Articulo de referencia

Clima de Francia

Zonificación climática para la Francia continental en 2020, elaborada por Météo-France. El clima de Francia es la distribución estadística de las condiciones atmosféricas en el ...

Zonificación climática para la Francia continental en 2020, elaborada por Météo-France.

El clima de Francia es la distribución estadística de las condiciones atmosféricas en el territorio nacional, basada en los promedios y la variabilidad de las magnitudes relevantes durante un período determinado. El período de referencia estándar, definido por la Organización Meteorológica Mundial, es de 30 años. La caracterización climática se basa en mediciones estadísticas anuales y mensuales de datos atmosféricos locales: temperatura, presión atmosférica , precipitación , insolación , humedad y velocidad del viento . También se tienen en cuenta los eventos recurrentes y excepcionales.

Situada entre las latitudes 41° 19' N y 51° 04' N , la Francia metropolitana se encuentra actualmente en la zona templada , caracterizada por veranos cálidos e inviernos moderadamente fríos. Esta clasificación distingue entre clima oceánico (veranos frescos, inviernos suaves, alta precipitación), continental (veranos cálidos, inviernos fríos, baja precipitación), mediterráneo (veranos cálidos y secos, inviernos suaves, precipitaciones otoñales), de montaña (más frío y húmedo que las llanuras circundantes) y oceánico alterado (una zona de transición entre los climas oceánico y de montaña y el clima semicontinental). Las temperaturas extremas registradas en la Francia continental son 46,0  °C en Vérargues el 28 de junio de 2019 y -36,7  °C en Mouthe el 13 de enero de 1968.

Los climas de los territorios franceses de ultramar son numerosos y variados, dependiendo de su posición en el globo, desde el tipo oceánico frío de las islas subantárticas hasta el tipo marítimo tropical de las Antillas Francesas, el tipo ecuatorial de la Guayana Francesa y el tipo marítimo polar de San Pedro y Miquelón . La Polinesia Francesa , que se extiende a lo largo de 20 grados de latitud, se divide en 5 tipos.

Estos climas han variado enormemente en el pasado, con periodos cálidos (óptimos) y periodos fríos (edades de hielo). Los paleoclimas , que se remontan a tiempos geológicos , se han caracterizado por la alternancia de edades de hielo (alrededor de 80 000 años) y periodos cálidos (alrededor de 20 000 años) a intervalos de aproximadamente 100 000 años. La última Edad de Hielo fue un periodo de enfriamiento global, o glaciación, que marcó el final del Pleistoceno en todo el planeta. Comenzó hace 115 000 años y terminó hace 11 700 años, cuando comenzó el Holoceno , el actual periodo interglacial . Este último se caracteriza por el óptimo climático romano (−300 a +200), el óptimo climático medieval (900–1300) y la Pequeña Edad de Hielo (1300–1860). El período contemporáneo (desde 1860 hasta la actualidad) está marcado por el final de la Pequeña Edad de Hielo Alpina (1860-1900-1910), seguido por el inicio del calentamiento global .

El sexto informe de evaluación del IPCC confirma con certeza el origen antropogénico del calentamiento global ya observado. Las temperaturas en la Francia continental son hoy 1,66  °C superiores a las registradas entre 1900 y 1930, de las cuales 1,63  °C se atribuyen exclusivamente a la actividad humana. El análisis de datos de temperatura más precisos entre 2010 y 2019 muestra que, durante este breve periodo, Francia se está calentando 0,1  °C cada 3 años. Para cumplir los dos objetivos del Acuerdo de París sobre el clima (un calentamiento muy por debajo de 2  °C y, preferiblemente, limitado a 1,5  °C), es esencial una reducción drástica e inmediata de las emisiones de CO₂ hasta alcanzar la neutralidad de carbono , la única vía para detener el calentamiento global. Reducir las emisiones de otros gases de efecto invernadero, en particular el metano , también es relevante. Para alcanzar este objetivo, Francia, a través de su política climática , está implementando diversas estrategias de mitigación y adaptación , con objetivos específicos como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % entre 1990 y 2030 (20 % en 2019) o la reducción del consumo final de energía en un 50 % en 2050 en comparación con el nivel de referencia de 2012, con un objetivo intermedio del 20 % en 2030.

Noción de clima

La noción de clima ha evolucionado considerablemente, y ahora es más fácil definir qué es el "sistema climático", es decir, todos los componentes muy diferentes que conforman la atmósfera , los océanos , la superficie continental y todas sus interacciones físicas, químicas y biológicas. La palabra "clima" va así más allá de la definición atmosférica habitual para designar las características del sistema climático en un lugar determinado, características establecidas durante un período, a menudo de 30 años, conocido como Norma Climática . [ 1 ] Los parámetros utilizados para describir el clima de una región son muchos y variados, desde la temperatura, el viento y la humedad del aire hasta el contenido de agua del suelo, las condiciones de los ríos, la composición atmosférica y la salinidad del océano . Suelen analizarse en términos de promedios anuales, mensuales o estacionales. Pero caracterizar el clima también implica describir eventos más raros e irregulares, como tormentas violentas o sequías persistentes. [ 2 ]

Francia es un estado soberano transcontinental cuyo territorio metropolitano se extiende por Europa Occidental y cuyos territorios de ultramar abarcan los océanos Índico , Atlántico y Pacífico , así como la Antártida y Sudamérica. [ 3 ] Por lo tanto, se caracteriza por una amplia variedad de climas, que también han sido muy variables a lo largo del tiempo.

Paleoclimas

Ciclos de Milanković

Cambios en la temperatura y el hielo durante los últimos 450.000 años ( datos de la Antártida ).

La vida apareció en la Tierra hace entre 3.800 y 3.500  millones de años, en forma de las primeras células. Fueron los primeros organismos vivos capaces de recuperar carbono del CO₂ atmosférico disuelto en agua y enriquecer progresivamente la atmósfera con oxígeno ( fotosíntesis ) los que pusieron en marcha el ciclo dinámico del agua y el clima. Los primeros homínidos aparecieron hace unos 4 millones de años. Los registros de núcleos de hielo proporcionan una buena comprensión del clima durante el último millón de años. Este se caracteriza por la alternancia de edades de hielo (alrededor de 80.000 años) y períodos cálidos (alrededor de 20.000 años) con una periodicidad de unos 100.000 años. Desde la aparición del hombre, la temperatura media en la superficie terrestre se ha mantenido relativamente constante, variando solo unos pocos grados respecto a una media de unos 15  °C. [ 4 ]

La alternancia regular de períodos cálidos y fríos puede explicarse mediante la astronomía. En 1924, el geofísico serbio Milutin Milanković demostró que tres parámetros independientes caracterizan la órbita de la Tierra alrededor del sol y modulan la cantidad de energía solar según las estaciones: la excentricidad , la oblicuidad , la inclinación del eje de rotación de la Tierra sobre sí mismo en relación con el plano de rotación alrededor del sol (actualmente cerca de 23°) y la precesión climática , un término que define las variaciones en el eje de rotación de la Tierra. Cada uno de estos parámetros varía en el tiempo con períodos independientes, y su conjunción hace que la formación, o desaparición, de casquetes polares en el hemisferio norte sea más o menos favorable, y estos casquetes polares juegan un papel decisivo en el clima. [ 4 ] En Francia, la cuenca del sureste , considerada parte del dominio alpino, se destaca de otras cuencas geológicas francesas por el gran espesor de su capa sedimentaria. Los depósitos alternados de marga y caliza están particularmente bien expuestos en la cuenca de Vocontia, donde las formaciones del Cretácico Inferior se presentan principalmente en forma de bancos de caliza y entrebancos de marga alternados. Estas sucesiones sedimentarias alternadas reflejan perfectamente los ciclos de Milanković interconectados, lo que proporciona una de las mejores pruebas del control astroclimático de la sedimentación. [ 5 ]

Última Edad de Hielo (hace entre -115.000 y -11.700 años)

Última Edad de Hielo (hace entre -115.000 y -19.000 años)

La última edad de hielo es un período de enfriamiento global, o glaciación , que marca el final del Pleistoceno en todo el planeta. Comenzó hace 115.000 años y terminó hace 11.700 años, cuando comenzó el Holoceno .

Cambios abruptos en la ciclicidad milenaria marcaron este último período glacial y tuvieron un fuerte impacto en los ecosistemas terrestres y marinos , así como en la composición y la temperatura atmosféricas. Los períodos caracterizados por el aumento de la temperatura del agua en el Atlántico Norte y Groenlandia , y el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, coincidieron con el desarrollo de los bosques en Europa al sur de los 50°N y se alternaron con períodos fríos de vegetación esteparia. Durante los cambios observados hace unos 40 000 años, el hombre de Neandertal desapareció y el hombre moderno colonizó Europa. [ 6 ]

Estos cambios, conocidos como ciclos de Dansgaard-Oeschger en honor a sus descubridores, han dado lugar a unas cuarenta pulsaciones climáticas muy rápidas. Estas fases están asociadas a variaciones en la temperatura de la superficie del agua del Atlántico Norte y a cambios climáticos en el continente europeo. Estas pulsaciones duraron varios milenios, y la transición de un episodio frío (etapa) a un episodio templado (etapa intermedia) parece haber sido muy rápida, del orden de unas pocas décadas, ¡a veces incluso menos! Algunos de estos episodios fríos estuvieron acompañados de una afluencia masiva de icebergs al Golfo de Vizcaya procedentes del casquete polar que cubre Canadá. Estas rupturas de icebergs, conocidas como eventos de Heinrich , fueron brutales: cada una habría durado del orden de un siglo, o incluso unos pocos milenios. Estudios de los sedimentos del Golfo de Vizcaya han demostrado que cada evento de Heinrich es sincrónico con el rápido desarrollo (< 100 años) de una estepa herbácea de tipo centroeuropeo a expensas del bosque de pinos. [ 7 ]

Europa durante el último máximo glacial (Würm IV, hace unos 20.000 años): blanco: capas de hielo, verde oscuro: tierra firme.

El máximo glacial se alcanzó hace unos 21.000 años. Una de las consecuencias de este enfriamiento fue una regresión marina (un descenso general del nivel del mar) de unos 120 metros en su máximo, [ 8 ] y el establecimiento de un clima periglaciar en Europa, el norte de Asia y América del Norte, lo que provocó profundos cambios en la flora y la fauna. En el momento de este máximo glacial, el casquete polar ártico cubría el norte de Europa, los glaciares de los Alpes descendían hasta Lyon , y los de los Pirineos hasta Arudy ( Pirineos Atlánticos ). El nivel del mar estaba unos 120 m por debajo del actual, y la línea de costa se desplazó unos 50 km mar adentro. En el sur de Aquitania , la desglaciación de las altas montañas pirenaicas debió terminar hace unos 15.000 años. Durante el último episodio glacial, las Landas eran una vasta extensión arenosa salpicada de campos de pequeñas dunas en forma de media luna de altura métrica. Más allá del Garona al este y del Adour al sur, partículas más finas ( loess ) transportadas por las tormentas a altitudes más elevadas se depositaron formando acumulaciones en el relieve, donde posteriormente se desarrolló la vegetación esteparia . [ 7 ]

Tardiglacial (hace entre -19.000 y -11.700 años)

De derecha a izquierda: máximo glacial; tierras bajas emergidas a mediados del Tardiglacial; sumersión de Doggerbank alrededor del 5500 a. C.

El Tardiglacial es el período comprendido entre el Último Máximo Glacial , que finalizó hace unos 19 000 años, y el comienzo del Holoceno , hace 11 700 años, durante el cual se produjo un aumento irregular de las temperaturas, intercalado con recaídas. El inicio del período Tardiglacial en Europa estuvo marcado por la desaparición de ciertas especies animales "arcaicas" de nuestras latitudes ( mamuts , rinocerontes lanudos , osos cavernarios ). Los renos y los caballos ( Equus caballus gallicus ), a veces combinados con los bóvidos (bisontes o uros), se convirtieron en las especies dominantes del período interestadial temprano, a juzgar por los registros de caza de las sociedades humanas. [ 9 ]

El Alleröd (hace entre 13.900 y 12.900 años) se caracteriza por un aumento de la cubierta arbórea. En la cuenca de París y en Bélgica, los análisis de polen permiten distinguir dos fases en este episodio: la primera se caracteriza por el establecimiento de un bosque abierto de abedules (tasa de forestación de alrededor del 45%); la segunda, que puede estar separada por un ligero retroceso de la cubierta arbórea, muestra la expansión de un bosque abierto dominado por pinos. Las especies árticas son parcialmente reemplazadas por especies forestales: a los uros y caballos —presentes ocasionalmente— se unen ciervos , corzos , jabalíes , alces y castores . [ 10 ]

Las pinturas rupestres también pueden proporcionar pistas sobre el clima, pero estas deben interpretarse con cuidado. Las plantas son raras en el arte cavernario , pero los animales representados pueden ayudarnos a comprender el clima exterior, incluso si las especies representadas en las paredes de la cueva representan solo una selección. Las composiciones no constituyen una fotografía del paisaje exterior. La presencia de un antílope saiga en una pared en Rouffignac ( Dordoña ) delata las condiciones frías y secas de la estepa. El hecho de que solo haya un reno y ningún mamut representado en Lascaux puede indicar temperaturas más suaves (o quizás a los artistas no les interesaban estos animales). [ 11 ]

La pregunta es: ¿reprodujeron los artistas imágenes de animales que realmente habitaban su territorio? Como señala Jean-Loïc Le Quellec , se pueden encontrar elefantes esculpidos en iglesias románicas , aunque este paquidermo no frecuentaba nuestros bosques. Los grandes toros de la Rotonda de Lascaux son bien conocidos, pero ciertas atribuciones cronológicas de la cueva indican que su decoración comenzó en una época en la que los uros (amantes de los entornos boscosos) no estaban muy presentes en el entorno inmediato. Según François Djindjian , los mamuts habían desaparecido del Périgord en el Magdaleniense Medio y solo se encontraban más al norte, en las cuencas del Loira y el Saona y en la cuenca de París. ¡Sin embargo, Rouffignac fue decorada en esa época! Por lo tanto, propone que los artistas los dibujaron de memoria, tras haber ido a contemplarlos en una especie de safari avant la lettre. Sin embargo, nuevas investigaciones indican que los mamuts aún habitaban las orillas del Vézère en aquella época. Además, como señala Florian Berrouet: «La adición de numerosos detalles que indican la estacionalidad o el extremo rigor naturalista de los artistas (el pliegue anal, el contorno del ojo, el labio inferior triangular) y que hacen que cada animal sea único, dotado de una verdadera personalidad, nos obliga a creer que el hombre debió de haber convivido con estos mamuts, o incluso haberlos observado, durante mucho tiempo». Durante los periodos más fríos, las grandes bestias migraban en manadas hacia el sur, en busca de territorios más hospitalarios. Quizás sea el recuerdo de tal visión lo que los magdalenienses de Rouffignac inmortalizaron en piedra. [ 11 ]

Al final del período ( Dryas III ), una ola de frío muy severa provocó el regreso de especies árticas, una mayor reducción de los bosques y una extensión de los paisajes de estepa y tundra . Termina abruptamente con un rápido aumento de las temperaturas. [ 12 ] [ 13 ]

Climas del actual período interglacial

Cambios de temperatura durante el Holoceno

Máxima extensión de la glaciación de Würm (morado) en los Alpes. Azul: glaciación de Riss.

El actual período interglacial del Holoceno comenzó hace unos doce mil años, al final del Último Período Glacial (conocido como Würm por su componente alpino). [ 14 ] En las montañas de Europa, también se formaron pequeños glaciares en los Vosgos , la Selva Negra , el Macizo Central , los Cárpatos , los Pirineos , los Apeninos , los Balcanes y Sierra Nevada , así como en el noroeste de España, Creta y Córcega . [ 15 ] La desglaciación que lo precedió duró alrededor de 10 000 años y resultó en un aumento de la temperatura de unos 4  °C y una subida del nivel del mar de unos 130 metros. [ 16 ]

En 2003 se publicó un estudio que analizaba las temperaturas medias anuales del aire superficial en Europa durante los últimos 12 000 años. Se basa en reconstrucciones climáticas cuantitativas a partir de más de 500 sitios de polen asimilados mediante un innovador procedimiento de cuadrícula tetradimensional. Parece que el óptimo climático del Holoceno solo se observó en el norte de Europa y, por lo tanto, no afectó a Francia. Este calentamiento se vio compensado por un enfriamiento a mediados del Holoceno en el sur de Europa. Las tendencias en las temperaturas medias anuales para toda Europa sugieren un aumento casi lineal del balance térmico hasta el 7800 a. C., seguido de condiciones estables durante el resto del Holoceno. Este calentamiento al comienzo del Holoceno, seguido de un equilibrio, estuvo modulado principalmente por el aumento de las temperaturas invernales en el oeste, que han seguido aumentando a un ritmo progresivamente decreciente hasta la actualidad. [ 17 ]

El sur de Europa y el Mediterráneo han experimentado un calentamiento casi lineal desde alrededor del 8000 a. C. Este calentamiento precedió al inicio de cualquier impacto humano importante y continuó al mismo ritmo hasta el final del Holoceno, un período de relevancia antropogénica. Esto sugiere no solo que el clima mediterráneo tiene un origen esencialmente natural, sino también que el método de calibración polen-clima se ha mantenido independiente del impacto humano en la vegetación. [ 17 ]

El estudio divide Europa en seis partes, delimitadas en latitud por los paralelos 45°N y 55°N y en longitud por el meridiano 15°E . Francia, atravesada por el paralelo 45°N ( latitud de Burdeos ), está representada por dos partes: la parte al norte de los 45°N se encuentra en Europa centro-occidental, y la parte al sur en Europa suroccidental. Los gráficos que representan las variaciones de temperatura en la Francia continental durante el Holoceno, reconstruidos a partir de datos de polen, se muestran a continuación [ 17 ] .

Secuencias climáticas y culturales a lo largo del Holoceno.

En el sur de Francia (por debajo de la latitud 45°N), el clima cambió alrededor del 8000 a. C. A partir de esta fecha, podemos distinguir una fase conocida como Boreoatlántica, que termina con un episodio frío, aparentemente de alcance mundial, centrado en el 6250 a. C. Esta fase parece haber estado marcada por un clima relativamente incierto, o al menos por uno de grandes contrastes. Luego, durante aproximadamente medio milenio, presenciamos el retorno de un conjunto atlántico, hacia el cual la secuencia que precedió a este episodio ya tendía. Esto se define por precipitaciones altas y muy regulares desde España y el norte de África hasta los Balcanes . Además, se dice que las temperaturas medias (y en particular las temperaturas medias de verano, las más favorables para la vegetación) fueron de 1,5 °C a 2  °C más altas que en el período 1970-1980. Incluso podrían haberlas superado en 2 °C a 2,5  °C durante lo que se conoce como secuencias de óptimo climático (la primera de las cuales ocurrió alrededor del 5700 a. C.). [ 18 ]

La comparación de estas secuencias climáticas principales con las secuencias culturales principales puede revelar una conexión entre ciertas secuencias. La siguiente tabla muestra una cronología de este tipo para la Alta Provenza. Si bien las secuencias culturales son idénticas en toda Francia, los años que las separan varían de una región a otra. Esto es particularmente cierto en el caso del Neolítico, cuando los primeros grupos se asentaron en Provenza, Languedoc y Córcega alrededor del 5500 a. C., pero no llegaron a otras partes de Francia hasta varios siglos después. [ 19 ] [ 18 ]

Óptimo climático romano (−300 a +200)

El auge del Imperio Romano y la viticultura en la Galia

Mosaico en Saint-Romain-en-Gal (Ródano): prensando la cosecha.

El periodo comprendido entre el 300 a. C. y el 200 d. C. fue testigo del desarrollo y el ascenso al poder del Imperio Romano . Este periodo de prosperidad se considera socialmente estable. Corresponde precisamente al periodo del Óptimo Climático Romano (OCR), cuando los veranos son cálidos y bastante húmedos. Estas condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de la agricultura, así como el establecimiento de jardines ornamentales. Esta situación está relacionada con una mayor actividad solar , vinculada a la actividad de las corrientes oceánicas y a una baja actividad volcánica. El OCR habría sido, por lo tanto, particularmente beneficioso para el fuerte desarrollo de la viticultura , que se expandió en las tres Galias durante el siglo I, llegando hasta el sur de Inglaterra. En términos generales, dado que la agricultura era la principal fuente de riqueza del Imperio Romano, ahora resulta más evidente que este cambio climático fue un poderoso motor del desarrollo económico hasta el siglo I. [ 20 ]

El desarrollo de Lyon en zonas inundables

El asentamiento y desarrollo de la ciudad de Lyon en una zona inundable se benefició de un contexto climático favorable vinculado al Óptimo Climático Romano Menor, correspondiente a un período de hidrología moderada. Una reconstrucción de la variabilidad hidrosedimentaria del Ródano en Lyon desde el 1000 a. C. hasta el 2000 d. C. muestra la fluctuación aproximada de los flujos sólidos y líquidos durante el período. En particular, estas curvas describen una oscilación durante el período comprendido entre finales del siglo I a. C. y el siglo I d. C. Este fue un breve período de oscilación climática, con varios episodios de inundaciones caracterizados por una mayor intensidad y frecuencia que en períodos anteriores y posteriores. Las principales inundaciones se han datado en los reinados de Augusto , Tiberio y Claudio , entre el 27 a. C. y el 54 d. C. Otra oscilación climática puede observarse a principios de la Edad Media [ 21 ].

Esta antigua crisis hidrosedimentaria dentro del Petit Optimum romano puede identificarse en otras áreas de la Galia Narbonensis . Por ejemplo, durante el mismo período, el brazo de Saint-Ferréol del Ródano, en el delta, continuó avanzando. En otros lugares, el puerto de Narbona ( Narbo Martius ) experimentó una sedimentación acelerada en el siglo I. En Lyon, las excavaciones arqueológicas han demostrado que la sociedad urbana de la ribera de la ciudad se adaptó a esta crisis mediante una serie de desarrollos destinados a ocupar la península entre los ríos Ródano y Saona . [ 21 ]

Antigüedad tardía: desastres climáticos y la caída del Imperio romano.

El impacto de la degradación climática durante la Antigüedad tardía en el fin del Imperio romano de Occidente ha sido ampliamente debatido en la literatura científica. Se la ha considerado la causa de las grandes invasiones bárbaras , de la caída de las cosechas de cereales que provocó hambrunas , del cambio en el uso de la tierra, con la conversión de tierras cultivables en pastos en Europa occidental, etc. También se ha sugerido que el desarrollo del cultivo de centeno en la Galia durante la Antigüedad tardía fue una adaptación de la agricultura al clima más frío, lo que constituiría un ejemplo de resiliencia. Este período de cambio climático habría afectado, por lo tanto, la producción agrícola y desempeñado un papel en las convulsiones históricas, en particular en la caída del Imperio romano de Occidente . Sin embargo, el clima no fue, sin duda, la única causa de la caída del Imperio romano. Hacia el final del Imperio, la sociedad romana era ciertamente más vulnerable o estaba más expuesta a las condiciones ambientales. El historiador norteamericano Kyle Harper insiste en el papel de las pandemias en el debilitamiento del Imperio, debido en particular a varios períodos de peste . [ 22 ]

Óptimo climático medieval (900-1300)

El Pequeño Óptimo Periodo medieval (POM) tuvo lugar en Europa occidental entre los años 900 y 1250-1300 d. C., con estaciones ligeramente más suaves o cálidas, y quizás más secas, que las del periodo siguiente. Es posible que durante el Pequeño Óptimo Medieval las temperaturas medias fueran 0,5  °C superiores a las de la Pequeña Edad de Hielo que le siguió, la cual, a su vez, fue entre 0,7 y 0,8  °C inferior a las de finales del siglo XX. [ 23 ]

Zonas climáticas en la Francia continental

Clasificaciones mundiales

Distribución latitudinal

Los climatólogos han elaborado diversas clasificaciones para reflejar la diversidad de situaciones en el planeta. En general, delimitan tres zonas principales según la latitud (climas fríos, templados y cálidos). Francia se encuentra en la zona templada , caracterizada por veranos calurosos e inviernos moderadamente fríos. Esta clasificación distingue entre climas oceánicos (veranos frescos, inviernos suaves, alta precipitación), continentales (veranos calurosos, inviernos fríos, baja precipitación) y mediterráneos (veranos cálidos y secos, inviernos suaves, precipitaciones otoñales). Dentro de estas tres zonas climáticas, surgen diversos matices, dependiendo de parámetros como la altitud (clima de montaña, más frío y húmedo que en las llanuras circundantes). [ 24 ]

Clasificación de Köppen

La clasificación de Köppen es una clasificación climática basada en la precipitación y la temperatura. Fue inventada en la década de 1920 por el botánico Wladimir Peter Köppen , quien combinó el mapa mundial de vegetación publicado en 1866 por Hermann Griesbach y la división del clima en cinco zonas de de Candolle . [ 25 ] Un clima se identifica así mediante un código de dos o tres letras. Esta es la clasificación climática más común, en la versión presentada por Rudolf Geiger en 1961. El mapa de Köppen-Geiger sigue siendo una referencia hoy en día, gracias a sus frecuentes actualizaciones, en los campos de la hidrología , la geografía, la agricultura, la biología y la climatología a través de su investigación sobre la evolución de los climas.

Gran parte de la Francia continental se encuentra en la zona oceánica (Cfb), mientras que las llanuras y colinas que bordean la cuenca mediterránea tienen un clima designado por Csa.

Clasificaciones ecoclimáticas

Los parámetros climáticos pueden utilizarse para predecir el tipo de vegetación en una zona, del mismo modo que el estudio de la flora permite deducir el clima. El PNUD y el WWF utilizan estos criterios bioclimáticos para definir ecozonas. Este tipo de clasificación describe biomas y no estrictamente climas, deduciéndose el clima a partir del bioma. En verde, bosques templados caducifolios y mixtos; en marrón, bosques mediterráneos, arboledas y matorrales.

Tipologías nacionales

8 tipos de clima (Joly et al. – 2010)

Un estudio de 2010 realizado por Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal y Pierre Wavresky clasificó los climas de la Francia metropolitana en ocho tipos principales. A partir de mediciones de precipitación y temperatura de estaciones proporcionadas por Météo-France, se definió un conjunto de 14 variables que incorporan una serie temporal de 30 años (1971-2000) para caracterizar los climas y sus modos de variación distintivos. Se utilizó un método original conocido como interpolación local para reconstruir los campos espaciales continuos de las variables en cuestión y expresarlos en forma de capas de información manejables por SIG. El resultado son 8 tipos de clima [ 26 ].

Tipología climática de 2010 (basada en los valores normales del período 1971-2000).
  • Tipo 1 (azul): los climas de montaña incluyen todas las áreas donde predominan las influencias montañosas y/o semicontinentales, con un alto número de días y una alta acumulación de precipitaciones, una temperatura media inferior a 9,4  °C y, correlativamente, más de 25 días con una temperatura mínima inferior a −5  °C y menos de 4 con una máxima superior a 30  °C. [ 27 ]
  • Tipo 2 (azul claro): el clima semicontinental y el clima de los márgenes de las montañas incluyen las periferias de las montañas y se extienden sobre vastas áreas donde las temperaturas son menos frías que en las montañas (aunque, a igual altitud, son más frías que en cualquier otro lugar), la precipitación es ligeramente menor y menos frecuente, pero la variabilidad climática con respecto a la normal de 1971-2000 es igual de alta. [ 28 ]
  • Tipo 3 (turquesa): El clima oceánico degradado de las llanuras centrales y septentrionales sigue siendo oceánico, pero con algunas gradaciones sutiles. Las temperaturas son intermedias (alrededor de 11  °C de media anual, entre 8 y 14 días con temperaturas inferiores a −5  °C). Las precipitaciones son bajas (menos de 700 mm anuales en total), especialmente en verano, pero las lluvias promedian 12 días en enero y 8 en julio, valores promedio para Francia en su conjunto. [ 29 ]
  • Tipo 4 (verde pálido): El clima oceánico alterado representa una transición entre el oceánico puro (tipo 5) y el oceánico degradado (tipo 3). La temperatura media anual es bastante alta (12,5  °C), con un número bajo de días fríos (entre 4 y 8 por año) y un número alto de días calurosos (entre 15 y 23 por año). El rango de temperatura anual (julio-enero) es cercano al mínimo, y la variabilidad interanual es media. La precipitación, media anual (800-900 mm), cae principalmente en invierno, mientras que el verano es bastante seco. [ 30 ]
  • Tipo 5 (verde oscuro): Clima oceánico. Las temperaturas son medias y muy homotérmicas: la amplitud anual (  diferencia inferior a 13 °C entre julio y enero), el número de días fríos (menos de 4) y de días cálidos (menos de 4), y la variabilidad interanual son mínimos. Las precipitaciones son abundantes cada año (algo más de 1000 mm) y frecuentes en invierno (más de 13 días en enero). El verano también es lluvioso (8-9 días en julio), pero la cantidad total de lluvia es baja. [ 31 ]
  • Tipo 6 (verde intenso): Clima mediterráneo alterado. La temperatura media anual es alta, con un número reducido de días fríos y calurosos que oscila entre 15 y 23 al año. La variabilidad interanual de las temperaturas de julio es mínima: el verano es caluroso repetidamente año tras año. La precipitación anual es media (800–950 mm), pero no está distribuida uniformemente. [ 32 ]
  • Tipo 7 (naranja): El clima de la Cuenca Sudoeste se caracteriza por altas temperaturas medias anuales (superiores a 13  °C) y un elevado número (> 23) de días cálidos, mientras que los días con heladas por debajo de −5  °C son poco frecuentes. La amplitud térmica anual es alta (15 a 16  °C) y la variabilidad interanual de las temperaturas invernales y estivales es baja. Las precipitaciones, que no son muy abundantes (menos de 800 mm) en invierno, son ligeramente más abundantes en verano. Son más frecuentes en invierno (9-11 días) que en verano (menos de 6 días). [ 33 ]
  • Tipo 8 (amarillo): El clima mediterráneo puro. Las características climáticas son muy definidas, más que en cualquiera de los siete climas anteriores. Las temperaturas anuales son altas, con pocos días fríos y frecuentes días calurosos. La amplitud interanual es alta (más de 17  °C entre julio y enero), mientras que estas características son muy estables de un año a otro. La principal característica de este clima es la muy alta proporción de precipitaciones otoñales respecto a las estivales (> 6). La precipitación anual acumulada es baja, con un verano árido pero un invierno bastante húmedo a pesar del bajo número de días de lluvia. [ 34 ]

5 tipos de clima (Météo-France – 2022)

La caracterización climática también ha sido objeto de diversos tipos de representación, en particular diagramas umbrotérmicos (climatogramas, climogramas o mapas climáticos). Estas representaciones gráficas muestran la precipitación y la temperatura para cada mes del año. La etimología de la palabra ombrotérmica está, de hecho, vinculada al griego ombros (tormenta o lluvia) y thermique (relacionado con el calor, la temperatura). Las temperaturas y precipitaciones utilizadas en estos diagramas corresponden a datos mensuales promedio para una ubicación determinada, registrados durante treinta años. Este tipo de representación visual permite comparar la temperatura y la precipitación de diferentes climas entre sí. Por ejemplo, el territorio francés está compuesto por varios climas: oceánico (Brest), oceánico alterado (Cambrai), semicontinental (Lons-le-Saunier), mediterráneo (Marsella) y de montaña (Chamonix Mont-Blanc). [ 24 ]

El mapa de estos cinco tipos climáticos principales en la Francia continental publicado por Météo-France en 2022, junto con la caracterización de estos climas y los diagramas umbrotérmicos representativos, son los siguientes [ 35 ].

Tipología climática de 2020 en 5 zonas, elaborada por Météo-France.
  • Tipo 1. El clima oceánico se caracteriza por temperaturas suaves y precipitaciones relativamente abundantes (debido a las perturbaciones del Atlántico), distribuidas a lo largo del año, con un ligero máximo entre octubre y febrero. La ciudad de Brest es representativa de este clima. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]
Diagramas climáticos de Brest-Guipavas (clima oceánico)
  • Tipo 2. El clima oceánico alterado es una zona de transición entre el clima oceánico y los climas de montaña y semicontinentales. Las diferencias de temperatura entre invierno y verano aumentan con la distancia al mar. Las precipitaciones son menores que en la costa, excepto en las proximidades del relieve. Las ciudades de Orléans [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] y Cambrai son típicas de este clima. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
Diagramas climáticos para Orléans-Bricy (clima oceánico alterado)
Diagramas climáticos para Cambrai-Epinoy (clima oceánico alterado)

Tipo 3. Clima semicontinental. Los veranos son calurosos y los inviernos rigurosos, con muchos días de nieve o heladas. La precipitación anual es relativamente alta, excepto en Alsacia, que se beneficia del efecto protector de las montañas de los Vosgos (efecto föhn). Las lluvias son más intensas en verano, a menudo acompañadas de tormentas eléctricas. La ciudad de Besançon es representativa de este clima [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ].

Diagramas climáticos de Besançon-Thise (clima semicontinental)

Tipo 4. Clima de montaña. La temperatura desciende rápidamente con la altitud. La nubosidad es mínima en invierno y máxima en verano. Los vientos y las precipitaciones varían considerablemente según la ubicación. La ciudad de Bourg-Saint-Maurice (altitud: 865 m) es representativa de este clima. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Diagramas climáticos de Bourg-Saint-Maurice (clima de montaña)

Tipo 5. El clima mediterráneo se caracteriza por inviernos suaves y veranos calurosos, abundante sol y vientos fuertes frecuentes. Hay pocos días de lluvia, distribuidos irregularmente a lo largo del año. A los inviernos y veranos secos les siguen primaveras y otoños muy lluviosos, a menudo en forma de tormentas (40% del total anual en 3 meses). En tan solo unas horas, esta precipitación puede aportar hasta 4 veces más agua que el promedio mensual a un lugar determinado, especialmente cerca de las zonas montañosas (episodio mediterráneo). La ciudad de Marsella es representativa de este clima. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]

Diagramas climáticos para Marsella-Marignane (clima mediterráneo)

29 regiones climáticas (Météo-France – 2020)

En 2020, Météo-France también publica un mapa que muestra un desglose en 29 regiones climáticas, teniendo en cuenta los muchos factores que pueden influir en el clima a escala regional, como la latitud, la altitud, la distancia al mar o a las principales cadenas montañosas, etc. [ 54 ]

Francia metropolitana dividida en 29 regiones climáticas (Météo-France).

Microclimas

Francia de ultramar

La Francia de ultramar , con sus territorios muy dispersos, presenta una gran variedad de climas.

San Pedro y Miquelón

Saint-Pierre y Miquelon tiene un clima oceánico frío y húmedo . Según la clasificación de Köppen , Saint-Pierre y Miquelon se encuentra en la categoría Dfb ( clima continental húmedo ) / Dfc ( clima subártico sin estación seca).

Al este de la gran masa continental norteamericana, el clima está fuertemente influenciado por ella. Los vientos predominantes del cuadrante oeste, originados en el continente, entran en contacto con el océano, lo que a menudo produce importantes contrastes de temperatura. En invierno, estos vientos son muy fríos y entran en contacto con masas de aire oceánico más templadas, creando o activando fuertes perturbaciones que generan intensas nevadas y bruscas bajadas de temperatura. En verano, el flujo es ligeramente diferente: masas de aire continental cálido y a veces húmedo provenientes del Golfo de México, que afloran a través del continente americano, entran en contacto con aguas oceánicas frías (afloramiento polar frío, también conocido como la " Corriente del Labrador "), lo que a menudo produce una niebla espesa y persistente. El aire se estabiliza gracias al agua fría y las precipitaciones son menores en esta época del año.

Se trata de un clima semicontinental, con inviernos bastante fríos (temperatura media de febrero de -3,5  °C en Saint-Pierre), aunque más suaves que en la parte continental de América, y veranos muy frescos (15,5  °C en Saint-Pierre en agosto, más fríos que en la Francia continental a la misma latitud) debido a la presencia de aguas oceánicas frías. En medio de este choque de masas de aire con características muy diferentes, las precipitaciones son abundantes (1312 mm al año en Saint-Pierre), con un máximo en invierno.

Indias Occidentales Francesas (Guadalupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Martinica), Isla Reunión, Islas del Océano Índico (Îles Éparses), Mayotte, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna.

Estas islas, cuya latitud se extiende un poco más allá de los trópicos (Rapa 27° 37 S) y menos de diez grados hacia el ecuador (Hiva-Oa 9° 49 S), se encuentran en la corriente de los vientos alisios que soplan regularmente en estas latitudes. Estas perturbaciones son moderadas durante la estación seca, que corresponde al invierno en latitudes más altas, y mucho más frecuentes y abundantes durante el verano y, sobre todo, el otoño, como consecuencia de las temperaturas oceánicas más elevadas en esta época y la creciente inestabilidad debida a la proximidad de la ZCIT (Zona de Convergencia Intertropical), que asciende en latitud en el hemisferio de verano. Existe un claro contraste entre la ladera de barlovento, expuesta a los vientos alisios, que recibe entre 1500 y 2500 mm de lluvia al año (hasta 4634 mm anuales en Plaine des Palmistes, en La Reunión , a una altitud de 1032 m), y la ladera de sotavento (980 mm anuales en Koumac , en Nueva Caledonia ), que es mucho más seca e incluso árida en algunos lugares. Los meses con menos precipitaciones registran entre 30 y 90 mm (la estación seca es relativa), mientras que los meses con más precipitaciones registran entre 200 y 400 mm.

Además del aumento de las precipitaciones a finales del verano y principios del otoño, estas islas están expuestas a devastadores ciclones tropicales en esta época del año, tanto por la cantidad de lluvia que cae en pocas horas como por los vientos tempestuosos que los acompañan.

Debido al entorno oceánico y la baja latitud, las temperaturas medias anuales son elevadas (Ile des Pins 22,5  °C, Saint Denis 24  °C, Le Lamentin 26,2  °C) y las diferencias de temperatura no son muy marcadas en estas regiones. Las diferencias entre días y entre estaciones son escasas. La amplitud térmica anual aumenta ligeramente al alejarse del ecuador, oscilando entre 1,9  °C en Hiva-Oa y 6,3  °C en Rapa , más lejos del ecuador, pasando por 3,1  °C en Pointe à Pitre. Las diferencias entre estaciones se deben mucho más a las variaciones en las precipitaciones que a las diferencias de temperatura.

A diferencia de las zonas templadas, las montañas de estas regiones presentan una amplitud anual mayor que las zonas bajas.

Estas islas tienen un clima tropical.

Guayana Francesa

La Guayana Francesa tiene un clima ecuatorial húmedo . Cerca del ecuador, se caracteriza por altas temperaturas durante todo el año (media anual de 26,3  °C en Cayena y 26,5  °C en San Lorenzo), con muy poca variación entre meses (menos de 2  °C de diferencia entre los meses más cálidos en Cayena y San Lorenzo), y precipitaciones muy abundantes (3674 mm al año en Cayena y 2595 mm al año en San Lorenzo) distribuidas a lo largo de casi todos los meses del año. En Cayena, solo los meses de septiembre y octubre registran menos de 150 mm de lluvia (75 y 80 mm respectivamente), y algunos meses alcanzan casi los 500 mm (mayo o junio). En Saint-Laurent , con un patrón de lluvias más uniforme, todos los meses registran más de 100 mm de precipitación, siendo septiembre y octubre los menos lluviosos y los únicos con menos de 150 mm, mientras que los meses más lluviosos suman alrededor de 400 mm. Gracias a su clima ecuatorial permanente y a la escasa variación estacional, las temperaturas máximas registradas en Saint-Laurent son solo ligeramente superiores: 17,5  °C y 36,4  °C. Al estar cerca del ecuador, la Guayana Francesa no suele verse afectada por ciclones.

San Pablo y Nueva Ámsterdam

La latitud de estas islas implica que están permanentemente expuestas a la intensa corriente de vientos del oeste del hemisferio sur. Sin embargo, al estar relativamente lejos del polo (entre 37° S y 39° S), su clima no es demasiado frío, con una media anual de 14,1  °C en Nueva Ámsterdam. Bañadas por un inmenso océano, cuyas aguas se agitan con las perturbaciones, estas regiones experimentan una amplitud térmica bastante pequeña entre el invierno y el verano. El clima es ventoso, con un verano templado (temperatura media de febrero de 17,6  °C en Saint-Martin-de-Viviès, en Nueva Ámsterdam) para su latitud, y un invierno suave (temperatura media de agosto de 11,5  °C en Nueva Ámsterdam). No se registran heladas.

Estas islas se ven afectadas por tormentas frecuentes e intensas, y disfrutan de abundantes precipitaciones (alrededor de 1100 mm/año) durante todo el año, con un marcado aumento en otoño y principios de invierno (de abril a agosto). El verano (de noviembre a marzo) es más tranquilo y menos lluvioso a medida que el anticiclón tropical asciende latitudinalmente. Los valores extremos son 72 mm en febrero y 119 mm en junio.

Crozet y Kerguelen

Estas islas, al igual que las anteriores, están permanentemente expuestas a la intensa corriente circumpolar del oeste que fluye por el inmenso océano del hemisferio sur. Sin embargo, cerca del polo, su clima es aún más ventoso y mucho más frío. Gracias al abundante aire polar proveniente del gélido continente antártico, las perturbaciones son vigorosas y frecuentes, con fuertes vientos y escasa tregua entre estaciones, generando precipitaciones uniformemente distribuidas a lo largo del año. Son moderadamente abundantes en Port-aux-Français (800 mm/año), una zona protegida de la costa este, y mucho más intensas en la costa oeste.

Debido a que el entorno es aún más turbulento que en la zona anterior, la amplitud térmica entre invierno y verano es muy pequeña para la latitud, alrededor de 6  °C (entre 8 y 45  °C en el hemisferio norte a las mismas latitudes). Aparte del viento, el invierno es relativamente suave, con una temperatura media de 2,2  °C en agosto en Port-aux-Français, mientras que el verano es muy frío, con una media de 8,3  °C en febrero en Port-aux-Français, ya polar a pesar de la latitud (entre 46° S y 49° S). Puede helar casi todos los meses en Kerguelen y 10 meses de cada 12 en Crozet, pero los récords (de frío o calor) no son muy marcados (extremos absolutos de -8,6  °C y 25,8  °C en Port-aux-Français).

Tierra de Adelia

La Tierra Adelia , un sector estrecho de la enorme masa de hielo antártica, presenta un clima polar extremo , dentro del continente más frío del planeta, con una temperatura media invernal muy baja (−16,5  °C en julio en Dumont d'Urville, relativamente más fría por estar junto al mar, pero que puede alcanzar los −70  °C en el corazón del continente) y una temperatura media estival constantemente negativa, incluso en la costa (−0,8  °C en enero en Dumont d'Urville, pero alrededor de −20/−30  °C tierra adentro). En invierno, el intenso enfriamiento se debe a las condiciones nocturnas permanentes sobre una masa continental centrada en el polo y relativamente aislada del deshielo por el vigoroso flujo de vientos del oeste que predomina en las latitudes medias del hemisferio sur. En verano, la luz solar constante no logra calentar estas regiones, debido a la inercia térmica de la enorme masa glacial, la persistente capa de nieve con su alto albedo y la fría masa oceánica que rodea el continente.

Este es el dominio del violento viento catabático que sopla desde el interior del continente hacia la costa, causado por el descenso del aire helado que se forma en la cima de la Meseta Antártica (a más de 3000 m) hacia el nivel del mar. Sin embargo, debido a la compresión adiabática, este aire se calienta considerablemente durante su recorrido, llegando al océano mucho menos frío que en el interior del continente (un récord de -37  °C en Dumont d'Urville, lo cual es "suave" en comparación con los -90  °C que a veces se alcanzan en invierno en el corazón de la Antártida).

El viento también es causado por perturbaciones que circulan alrededor del borde del continente.

Aunque no se miden las precipitaciones, se estima que son bastante escasas en este entorno permanentemente helado, ya que el frío no las propicia.

Parámetros climáticos

Sistemas de observación y recopilación de datos

Las clasificaciones contemporáneas se basan en mediciones objetivas de parámetros medibles que dan origen al clima: temperatura, humedad , hidrometría , precipitación , insolación , velocidad del viento, etc.; y en análisis estadísticos . A partir de estas mediciones se pueden crear índices, como el índice de aridez y la evapotranspiración . Estas mediciones objetivas se complementan con evaluaciones más empíricas, como la clasificación de Köppen , diseñada para relacionar las zonas climáticas con los biomas .

Los sistemas de observación se establecieron ya en la Ilustración , por iniciativa de sociedades científicas. La práctica operativa sistemática se desarrolló en el siglo XIX con la creación de servicios meteorológicos en varios países. En 1854, el desastre marítimo de Crimea propició la creación de servicios de observación y alerta en Francia y Gran Bretaña. En 1856, 24 estaciones de medición atendidas por empleados de la administración telegráfica estaban en funcionamiento en Francia: formaron la red telegráfica meteorológica del Observatorio de París, que comenzó a publicar su Boletín Internacional [ 55 ] diariamente en noviembre de 1857. En 2014, Francia contaba con una densa red de más de 5500 estaciones meteorológicas, con una media de una estación cada 11 km, que registraban observaciones de campo reales de parámetros climáticos como temperatura, precipitación, viento y humedad. Estos datos suelen estar controlados y validados para limitar el sesgo. [ 56 ]

modelos climáticos

Los modelos climáticos desempeñan un papel fundamental en la estimación de las variaciones climáticas pasadas y futuras. Se basan en las leyes de la mecánica de fluidos para reconstruir numéricamente las principales características de la dinámica atmosférica y/o oceánica. Los primeros modelos atmosféricos globales se desarrollaron con una resolución de cuadrícula de aproximadamente 500 kilómetros, y en la década de 1970 ya era posible describir las principales características de la circulación atmosférica mediante métodos numéricos. [ 57 ] Los modelos climáticos difieren entre sí en cuanto a sus objetivos, su resolución, la temporalidad de los datos espacializados y los datos climáticos que proporcionan.

Modelo Aurelhy (Météo-France)

El modelo Aurelhy (Analyse Utilisant le RELief pour l'HYdrométéorologie), desarrollado por Météo-France, proporciona valores normales de 30 años (1951–1980; 1961–1990; 1971–2000; 1981–2010; 1991–2020) y estadísticas anuales para parámetros de temperatura y precipitación. Cuando se actualizaron los valores normales de Aurelhy para el período 1981–2010, un desarrollo importante fue el uso de un nuevo modelo digital del terreno y una mejor consideración de la calidad de las estaciones de medición. Los valores normales de 1991–2020 se publicaron en junio de 2022. [ 58 ] La resolución de la malla es de un kilómetro. [ 57 ] [ 59 ]

Modelo ETPQ (Météo-Francia)

El modelo ETPQ (Evapotranspiración Potencial Diaria) se construyó para satisfacer la necesidad de monitoreo en tiempo real de la evapotranspiración potencial en todo el país por parte de los usuarios del sector agronómico. Se utilizan seis parámetros climáticos, incluyendo la radiación global, la temperatura, la humedad y la velocidad del viento. La resolución de la cuadrícula es de doce kilómetros. [ 57 ]

Modelo Safran (Météo-France)

El modelo Safran (Système d'Analyse Fournissant des Renseignements Atmosphériques à la Neige) es un análisis de datos atmosféricos (por análisis entendemos una estimación de las condiciones recientes o presentes, según el intervalo de tiempo considerado) desarrollado durante la década de 1990 por Météo-France. En aquel entonces, su objetivo era pronosticar el riesgo de avalanchas en zonas montañosas (de ahí su nombre) proporcionando datos con una periodicidad horaria. El modelo se basa en la división del territorio francés en 615 regiones climáticamente homogéneas. Estas regiones tienen forma irregular y normalmente cubren una superficie inferior a 1000 km² . En cada región homogénea, Safran estima la variación de 8 parámetros climáticos por clases de altitud de 300 m, basándose en todos los datos climáticos disponibles (estaciones meteorológicas, pero también análisis de modelos de predicción meteorológica a gran escala como el modelo ARPEGE de Météo-France). La resolución de la malla es de ocho kilómetros. [ 57 ]

Modelo digital (AgroParisTech)

El modelo Digitalis, desarrollado por AgroParisTech en Nancy , implica la modelización de los parámetros climáticos necesarios para calcular el balance hídrico: radiación solar, temperaturas medias en la parte superior del dosel forestal, precipitación y evapotranspiración según la fórmula de Turc. La evapotranspiración y la temperatura se espacializan a intervalos de 50 m, basándose en el modelo digital de terreno (MDT) del IGN, y por lo tanto tienen en cuenta el topoclima a un nivel de resolución fin [ 57 ].

Modelo Arpège (CNRM-CE)

El modelo ARPEGE-Climat, desarrollado en la década de 1990, es la versión climática del modelo numérico ARPEGE, un modelo global y espectral de circulación general desarrollado por el Centre national de recherches météorologiques en colaboración con el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF). La cuadrícula ARPEGE se puede inclinar para cambiar la posición del polo y estirar para aumentar la resolución en un área de interés, lo que permite desarrollar estudios regionales. [ 60 ] [ 61 ] El sistema operativo de predicción por conjuntos a corto plazo, conocido como PEARP (Prévision d'Ensemble ARPege), también se basa en el modelo Arpège. Este sistema tiene como objetivo capturar y cuantificar la incertidumbre inherente a cualquier pronóstico meteorológico. Su resolución horizontal es de alrededor de 7,5  km sobre Francia y de 36 km en las antípodas. [ 62 ]

Modelo Arome (Météo-France)

El modelo AROME, operativo desde 2008, es el modelo numérico de predicción meteorológica de malla fina utilizado operativamente por Météo-France para mejorar la predicción a corto plazo de fenómenos peligrosos como fuertes lluvias mediterráneas (episodios de las Cévennes), tormentas eléctricas violentas, niebla o islas de calor urbanas durante olas de calor. [ 63 ]

Otros modelos (IPSL)

El Instituto Pierre-Simon Laplace (IPSL) es una federación de laboratorios de investigación dedicados al estudio del sistema climático y el medio ambiente global. Desde 1995, el Centro de Modelización Climática del IPSL (IPSL-CMC) ha estado desarrollando y utilizando modelos climáticos para mejorar nuestra comprensión y conocimiento del sistema climático, sus características actuales y sus cambios pasados ​​y futuros. El Modelo del Sistema Terrestre (ESM) del IPSL representa los diversos componentes del sistema climático y sus interacciones. Incluye el modelo LMDz para la atmósfera, los modelos INCA y REPROBUS para la composición atmosférica, el modelo NEMO para el océano, que incluye la dinámica oceánica (NEMO-OCE), el hielo marino (NEMO-LIM) y la biogeoquímica oceánica (NEMO-PISCES), y el modelo ORCHIDEE para las superficies terrestres. Un nuevo núcleo dinámico para la atmósfera, conocido como DYNAMICO, está ahora acoplado a la física atmosférica y constituye un modelo de nueva generación. [ 64 ] El Laboratoire de météorologie dynamique (LMD), creado en 1968, es uno de los laboratorios que trabajan en estos modelos y en modelos propios, en particular el LMDZ, un modelo de circulación general atmosférica desarrollado desde la década de 1970. [ 65 ]

Temperaturas

Las normales climáticas, calculadas a lo largo de 30 años, se utilizan para caracterizar el clima en un lugar determinado, durante un período dado. Las normales se calculan para todas las variables climáticas (temperatura, precipitación, viento, insolación, etc.), así como para numerosos indicadores que ilustran la distribución estadística de estos parámetros: promedio, quintiles (lo que ocurre un año de cada cinco), récords, número de días por encima de un umbral, etc. [ 66 ]

Temperatura media

Francia metropolitana

Temperatura media anual, normal 1981–2010

Las temperaturas en la Francia continental están aumentando. El calentamiento se sitúa entre +0,19  °C y +0,40  °C por década para la temperatura mínima (Tn) y entre +0,22  °C y +0,45  °C por década para la temperatura máxima (Tx) en la Francia metropolitana. Estas tendencias son estadísticamente significativas y presentan una incertidumbre de alrededor de ±0,1  °C por década. En promedio, considerando todas las series disponibles, el calentamiento es de +0,29  °C por década para Tn y de +0,32  °C por década para Tx. Sin embargo, esta diferencia en la tendencia entre Tn y Tx (0,03  °C) no es significativa. [ 67 ]

La temperatura media (Tm) se define como el promedio de las temperaturas mínima y máxima. Las series de Tm muestran tendencias significativas, que van desde +0,21  °C hasta +0,39  °C por década. De forma consistente con Tn y Tx, la tendencia media es de +0,31  °C por década, y no existen contrastes espaciales significativos entre las diferentes regiones. [ 67 ]

El mapa de la derecha muestra las temperaturas normales de 1981 a 2010 espacializadas en una cuadrícula de resolución kilométrica. [ 68 ]

Exterior

Una tendencia similar se observa en los departamentos franceses de ultramar. En la Guayana Francesa, por ejemplo, el aumento es del orden de 0,24 grados por década durante el período 1955-2009. El calentamiento se ha acelerado en las últimas décadas. El aumento de la temperatura media anual alcanzó los 0,34 grados por década durante el período 1979-2005. En Martinica, el aumento fue de alrededor de 0,28 grados por década durante el período 1965-2009. El calentamiento alcanzó los 0,33 grados por década durante el período 1979-2005. [ 67 ]

Precipitación

Características anuales

Los totales promedio anuales de precipitación para la Francia continental se han mantenido relativamente estables desde la década de 1970 (932 mm para 1971–2000, 935 mm para 1981–2010, 935 mm para 1991–2020). Sin embargo, esta observación oculta importantes disparidades estacionales y regionales, como se indica a continuación (Meteo France, Sénat):

  • En invierno, se registró un ligero aumento de las precipitaciones en la mitad norte del país y un descenso notable en la mitad sur.
  • En primavera, las precipitaciones cayeron drásticamente en el cuadrante sureste del país, pero aumentaron bruscamente en otras zonas (especialmente en el cuadrante noreste).
  • En verano, se observa un ligero aumento de las precipitaciones en gran parte de la mitad norte del país y un descenso en la mitad sur, que es especialmente marcado en los alrededores del Mediterráneo.
  • En otoño, se observa un claro aumento de las precipitaciones en el Macizo Central y el Este, y un ligero descenso en el resto del país, con una caída más pronunciada alrededor del Mediterráneo.

El rango de precipitación media anual es muy amplio, desde menos de 600 mm en la mitad oriental de Eure-et-Loir , el delta del Ródano y el valle del Aude, hasta más de 2000 mm en las montañas de Cantal, el monte Aigoual y la Chartreuse. La precipitación se mantuvo por debajo de 800 mm en toda la cuenca de París . [ 69 ]

Fuertes lluvias en la Francia continental.

Las regiones de Francia más expuestas a lluvias torrenciales que pueden dejar más de 200 mm (y en algunos casos, bastante más) en un solo día son las que bordean el Mediterráneo. En ocasiones, estas cantidades se registran en tan solo unas horas. Los departamentos de Ardèche , Gard y Hérault son los más expuestos a lluvias torrenciales. En 50 años, se han registrado más de 50 casos de precipitaciones superiores a 200 mm en un solo día en al menos un punto de medición del departamento. En otras palabras, este tipo de lluvia se produce, en promedio, al menos una vez al año. Entre los episodios más notables de "Cevenas" en el sureste de Francia, aquellos que registraron más de 200 mm por día durante 2 días consecutivos ocurrieron el 17 y 18 de diciembre de 1997, el 11 y 12 de noviembre de 1996, el 3 y 4 de noviembre de 1994, el 7 y 8 de noviembre de 1982, el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1968, el 24 y 25 de septiembre de 1965 y el 30 y 31 de octubre de 1963. [ 70 ] Estas lluvias diarias extremas se están volviendo cada vez más intensas alrededor del Mediterráneo. También se caracterizan por una gran variabilidad de un año a otro. [ 67 ]

Parámetros climáticos para 30 ciudades

La tabla que aparece a continuación muestra los principales parámetros climáticos para el período 1991-2020 para las 30 estaciones utilizadas para calcular el indicador nacional de calor. [ 71 ]

Archivos

La temperatura más alta registrada por Météo-France en la Francia metropolitana fue de 46,0  °C, medida en Vérargues , Hérault , el 28 de junio de 2019, lo que convierte a Francia en el sexto país con la temperatura más alta de Europa. [ 102 ]

La temperatura más baja registrada por Météo France en la Francia continental fue de −36,7  °C, medida en Mouthe in Doubs el 13 de enero de 1968. [ 103 ]

Se establecen récords de precipitación durante episodios mediterráneos , algunos de los cuales superan los 600 mm de lluvia en 24 horas. [ 104 ] Por ejemplo, el aiguat de 1940 alcanzó los 840 mm en 24 horas, el récord europeo de intensidad de lluvia, [ 105 ] y se registraron eventos extremos de más de 600 mm en 24 horas en 1827 en Ardèche, en 1900 en Gard, en 1982 en los Pirineos Orientales , en 1993 en Córcega , en 1999 en Corbières y en 2002 en Gard . [ 104 ]

El monte Aigoual (1.565 metros sobre el nivel del mar) en la región de Gard , Francia, ostenta el récord de precipitación media anual, con 2.280 mm por año, y de la mayor precipitación total anual, con 4.014 mm en 1913. [ 106 ]

El año 2022 es el más caluroso jamás registrado en el país. [ 107 ]

En agosto de 2023, se establecieron récords en un gran número de estaciones: 43,2  °C en Carcasona , 42,4  °C en Toulouse , 30,4  °C en Mont Aigoual. [ 108 ]

Resumen meteorológico

La meteorología es una ciencia con una escala temporal mucho más corta que la climatología . Su objetivo es estudiar fenómenos atmosféricos como las nubes , la precipitación y el viento, para comprender cómo se forman y evolucionan en función de parámetros medidos como la presión , la temperatura y la humedad . A continuación se presenta una descripción general de algunas situaciones y fenómenos meteorológicos.

Condiciones meteorológicas típicas en la Francia continental.

Las situaciones meteorológicas más frecuentes y los tipos de tiempo asociados en la Francia continental son los siguientes: [ 109 ]

  • Condiciones anticiclónicas: un anticiclón (a menudo el anticiclón de las Azores ) se centra sobre la Francia continental, empujando las perturbaciones hacia el norte, en dirección a las Islas Británicas. Las condiciones de alta presión son sinónimo de tiempo tranquilo y generalmente seco.
  • Flujo del oeste perturbado: este se genera por una zona de baja presión asociada a aire frío en altura sobre el Atlántico Norte y por el anticiclón de las Azores, acompañado de aire subtropical cálido en altura. Entre estos dos centros de acción, el flujo, más o menos rápido, circula de oeste a este sobre el Atlántico.
  • Vientos del sur al suroeste: El establecimiento de este tipo de vientos trae masas de aire de origen subtropical, cargadas de humedad y calor. En invierno, este flujo trae consigo temperaturas suaves y lluvias, mientras que en verano genera inestabilidad en forma de tormentas eléctricas.
  • Flujo de norte a noroeste: cuando un sistema de baja presión se ubica o se forma en el Mar del Norte. Esta situación ocurre con bastante frecuencia en primavera, otoño e invierno.
  • Flujo hacia el este, o bloqueo: las perturbaciones que afectan a Francia generalmente se mueven de oeste a este. Sin embargo, en algunos casos especiales, la circulación atmosférica se invierte y las perturbaciones afectan al país desde el este: esto se conoce como retorno del este. Esta situación surge cuando la alta presión se ubica en latitudes más septentrionales de lo habitual. Esto impide la circulación de las perturbaciones oceánicas convencionales sobre Europa Occidental, que no tienen más remedio que sortear este anticiclón tan septentrional y regresar a nuestro país desde el este. Esta configuración se conoce como "situación de bloqueo", ya que este potente anticiclón se mantiene durante varios días. Esto es lo que sucedió en 2023, cuando durante 15 días hizo más calor en el norte que en el sur, batiéndose muchos récords. [ 110 ] [ 111 ]

vientos

Clasificación de los tipos de nubes según la altitud de aparición (de acuerdo con las etapas en las regiones de latitudes medias).

La dirección y la velocidad del viento están determinadas en gran medida por las altas y bajas presiones. En el hemisferio norte, el viento sopla en sentido antihorario alrededor de un sistema de baja presión y en sentido horario alrededor de un sistema de alta presión. Su velocidad es proporcional a la diferencia de presión entre dos puntos. El terreno también puede canalizar el flujo de aire. Como resultado, los vientos aparecen con mayor frecuencia en ciertas regiones y son más sostenidos: estos son vientos regionales. [ 112 ] [ 113 ]

Algunas denominaciones regionales de viento coinciden con un viento a gran escala. Por ejemplo, la bise es un nombre regional común para el viento frío y bastante seco del norte al noreste en el centro y este de Francia y Suiza, que sopla principalmente a gran altitud. Otros vientos regionales, en cambio, tienen peculiaridades de velocidad y dirección que los distinguen del viento a gran escala: revelan la existencia de una interacción entre ciertos factores topográficos y la situación meteorológica a gran escala. Entre ellos se incluyen el mistral (un viento frío y generalmente seco que sopla durante el día a una velocidad media de 50 km/h con rachas superiores a 100 km/h en el valle inferior del Ródano y Provenza, e invade la costa mediterránea desde la Camarga en adelante), la tramontana (un viento violento y frío del oeste al noroeste que cruza las estribaciones de los Pirineos y las montañas del sur del Macizo Central) o el marin (un viento del sureste que sopla en toda la zona costera del Mediterráneo). [ 112 ] [ 114 ]

Nubes y precipitaciones

En meteorología , una nube es una masa visible compuesta inicialmente por una gran cantidad de gotitas de agua (a veces cristales de hielo combinados con aerosoles químicos o minerales) suspendidas en la atmósfera sobre la superficie de un planeta . La apariencia de una nube depende de su naturaleza, su tamaño, la luz que recibe y la cantidad y distribución de sus partículas constituyentes. Las nubes en el Atlas Internacional de Nubes se clasifican en diez géneros, ilustrados en la imagen de al lado. [ 115 ] [ 116 ]

Météo-France distingue tres tipos principales de precipitación: episodios de gran extensión geográfica, que afectan a uno o más departamentos, con lluvias intensas, generalmente de larga duración (hasta varios días), pero sin intensidad destacable; episodios de gran extensión geográfica, que afectan a uno o más departamentos, con intensidades muy altas; y tormentas eléctricas localizadas, que pueden, en un corto período de tiempo y dentro de un perímetro limitado, descargar enormes cantidades de agua. [ 117 ]

fenómenos meteorológicos extremos

La situación de Francia en materia de desastres

Según una encuesta publicada en 2019 por la asociación alemana Germanwatch, Francia ocupa el puesto 15 (de 183 países) entre las naciones más expuestas a fenómenos meteorológicos extremos a nivel mundial. La ONG estima que cerca de 500.000 personas murieron en todo el mundo durante el período 1999-2018 como resultado de uno de los 12.000 eventos climáticos excepcionales que afectaron al planeta. Francia sería el octavo país más expuesto en términos del número de muertes durante el período 1999-2018 en relación con su población total, principalmente debido a varias olas de calor mortales: la de 2003 (15.000 muertes), la de 2006 (1.800) y la de 2018 (1.500). [ 118 ] Météo France afirma que, hasta la fecha, el calentamiento global "no ha estado acompañado de cambios notables en la frecuencia e intensidad de las tormentas en Francia, ni en el número e intensidad de los eventos de fuertes lluvias en el sureste". [ 119 ] Según el meteorólogo Guillaume Séchet , "como resultado del calentamiento global, se estima que para 2100 Francia experimentará alrededor de un 20% más de episodios mediterráneos", con consecuencias más dramáticas debido al aumento de la impermeabilización del suelo y la presión demográfica en las regiones afectadas. [ 120 ]

tormentas históricas

Cada año, varias tormentas azotan la Francia continental, cada una con sus propias características específicas (trayectoria, tamaño, velocidad, fase de desarrollo, etc.). Las zonas afectadas y los daños causados ​​son muy variables, pero se pueden distinguir dos tipos principales de tormenta. [ 121 ]

  • Tormentas oceánicas: las regiones más expuestas se encuentran entre Pays de la Loire y Normandía y, en menor medida, Poitou-Charentes, así como una zona que se extiende desde Île-de-France hacia el norte y Alsacia. El suroeste se ve afectado con menos frecuencia, especialmente las zonas del interior, que rara vez se ven afectadas (aunque Aquitania ha sufrido al menos ocho desastres por viento, incluyendo tres anteriores a 1850, es decir, antes del final de la Pequeña Edad de Hielo , y dos particularmente severos en tiempos más recientes, en 1893 y 1915). [ 7 ]
  • Tormentas mediterráneas: afectan principalmente al sureste de Francia y al Macizo Central, pero a veces pueden extenderse a regiones vecinas. Suelen ser más duraderas que las tormentas oceánicas y, por lo tanto, pueden causar daños considerables.

Las tormentas recientes más notables son Lothar (25 y 26 de diciembre de 1999), Martin (27 y 28 de diciembre de 1999), Klaus (24 de enero de 2009), Xynthia (27 y 28 de febrero de 2010) y Alex (1 y 2 de octubre de 2020). [ 121 ]

inundaciones históricas

Desde 1930, 17 inundaciones desastrosas han causado más de 5 muertes, 7 de ellas más de 20. [ 122 ]

  • El 3 de marzo de 1930, las inundaciones de los ríos Tarn , Agout y sus afluentes anegaron numerosas poblaciones, especialmente Moissac y Montauban . Destruyeron 3000 viviendas y 9 puentes importantes. Casi 200 personas fallecieron, entre ellas 130 en Moissac. [ 123 ] [ 124 ]
  • En 1940, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos en Cataluña , inundando especialmente la región de los Pirineos Orientales . Murieron más de 300 personas en Cataluña y 57 en Francia, casi la mitad de ellas en Amélie-les-Bains [ 125 ] y sus alrededores.
  • El 14 de julio de 1987, violentas tormentas provocaron el desbordamiento del río Borne en Alta Saboya, causando la muerte de 23 personas en Le Grand-Bornand . [ 126 ]
  • El 22 de septiembre de 1992, el río Ouvèze se desbordó e inundó la ciudad de Vaison-la-Romaine (Vaucluse), causando la muerte de 47 personas, 34 de ellas en Vaison-la-Romaine . [ 127 ]
  • En noviembre de 1999, varios ríos de la región sur del Mediterráneo se desbordaron. Las inundaciones causaron 35 muertes. 438 municipios resultaron afectados. [ 128 ]
  • Los días 8 y 9 de septiembre de 2002, más de 5000 km² (un área casi del tamaño del departamento de Gard) recibieron precipitaciones superiores a 200 mm en 2 días, con un máximo de alrededor de 700 mm. Las inundaciones causaron 24 muertes. 419 comunas se vieron afectadas [ 129 ] .
  • El 15 de junio de 2010, en la ciudad de Draguignan, pero también en las cercanas Figanières, Trans-en-Provence, Le Luc, Fréjus, Saint-Aygulf y Le Muy, las escorrentías y los desbordamientos de los ríos causaron 23 víctimas mortales. [ 130 ]

Olas de calor y sequías históricas

olas de calor y sequías

Se registraron tres olas de calor entre 1976 y 2003. El verano de 1976 se recuerda por la sequía que causó los peores daños agrícolas, pero fue sobre todo una gran ola de calor en la que unos veinte departamentos vieron aumentar sus tasas de mortalidad en más de un 10 % por encima de las normas estacionales, lo que representó 6000 muertes adicionales que pasaron desapercibidas en su momento. [ 131 ] La ola de calor de julio de 1983 en el sureste de Francia resultó en 4700 muertes adicionales en todo el país. 1994 fue el segundo verano más caluroso en el período de 50 años anterior a 2003. [ 131 ]

Después de 2003, se pueden contabilizar siete olas de calor notables: 2006 , 2015, 2017, 2018 , 2019 , 2020 y 2022. Con tres olas de calor, el verano de 2022 fue el más mortífero desde 2003, con 2816 muertes, en comparación con más de 15 000 en 2003. [ 132 ] [ 133 ]

Sequías

La sequía de 1976, descrita por el entonces presidente Valéry Giscard d'Estaing como una «calamidad nacional», fue una de las peores de la historia de Francia.  Se aprobó un paquete de ayudas de 2200 millones de francos para los agricultores. Este se financió en parte mediante un impuesto excepcional por sequía , basado en el impuesto sobre la renta, que pagaron más de 3 millones de contribuyentes,  de los cuales 9,5 millones estaban exentos. El importe total de la ayuda por sequía se fijó en 6000  millones de euros el 22 de septiembre de 1976, de los cuales el 90 % se destinó a los ganaderos, según la distribución departamental. [ 134 ]

La sequía de 2022 también ha sido descrita como histórica. La anomalía de temperatura alcanzó +3,8  °C durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, en comparación con el período 1960-1990. [ 135 ] Julio de 2022 fue el segundo mes más seco registrado en Francia, después de marzo de 1961, con un déficit de precipitación de alrededor del 84 % en comparación con el período 1991-2020. Al 4 de agosto de 2022, 62 departamentos, principalmente en las mitades occidental y meridional del país, se encontraban en el nivel máximo de alerta por "crisis" de sequía, con importantes restricciones en la extracción de agua. [ 134 ] [ 136 ]

cambio climático

Desviación de las temperaturas medias normales en la Francia continental entre 1961 y 1990 durante el período 1900-2022.

La temperatura media en la Francia continental en 2022 fue de 14,5  °C, la más alta registrada. Esto supone 1,66  °C más que las temperaturas medidas entre 1900 y 1930, de los cuales 1,63  °C se atribuyen exclusivamente a la actividad humana. El análisis de datos de temperatura más precisos entre 2010 y 2019 muestra que, durante este breve periodo, Francia se está calentando 0,1  °C cada 3 años. Las proyecciones climáticas elaboradas por Météo-France en 2021 predicen un aumento de la temperatura de 2,2 grados en Francia para el año 2100, según el escenario intermedio RCP 4-5 del Sexto Informe de Evaluación del IPCC . Sin embargo, según un estudio publicado en octubre de 2022 por varias instituciones científicas, entre ellas el Centre national de la recherche scientifique (CNRS) y Météo-France, el aumento de la temperatura en Francia podría alcanzar los 3,8 grados en 2100 según este escenario, es decir, hasta un 50 % más intenso a lo largo del siglo de lo que mostraban las estimaciones anteriores.

Los impactos del calentamiento global ya son visibles y se prevé que se intensifiquen, ya sean ambientales ( erosión costera e inundaciones , migración o extinción de especies, aumento de especies invasoras, adaptación, migración o extinción de especies marinas o manglares ), sociales (modelo agrícola gravemente amenazado, islas de calor en ciertas ciudades), sanitarios (suministro de agua potable, nuevos riesgos como el chikungunya o el dengue ) o económicos (conversión de ciertos centros turísticos de deportes de invierno ).

Política climática nacional

Para cumplir los dos objetivos del Acuerdo de París sobre el clima (un calentamiento muy por debajo de 2  °C y, preferiblemente, limitado a 1,5 °C), es esencial  una reducción drástica e inmediata de las emisiones de CO₂ hasta alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, la única forma de detener el calentamiento global. También es relevante reducir las emisiones de otros gases de efecto invernadero, en particular el metano. Para lograr este objetivo, Francia, a través de su política climática, está implementando diversas estrategias de mitigación y adaptación, con metas específicas como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % entre 1990 y 2030 (20 % en 2019) o reducir el consumo final de energía en un 50 % en 2050 en comparación con el nivel de referencia de 2012, con una meta intermedia del 20 % en 2030.

Véase también

Referencias

  1. «De nouvelles normales pour qualifier le climat en France | Météo-France» . meteofrance.com . Consultado el 26 de febrero de 2024 .
  2. ^ Bernardo, Vicente; Cassou, Christophe; Castège, Iker; Chaalali, Aurélie; Idier, Déborah; Le Cozannet, Gonéri; Planton, Serge; Ribes, Aurélien. "Du climat global au climat régional". Los impactos del cambio climático . Pessac: Prensas Universitarias de Burdeos.
  3. «Outre-mer français et européen (estatutos)» . 2023.
  4. ^ Bréon y Luneau (2021 , p.16 ) 
  5. ^ Deconinck (2006 , págs. 148-149) 
  6. ^ "Conférences sur l'archéologie. Les changements climatiques rapides de la dernière période glaciaire et la fin des Néandertaliens" . Inrap (en francés). 12 de enero de 2010 . Consultado el 26 de febrero de 2024 .
  7. ^ Grousset , Francisco (2013) . "Capítulo 2 : Du climat du passé au climat du futur". Les impacts du changement climatique en Aquitaine, À la croisée des sciences . Prensas Universitarias de Burdeos. ISBN  979-10-300-0374-1.
  8. ^ Michel, François (2005). Roches et paysages, reflejos de la historia de la Tierra . París: brgm éditions. pag. 154.ISBN  2-7011-4081-1.
  9. Valentín, Boris; Bodu, Pedro; Julien, Michele (2004). "Habitats et peuplements tardiglaciaires du Bassin parisien. Proyecto colectivo de investigación 2003-2005". Informe de actividad para 2004. : 88– 94.
  10. ^ Valentín, Boris (27 de octubre de 1995). Les groupes humains et leurs tradiciones au Tardiglaciaire dans le Bassin parisien. Apports de la technologie lithique comparée (tesis doctoral) (en francés). Universidad Panthéon-Sorbonne – París I.
  11. ^ Pigeaud , Romain (2023). "Les grottes ornées, témoins du climat ?". Dossiers de arqueología . 16 . ISSN 1141-7137 .  
  12. ^ Valentín, Boris (27 de octubre de 1995). Les groupes humains et leurs tradiciones au Tardiglaciaire dans le Bassin parisien. Apports de la technologie lithique comparée (tesis doctoral) (en francés). Universidad Panthéon-Sorbonne – París I.
  13. ^ Naudinot, Nicolás; Fagnart, Jean-Pierre; Langlais, Mathieu; Mevel, Ludovico; Valentín, Boris (1 de diciembre de 2019). "Les dernières sociétés du Tardiglaciaire et des tout débuts de l'Holocène en France" . Gallia Préhistoire (en francés). 59 (59): 5– 45. doi : 10.4000/galliap.1394 . ISSN 0016-4127 . S2CID 194347978 .  
  14. ^ Martín, Pedro. Ces risques que l'on dit naturals (Eyrolles, 2006) . pag. 14. 
  15. Hughes, Philip D.; Woodward, Jamie C (2008). "Cronología de la glaciación en las montañas mediterráneas durante la última etapa fría" (PDF) . Journal of Quaternary Science . 23 ( 6–8 ): 575–588 . Bibcode : 2008JQS....23..575H . doi : 10.1002/jqs.1212 . S2CID 56429143 . 
  16. ^ Bardo, Édouard (2013). "Le último réchauffement climatique". La Recherche (474): 54-57 .
  17. ^ Cervecero , Davis (2003) . "Guiot et contribuidours de données, La temperatura de Europa durante el Holoceno reconstruida a partir de datos de polen" . Reseñas de ciencias cuaternarias . 22 ( 15-17 ). doi : 10.1016/S0277-3791(03)00173-2 .
  18. 1 2 Méhu, Jean. "Evolución climática". Historia del Luberon .
  19. ^ Berger, Jean-François (2010), Demoule, Jean-Paul (ed.), "Les changements climato-environnementaux de l'Holocène ancien et la néolithisation du bassin méditerranéen" , La révolution néolithique dans le monde , CNRS Alpha (en francés), París: CNRS Éditions, págs . , consultado el 27 de febrero de 2024 
  20. ^ Bernigaud, Nicolás (2023). "Les sociétés face aux changements climatiques en Gaule". Dossiers d'archéologie (416): 48– 51. ISSN 1141-7137 . 
  21. ^ " Los climas". Una geohistoria . págs. 30-31 . 
  22. ^ "Los climas". Una geohistoria . págs. 28 y 29. 
  23. ^ "Los climas". Una geohistoria . págs. 36 y 37. 
  24. ^ " Los climas". Una geohistoria . pag. 43. 
  25. Peel; Finlayson; McMahon (2007). "Mapa mundial actualizado de la clasificación climática de Köppen-Geiger" . Hydrology and Earth System Sciences . 11 (5): 1633– 1644. Bibcode : 2007HESS...11.1633P . doi : 10.5194/hess-11-1633-2007 . ISSN 1027-5606 . 
  26. Les tipos de climats en Francia, une construcción espacial .
  27. ^ "tipo 1". Les tipos de climats en Francia, una construcción espacial .
  28. ^ "tipo 2". Les tipos de climats en Francia, una construcción espacial .
  29. ^ "tipo 3". Les tipos de climats en Francia, una construcción espacial .
  30. ^ "tipo 4". Les tipos de climats en Francia, una construcción espacial .
  31. ^ "tipo 5". Les tipos de climats en Francia, una construcción espacial .
  32. ^ "tipo 6". Les tipos de climats en Francia, una construcción espacial .
  33. ^ "tipo 7". Les tipos de climats en Francia, una construcción espacial .
  34. ^ "tipo 8". Les tipos de climats en Francia, una construcción espacial .
  35. «Le climat en France métropolitaine | Météo-France» . meteofrance.com . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  36. ^ "Normales et records climatologiques 1971-2000 à Brest-Guipavas – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  37. «Normales et records climatologiques 1981–2010 à Brest-Guipavas – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  38. «Normales et records climatologiques 1991–2020 à Brest-Guipavas – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  39. ^ "Normales et records climatologiques 1971-2000 à Orleans – Bricy – ​​Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  40. ^ "Normales et records climatologiques 1981-2010 à Orléans – Bricy – ​​Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  41. «Normales et records climatologiques 1991-2020 à Cambrai-Epinoy – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  42. ^ "Normales et records climatologiques 1971-2000 à Cambrai-Epinoy – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  43. «Normales et records climatologiques 1981–2010 à Cambrai-Epinoy – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  44. «Normales et records climatologiques 1991-2020 à Cambrai-Epinoy – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  45. ^ "Normales et records climatologiques 1971-2000 à Besançon – Thise – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  46. ^ "Normales et records climatologiques 1981-2010 à Besançon – Thise – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  47. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Besançon – Thise – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  48. ^ "Normales et records climatologiques 1971-2000 à Bourg-St-Maurice - Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  49. ^ "Normales et records climatologiques 1981-2010 à Bourg-St-Maurice – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  50. ^ "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Bourg-St-Maurice – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  51. ^ "Normales et records climatologiques 1971-2000 à Marseille-Marignane (Marsella Provenza) - Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  52. ^ "Normales et records climatologiques 1981–2010 à Marseille–Marignane (Marsella Provenza) – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  53. ^ "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Marseille–Marignane (Marsella Provenza) – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  54. «Un peu de géographie – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 28 de febrero de 2024 .
  55. ^ Dandin, Philippe; Planton, Serge (2011), Jeandel, Catherine; Mosseri, Rémy (eds.), "2. Observations météorologiques et de Surface continentale" , Le climat à découvert , À découvert (en francés), París: CNRS Éditions, págs. 88–91 , consultado el 29 de febrero de 2024. 
  56. ^ Lemaire, Jean; Paloma, Grégoire (2015). "Aurelhy, ETPQ, Safran et Digitalis : des données climatiques espacialisées pour un diagnostic de qualité". Forêt-entreprise . París: Centro nacional de la propiedad forestal (CNPF). págs. 46 a 52.  
  57. ^ LeTreut , Hervé (2013) . "Du climat global au climat regional". Les impacts du changement climatique en Aquitaine, À la croisée des sciences (en francés). Pessac: Prensas Universitarias de Burdeos. págs. 19 a 40. ISBN  979-10-300-0374-1.
  58. «De nouvelles normales pour qualifier le climat en France | Météo-France» . meteofrance.com . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  59. ^ Canellas, Claire; Gibelín, Anne-Laure; Lassègues, Pierre; Kerdoncuff, Maryvonne; Dandin, Philippe; Simón, Pascal (2014). "Les normales climatiques espacialisées Aurelhy 1981-2010 : températures et précipitations" . La Météorologie (en francés). 2014 (85): 47– 55. Bibcode : 2014Meteo...8...47C . doi : 10.4267/2042/53750 . ISSN 2107-0830 .  
  60. «ARPEGE-Climat – Centre National de Recherches Météorologiques» . www.umr-cnrm.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  61. «Meteociel – Modèle Numérique ARPEGE Méteo-France» . www.meteociel.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  62. «ARPEGE – Centro Nacional de Investigaciones Météorologiques» . www.umr-cnrm.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  63. «AROME – Centro Nacional de Investigaciones Météorologiques» . www.umr-cnrm.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  64. "Mi CMS – Centro de Modelización Climática" (en francés) . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  65. «Recherche – Approches méthodologiques – Laboratoire de Météorologie Dynamique» (en francés) . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  66. «De nouvelles normales pour qualifier le climat en France | Météo-France» . meteofrance.com . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  67. ^ "Impactos del cambio climático : atmósfera, temperaturas y precipitaciones " . Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (en francés) . Consultado el 29 de febrero de 2024 . 
  68. "Envidat" . envidat.ch . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  69. «Régimes pluviométriques – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  70. «Des pluies qui peuvent être diluviennes – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  71. «Indicador climatológico nacional – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  72. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Agen – La Garenne – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  73. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Bastia – Poretta – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  74. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Besançon – Thise – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  75. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Bordeaux-Mérignac – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  76. ^ "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Bourg-St-Maurice – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  77. «Normales et records climatologiques 1991–2020 à Brest-Guipavas – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  78. «Normales et records climatologiques 1991–2020 à Caen-Carpiquet – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  79. «Normales et records climatologiques 1991–2020 à Châteauroux – Déols – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  80. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Clermont-Ferrand – Aulnat – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  81. «Normales et records climatologiques 1991-2020 à Cognac-Châteaubernard – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  82. «Normales et records climatologiques 1991-2020 à Dijon-Longvic – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  83. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Le Mans – Arnage – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  84. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Lille-Lesquin – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  85. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Lyon-Bron – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  86. ^ "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Marseille–Marignane (Marsella Provenza) – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  87. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Montélimar – Ancone – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  88. ^ "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Nancy-Essey – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  89. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Nantes-Atlantique – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  90. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Nevers-Marzy – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  91. «Normales et records climatologiques 1991–2020 à Niza – Costa Azul – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  92. «Normales et records climatologiques 1991-2020 à Nimes-Courbessac – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  93. «Normales et records climatologiques 1991–2020 à Orléans – Bricy – ​​Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  94. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Paris-Montsouris – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  95. «Normales et records climatologiques 1991-2020 à Pau-Uzein – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  96. «Normales et records climatologiques 1991–2020 à Perpignan – Rivesaltes – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  97. «Normales et records climatologiques 1991-2020 à Poitiers-Biard – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  98. «Normales et records climatologiques 1991–2020 à Reims-Champagne – Infoclimat» . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  99. ^ "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Rennes-St Jacques – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  100. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Strasbourg-Entzheim – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  101. "Normales et records climatologiques 1991-2020 à Toulouse-Blagnac – Infoclimat" . www.infoclimat.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  102. ^ "¿Quelle est la température la plus élevée enregistrée en France?" . Météo Francia .
  103. «METEO FRANCE – Le site Institutionnel de Météo-France» . meteofrance.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  104. ^ " Événements paroxystiques - Pluies extrêmes en France métropolitaine" . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  105. «Aïguat fantastique sur le Roussillon – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  106. «Pluies extrêmes en France Métropolitaine – Bienvenue sur le site des pluies extrêmes sur la France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  107. ^ Lacroux, Margaux. "Clima : 2022 pulvérise le record de l'année la plus chaude en France" . Libération (en francés) . Consultado el 29 de febrero de 2024 . 
  108. ^ "La canicule en France : visualisez les températures dépassées en août 2023 : 43,2 °C à Carcassonne, 42,4 °C à Toulouse, 30,4 °C au mont Aigoual..." Le Monde.fr (en francés). 24 de agosto de 2023 . Consultado el 29 de febrero de 2024 .  
  109. «Les situaciones meteorológicas tipográficas en Francia | Météo-France» . meteofrance.com . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  110. «Météo : il fait chaud et ce n'est pas près de s'arrêter» . Le Point (en francés). 12 de junio de 2023 . Consultado el 29 de febrero de 2024 . 
  111. "Météo : Toujours plus sec et plus chaud au nord qu'au sud; pourquoi ? | Météo-France" . meteofrance.com . Consultado el 29 de febrero de 2024 .  
  112. ^ " Les vents régionaux | Météo-France" . meteofrance.com . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  113. «Les vents régionaux – Tempêtes en France métropolitaine» . tempetes.meteo.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  114. «Les vents régionaux méditerranéens – Tempêtes en France métropolitaine» . tempetes.meteo.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  115. OMM. "Genera" . Atlas Internacional de Nubes . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  116. «Les différents type de nuages ​​| Météo-France» . meteofrance.com . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  117. «Typologie des précipitations – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  118. ^ Mouchon, Frédéric (2019). "Canicules, tempêtes, inondations : la France est devenue un des pays les plus exposés au monde" . leparisien.fr (en francés) . Consultado el 29 de febrero de 2024 . 
  119. «METEO FRANCE – Le site Institutionnel de Météo-France» . meteofrance.fr . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  120. ^ Mouchon, Frédéric (2019). "Canicules, tempêtes, inondations : la France est devenue un des pays les plus exposés au monde" . leparisien.fr (en francés). 
  121. ^ " Les tempêtes remarquables en France | Météo-France" . meteofrance.com . Consultado el 29 de febrero de 2024 .
  122. «Les inondations les plus catastrophiques en France desdepuis 1900» . Le Monde.fr (en francés). 3 de junio de 2016 . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  123. «Cent ans d'inondations historiques en France» . La Croix (en francés). 14 de marzo de 2010. ISSN 0242-6056 . Consultado el 1 de marzo de 2024 . 
  124. ^ "Le Sud-Ouest ravagé par les inondations - Pluies extrêmes en France métropolitaine" . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  125. «Aïguat fantastique sur le Roussillon – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  126. «Catastrophe du Grand Bornand – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  127. «Vaison la Romaine : la catastrophe – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 1 de marzo de 2024 . 
  128. «Catastrophe sur les Corbières – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  129. «Catastrophe sur le Gard – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  130. «Catastrophe de Draguignan – Pluies extrêmes en France métropolitaine» . pluiesextremes.meteo.fr . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  131. ^ " La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise" . Sénat (en francés). 3 de abril de 2023 . Consultado el 1 de marzo de 2024 . 
  132. «La canicule de 2003, un tournant démographique» . Le Monde.fr (en francés). 27 de junio de 2019 . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  133. «Retour sur les canicules en France desdepuis 2003» . Les Echos (en francés). 11 de agosto de 2022 . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  134. ^ " Retour sur les sécheresses en France después de 1976" . Les Echos (en francés). 5 de agosto de 2022 . Consultado el 1 de marzo de 2024 .
  135. «2022, une année « hors normes, symptôme du dérèglement climatique »» . Le Monde.fr (en francés). 30 de noviembre de 2022 . Consultado el 1 de marzo de 2024 .  
  136. «Sécheresse et chaleur : un mois de juillet 2022 historique» . Le Monde.fr (en francés). 2 de agosto de 2022 . Consultado el 1 de marzo de 2024 . 

Bibliografía

  • Medios externos: Las grandes crisis climáticas 3/4  : Le petit âge glaciaire – Las grandes crisis climáticas 1/4  : Charlotte Vorms y Jean-François Berger
  • Estadísticas climáticas de Francia 1971-2000 . Dirección de Climatología. 2009. pág.  287.ISBN 978-2110987181.
  • Joly, Daniel; Brossard, Thierry; Cardot, Hervé; Cavailhes, Jean; Hilal, Mohamed; Wavresky, Pierre (2010). "Les tipos de climats en Francia, une construcción espacial" . Cybergéo (501). doi : 10.4000/cybergeo.23155 .
  • Dandin, Philippe; Planton, Serge (2011). Jeandel, Catalina; Mosseri, Rémy (eds.). El clima al descubierto . Ediciones CNRS. doi : 10.4000/books.editionscnrs.11316 . ISBN 978-2-271-07198-9.
  • Valette, Philippe (2021). Les climats - Une géohistoire - Documentación fotográfica . París: Ediciones CNRS. ISSN 0419-5361 . 
  • Le Roy Ladurie, Emmanuel (2004). Histoire humaine et comparée du climat, volumen 1  : Canicules et glaciers (xiiie – xviiie siècles) . París: Fayard. ISBN 2-213-61921-2.
  • Le Roy Ladurie, Emmanuel (2006). Histoire humaine et comparée du climat, volumen 2  : Disettes et révolutions (1740-1860) . París: Fayard. ISBN 2-213-62738-X.
  • Deconinck, Jean-François (2006). Paléoclimats: el registro de variaciones climáticas . París: Vuibert. ISBN 2-7117-5395-6.
  • Bréon, François-Marie; Luneau, Gilles (2021). Atlas del clima . ISBN 978-2-7467-6208-4.