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L'évolution des calottes glaciaires influence profondément le système climatique par des changements d'orographie, d'albédo de surface, de flux d'eau douce vers l'océan et de passages océaniques. Les changements dans le système climatique affecteront, à leur tour, les calottes glaciaires, entraînant des boucles de rétroaction complexes. À ce jour, les rôles relatifs de ces boucles de rétroaction n'ont pas été examinés sur l'ensemble d'un cycle glaciaire. Pour y remédier, nous utilisons le modèle de système terrestre glaciaire de complexité intermédiaire LCice dans des simulations transitoires du dernier cycle glaciaire complet. Grâce à des expériences de sensibilité basées sur un ensemble, nous isolons l'impact de l'orographie individuelle des calottes glaciaires, de l'albédo, de l'apport d'eau de fonte, de l'ouverture / fermeture du détroit de Béring et de l'ajustement glacio-isostatique sur le système climatique et en retour sur l'évolution des calottes glaciaires elles-mêmes. Pour évaluer les dépendances d'état possibles, nous comparons l'impact individuel des rétroactions glace-climat sur les phases de croissance et de décroissance des calottes glaciaires autour de MIS 5d (Inception Glaciaire Dernière) et MIS 2 (Maximum Glaciaire Dernier). La sensibilité des calottes glaciaires nord-américaines et eurasiennes à certaines rétroactions change de MIS 5d à MIS 2, suggérant un comportement de seuil potentiel et une dynamique non linéaire complexe. Notre analyse examine également quelles caractéristiques de l'évolution des calottes glaciaires au cours du dernier cycle glaciaire sont relativement robustes et lesquelles sont plus susceptibles d'être très sensibles aux boucles de rétroaction mal résolues. Ce travail améliore ainsi non seulement notre compréhension de la dynamique couplée glace/climat paléo, mais identifie également les voies de rétroaction susceptibles de générer les plus grandes incertitudes dans la modélisation couplée de la glace et du paléoclimat.
Geng et al. (Vendredi) ont étudié cette question.