, Rémi. "Refroidir le climat." Sciences Humaines N° 288, no. 1 (January 1, 2017): 33. http://dx.doi.org/10.3917/sh.288.0033.

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de Ravignan, Antoine. "Climat : ça chauffe !" Alternatives Économiques N° 321, no. 2 (February 1, 2013): 48. http://dx.doi.org/10.3917/ae.321.0048.

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Bailly, Sean. "Aérosols et climat." Pour la Science N° 522 - avril, no. 4 (June 4, 2021): 15b. http://dx.doi.org/10.3917/pls.522.0015b.

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Mangin, Loïc. "Un climat photogénique." Pour la Science N° 531 – janvier, no. 1 (December 15, 2021): 86–87. http://dx.doi.org/10.3917/pls.531.0086.

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31

Durieux, Bruno. "Climat et politique." Commentaire Numéro 175, no. 3 (September 10, 2021): 569–78. http://dx.doi.org/10.3917/comm.175.0569.

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32

Maes, Renaud. "Climat : que faire ?" La Revue Nouvelle N° 7, no. 7 (September 8, 2021): 21–24. http://dx.doi.org/10.3917/rn.217.0021.

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33

Parizeau, Marie-Hélène, and Lucile Schmid. "L’éthique du climat." Esprit Janvir-févrir, no. 1 (2018): 204. http://dx.doi.org/10.3917/espri.1801.0204.

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34

Beltrando, Gérard, and Laure Chémery. "Dictionnaire du climat." La Météorologie, no. 17 (2015): 74. http://dx.doi.org/10.4267/2042/56315.

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35

Bailly, Antoine-S. "Neige et climat." Revue de géographie alpine 82, no. 4 (1994): 183–85. http://dx.doi.org/10.3406/rga.1994.4444.

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36

Flannery, Tim. "Climat : Apocalypse Tomorrow." Books N° 13, no. 3 (May 1, 2010): 34–37. http://dx.doi.org/10.3917/books.013.0034.

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37

Caplat, Jacques, and Diane Vandaele. "Agriculture et climat." EcoRev' N° 35, no. 1 (January 1, 2010): 8–13. http://dx.doi.org/10.3917/ecorev.035.0008.

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38

Rowe, Timothy. "Climat de sûreté." Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 34, no. 4 (April 2012): 315–16. http://dx.doi.org/10.1016/s1701-2163(16)35207-0.

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Senut, Brigitte. "Bipédie et climat." Comptes Rendus Palevol 5, no. 1-2 (January 2006): 89–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.crpv.2005.11.003.

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40

Richard, Hervé. "Palynologie et climat." Histoire & Mesure 3, no. 3 (1988): 359–84. http://dx.doi.org/10.3406/hism.1988.1343.

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41

Krolik, Christophe. "Air et climat." Revue Juridique de l'Environnement 37, no. 3 (2012): 587–88. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2012.5702.

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42

Rehbinder, Eckard. "Climat et forêts." Revue Juridique de l'Environnement 37, no. 4 (2012): 685–87. http://dx.doi.org/10.3406/rjenv.2012.6082.

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43

de Ravignan, Antoine. "Climat : ça brûle !" Alternatives Économiques N° 118 - Hors série, HS3 (October 1, 2019): 58–59. https://doi.org/10.3917/ae.118.0058.

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Dubreuil, Vincent. "Jean-Pierre Marchand : une approche systémique du lien Climat-Territoire." Climatologie 22 (2024): 1. https://doi.org/10.1051/climat/202422001.

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Planchon, Olivier, Benjamin Pohl, Pierre Pouzet, Brice Lallement, and Nicolas Jacob-Rousseau. "Le climat dans les films catastrophe, dystopiques et post-apocalyptiques." Climatologie 19 (2022): 6. http://dx.doi.org/10.1051/climat/202219006.

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Abstract:
Depuis le début des années 2000, le « climato-pessimisme » est devenu un objet cinématographique de plus en plus prisé par les spectateurs, traduisant certaines angoisses de la société actuelle. Ainsi, les films catastrophe, dystopiques et post-apocalyptiques ne sont pas que de simples divertissements et manifestations de certains effets de mode, ils sont aussi le reflet des avancées scientifiques de leur temps. Dans cet article, 55 films ont été sélectionnés en fonction des différentes représentations du climat et des conditions météorologiques qu’ils proposent. Le climat est présenté et perçu très différemment d’un film à un autre. Bien que le changement climatique soit souvent devenu un contexte privilégié dans les scénarios des films récents, il n’est pas forcément mis en avant par rapport à d’autres menaces de grande ampleur auxquelles l’humanité pourrait faire face. Des conditions météo-climatiques hostiles confèrent en effet une ambiance adéquate qui s’ajoute aux multiples tourments subis par les protagonistes. L’analyse des phénomènes météo-climatiques fait ressortir certaines tentatives de se référer à des travaux et résultats scientifiques reconnus, si possible en lien avec des phénomènes aux impacts aussi spectaculaires que catastrophiques, et permet ainsi d’adresser des messages d’alerte et de mise en garde aux spectateurs. De nombreux films montrent aussi une certaine propension à plonger la Terre dans l’aridité. Au-delà de la pertinence scientifique plus ou moins valide d’une possible aridification selon le scénario concerné, l’esthétique des environnements désertiques (villes ensablées, tempêtes de poussière) est sans doute un effet délibérément recherché dans cette catégorie de films.
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ROCHAS, Michel j. "Climat et société : Climats passés, passage de l'homme, climat futur : repères essentiels / Par Marie-Antoinette Mélières et Chloé Maréchal." La Météorologie 8, no. 74 (2011): 55. http://dx.doi.org/10.4267/2042/43884.

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Chebli, M., S. Charfi, and S. Dahech. "Répartition spatio-temporelle des températures dans l’agglomération de Kairouan (Tunisie) pendant la saison chaude 2019." Climatologie 17 (2020): 4. http://dx.doi.org/10.1051/climat/202017004.

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Abstract:
L’effet de site et la nature du substrat modifient la température de l’air dans l’agglomération de Kairouan par rapport à son environnement rural, donnant naissance à un îlot de chaleur urbain (ICU) d’une intensité moyenne d’environ 4°C. Cette étude visant à cerner la variation spatio-temporelle des températures pendant la période estivale est menée à l’aide de mesures fixes et itinérantes. L’étude montre que l’intensité de l’ICU varie de 2 à 9°C en fonction des types de temps. Les zones agricoles et vallonnées au nord-ouest de l’agglomération sont les moins chaudes. Ce travail montre des différences entre la variation spatiotemporelle de l’ICU et celle du confort thermique : dans le centre-ville, l’air sec fait baisser les températures ressenties.
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Madelin, Malika, and Vincent Dupuis. "Intensité et spatialisation de l’îlot de chaleur urbain parisien à partir de données participatives." Climatologie 17 (2020): 9. http://dx.doi.org/10.1051/climat/202017009.

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Abstract:
L’îlot de chaleur urbain est une des principales manifestations du climat urbain qui se caractérise par des températures plus élevées en ville qu’à la campagne et peut avoir des conséquences importantes pour les citadins en particulier lors des vagues de chaleur. Par convention, l’intensité de l’îlot est calculée, à partir des données des stations météorologiques de référence, comme la différence de température de l’air entre les zones urbaines et rurales environnantes. Dans cet article, nous cherchons à quantifier cette intensité et son extension sur la région parisienne, à partir d’un jeu de données massives participatives, que nous avons collectées depuis l’été 2017. Nous détaillons l’analyse critique de ces données non homogènes, absolument nécessaire avant leur exploitation scientifique. Nous montrons alors l’existence d’un îlot de chaleur urbain nocturne, dont l’intensité et l’extension spatiale varient selon les saisons et les conditions atmosphériques, avec une intensification lors des nuits radiatives (ciel clair, vent calme). In fine, nous spatialisons cet îlot pour des conditions radiatives et le comparons avec l’îlot de surface, produit à partir des températures de surface MODIS.
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Renard, Florent, and Lucille Alonso. "Températures de surface et mesures mobiles confrontées aux zones climatiques locales : exemples des agglomérations de Tokyo et de Lyon." Climatologie 17 (2020): 11. http://dx.doi.org/10.1051/climat/202017011.

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Abstract:
Les zones climatiques locales (ZCL) sont de plus en plus utilisées dans toutes les problématiques liées au changement climatique en milieu urbain, notamment pour les opérations d’aménagement ou de requalification portant sur l’îlot de chaleur, les microclimats et le confort thermique. Fondées sur des critères a priori, ces dernières nécessitent d’être confrontées à la réalité du terrain afin de s’assurer de leur validité avant toute utilisation. C’est l’objet de cette étude portant sur les agglomérations témoins de Lyon et de Tokyo, où ces zones climatiques n’ont pour le moment pas été réellement utilisées. L’analyse proposée confronte ce découpage thermo-morphologique aux températures de surface provenant des mesures de Landsat de 2000 à 2019 (single channel algorithm) et de mesures mobiles de la température de l’air, effectuées au sein des agglomérations en été. Les ZCL sont extraites par photo-interprétation pour Lyon et par classification supervisée pour Tokyo. Les températures sont étudiées en fonction des ZCL à l’aide du test statistique de Kruskal-Wallis suivi de la procédure de comparaison multiple par paires Steel-Dwass-Critchlow-Fligner. Les résultats indiquent des différences significatives entre les ZCL pour les températures de l’air et de surface et confirment ainsi l’intérêt de leur utilisation. Les ZCL les plus fraîches sont celles qui présentent une couverture végétalisée. Plus précisément, on remarque un gradient thermique décroissant avec la quantité de biomasse disponible au sein des ZCL mais également avec la hauteur des bâtiments en raison de l’effet d’ombrage.
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Philipps, Nathalia, Pierre P. Kastendeuch, and Georges Najjar. "Analyse de la variabilité spatio-temporelle de l’îlot de chaleur urbain à Strasbourg (France)." Climatologie 17 (2020): 10. http://dx.doi.org/10.1051/climat/202017010.

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Abstract:
Une analyse de la dynamique temporelle et de la distribution spatiale de l’îlot de chaleur urbain (ICU) strasbourgeois a été menée à l’aide d’un réseau de stations météorologiques réparties sur l’ensemble du territoire de l’agglomération strasbourgeoise. L’importante variabilité temporelle de l’ICU est illustrée non seulement à travers son comportement thermique journalier, mais également par le biais des fortes différences d’intensité selon les saisons et les types de temps. Favorisé lors de vents faibles et d’ensoleillement important, l’ICU se montre particulièrement intense durant les belles journées estivales, les moyennes pouvant localement atteindre un gain de cinq degrés lors du paroxysme nocturne. Concernant l’aspect spatial, les disparités entre stations soulignent une hétérogénéité de l’ICU essentiellement liée à la variabilité intrinsèque du milieu urbain. L’analyse statistique a ainsi mis en évidence le rôle de plusieurs paramètres morphologiques et d’occupation du sol, et par conséquent justifie pleinement la mise en place d’une classification en Local Climate Zones (LCZ) de l’Eurométropole de Strasbourg. La végétation apparaît comme étant un facteur de mitigation prééminent, notamment lorsqu’elle est présente de manière notable dans des zones densément bâties et fortement minéralisées. Concernant les paramètres relevant de la géométrie urbaine, les intensités moyennes d’ICU les plus élevées sont systématiquement mesurées dans les zones les plus densément bâties. Une nouvelle méthodologie de cartographie de l’ICU se basant sur les paramètres sous-jacents des LCZ est proposée. Cette carte permet l’obtention de valeurs pertinentes d’intensité de l’ICU en tout point du territoire.
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