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  • 3 hours ago
Un puissant phénomène climatique dans l’océan Pacifique montre des signes de renforcement, et les scientifiques le surveillent de près. Ce phénomène a déjà influencé la météo sur toute la planète, provoquant des sécheresses extrêmes, des inondations et de graves perturbations dans les systèmes alimentaires mondiaux. Les archives historiques montrent que des épisodes passés d’une intensité similaire ont été liés à certaines des crises climatiques les plus graves de l’histoire. Ce qui rend la situation actuelle inquiétante, ce n’est pas seulement le phénomène en lui-même, mais aussi les conditions qui se forment autour de lui aujourd’hui : des températures océaniques record, des régions agricoles sous pression et des systèmes météo de plus en plus instables sur plusieurs continents à la fois.

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00:00Le prochain désastre mondial ne commencera pas par une météorite, ni par un tsunami géant.
00:06Le coupable pourrait être de l'eau chaude dans l'océan.
00:09Un phénomène climatique appelé El Niño pourrait se former en 2026
00:14et devenir le plus puissant depuis plus d'un siècle.
00:20Dans le passé, un El Niño semblable a déclenché sécheresse et famine,
00:24causant jusqu'à 60 millions de morts.
00:28El Niño naît dans le Pacifique.
00:32Près de l'équateur, d'immenses eaux deviennent bien plus chaudes.
00:37Ce n'est pas une petite tâche d'océan.
00:40Cette eau chaude peut s'étendre sur des milliers de kilomètres.
00:44Alors la météo mondiale déraille.
00:49Énormes inondations ici, absence totale de pluie ailleurs.
00:54Les vents changent, les tempêtes bougent, les saisons se décalent.
00:59C'est peut-être ce qui a déclenché le désastre de 1876.
01:04Une sécheresse massive a frappé l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud.
01:09La pluie a disparu des mois, les rivières ont séché.
01:13Récolte perdue sur d'immenses zones.
01:16Pendant deux ans, des millions de gens ont souffert de faim.
01:21Les historiens pensent que jusqu'à 3% de la population mondiale n'a pas survécu.
01:27Aujourd'hui encore, c'est l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'Histoire.
01:33Les scientifiques pensent que l'El Nino de la fin des années 1870
01:37fut l'un des plus forts jamais enregistrés.
01:40Comment l'ont-ils su ?
01:42Au XIXe siècle, il n'y avait pas de satellite.
01:45Pas d'appli météo, pas de modèle climatique, pas d'instrument moderne.
01:50Il a donc fallu enquêter sur le passé comme des détectives,
01:54avec un indice majeur, les arbres.
01:59Tu vois, chaque année, un arbre ajoute un anneau dans son tronc.
02:04Les années humides, l'anneau est plus épais, car l'arbre reçoit plus d'eau.
02:10Pendant les sécheresses, les anneaux deviennent fins.
02:14Les arbres gardent donc des archives météo en eux.
02:18Les chercheurs ont étudié des atlas de sécheresse
02:21bâtis avec des anneaux d'arbres du monde entier.
02:25Certains registres remontaient à plusieurs siècles
02:28et révélaient quelque chose d'inquiétant.
02:31Pendant la famine,
02:33d'immenses zones ont subi une sécheresse extrême en même temps.
02:38Puis, ils ont vérifié de vieux relevés de pluie dans le monde entier.
02:44Enfin, ils les ont comparés aux températures de l'océan
02:48relevées par des marins au XIXe siècle.
02:51Toutes les preuves pointaient vers la même chose.
02:54Le Pacifique s'est probablement beaucoup réchauffé à cette époque.
03:00Exactement ce qui arrive pendant un El Nino.
03:03Mais ce Buda a pu être bien plus extrême que d'habitude.
03:07Il aurait duré 16 à 18 mois.
03:11Plusieurs mois de plus que beaucoup d'autres El Nino connus.
03:16Ce temps supplémentaire compte.
03:19Car plus le Pacifique reste anormalement chaud,
03:24plus les systèmes météo mondiaux restent déréglés.
03:28Certaines régions ont subi plusieurs saisons de sécheresse d'affilée.
03:32La pluie est tombée à des niveaux records dans plusieurs zones du globe.
03:36L'Asie a été frappée très fort.
03:39Les scientifiques ont découvert que certaines parties de l'Asie
03:42avaient connu leur pire sécheresse en 800 ans.
03:45Les récoltes ont échoué sur d'immenses régions,
03:48pas dans un seul pays.
03:51Une sécheresse seule ne provoque pas automatiquement une famine massive.
03:57Mais mauvaise récolte, manque de nourriture
04:00et mauvais transports peuvent arriver ensemble.
04:04Des millions de personnes peuvent soudain manquer de nourriture.
04:08C'est ce qui s'est passé durant la famine mondiale.
04:12Bref, El Nino pourrait expliquer pourquoi la météo s'est déréglée
04:16sur plusieurs continents à la fois.
04:19Même très avancée depuis 1870,
04:24nous dépendons encore du temps pour manger,
04:27cultiver, avoir eau et électricité.
04:30El Nino peut perturber la planète à une échelle gigantesque.
04:36Le plus troublant, c'est que l'ancien désastre ne venait pas d'un événement unique et bizarre.
04:43Les chercheurs pensent que ces conditions sont apparues naturellement
04:47et que le climat terrestre peut produire à nouveau quelque chose d'aussi extrême.
04:54Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus chaud qu'en 1870.
04:58Si un autre super El Nino apparaissait,
05:02les sécheresses deviennent-elles encore plus sévères ?
05:06El Nino peut dérégler le temps presque partout à la fois.
05:11Le premier grand changement touche souvent les ouragans.
05:16Normalement, l'Atlantique produit beaucoup de tempêtes tropicales et d'ouragans.
05:21Mais un El Nino fort crée de puissants vents en altitude.
05:26Ces vents déchirent les tempêtes avant qu'elles puissent grandir.
05:31Ainsi, les Caraïbes et certaines zones de l'Atlantique
05:34voient parfois moins d'ouragans pendant les forts El Nino.
05:39Mais dans le Pacifique, c'est l'inverse.
05:43L'activité des tempêtes augmente souvent au centre et à l'est de l'océan.
05:49Cela peut menacer Hawaï
05:50et parfois même le sud-ouest des Etats-Unis.
05:55Puis l'hiver arrive
05:57et c'est là qu'El Nino commence à secouer l'Amérique du Nord.
06:02Le nord des Etats-Unis, l'ouest du Canada et l'Alaska
06:05deviennent souvent plus chauds que d'habitude
06:07avec moins de neige par endroit.
06:10Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'hiver.
06:14Des vagues de froid peuvent surgir d'un coup.
06:17En même temps, le sud des Etats-Unis devient souvent plus humide.
06:21Un courant jet plus fort pousse plus de tempêtes vers le sud.
06:31Elles apportent fortes pluies, inondations et froid dans des régions d'habitude bien plus sèches.
06:37D'autres parties du monde peuvent être encore plus touchées.
06:40Par exemple, l'Inde et une partie de l'Asie du Sud-Est
06:44perdent souvent des pluies cruciales de mousson pendant El Nino.
06:48Elles comptent pour des centaines de millions de personnes.
06:52Ces personnes en dépendent pour cultiver et avoir de l'eau.
06:56La mousson faiblit.
06:58La sécheresse se propage vite.
07:00Les Caraïbes deviennent aussi beaucoup plus sèches pendant un fort El Nino.
07:05Certaines zones subissent même des pénuries d'eau et des dégâts agricoles.
07:10En Afrique du Sud-Est, la sécheresse peut devenir dangereuse pendant l'été austral,
07:15surtout de décembre à février.
07:20Un puissant El Nino pourrait déjà se former dans le Pacifique.
07:24Et certains chercheurs pensent qu'il pourrait être l'un des plus forts jamais enregistrés.
07:31Les températures de l'océan montent vite dans une partie du Pacifique.
07:35Par endroits, l'eau pourrait dépasser la normale de plus de 5 degrés Fahrenheit.
07:41Mais pour le système climatique de la planète, cet écart est énorme.
07:46Le danger est plus grand qu'il n'y paraît.
07:49Nous avons satellite et prévision, mais notre société reste fragile.
07:58Les chaînes alimentaires sont déjà sous pression.
08:01Beaucoup de régions subissent la sécheresse.
08:03Et les océans battent des records de température depuis des années.
08:09Certaines zones agricoles deviennent moins stables à cause du climat.
08:13Les événements extrêmes se multiplient et se dispersent chaque année.
08:18Un fort El Nino pourrait jeter de l'essence sur le feu.
08:22Les scientifiques craignent une météo très imprévisible l'an prochain.
08:28Au fait, El Nino fait partie d'un grand cycle.
08:32Normalement, les Alizés du Pacifique soufflent d'est en ouest et poussent l'eau chaude vers l'ouest.
08:41Cette eau chauffée par le soleil se dirige vers l'Asie.
08:44En même temps, de l'eau froide remonte des profondeurs près des Amériques.
08:50Voilà pourquoi la surface de l'océan devient inégale.
08:53Près de l'Indonésie, elle peut être plus haute d'environ 50 cm que près de l'Équateur.
08:59Mais parfois, ses vents faiblissent.
09:02Alors, l'eau chaude repart vers l'est.
09:06L'est du Pacifique se réchauffe.
09:08L'Ouest se refroidit.
09:12C'est El Nino.
09:14Si l'inverse se produit et que les Alizés se renforcent,
09:18encore plus d'eau froide remonte des profondeurs.
09:21Résultat, le Pacifique se refroidit plus que d'habitude.
09:25Cette phase s'appelle la Nina.
09:28El Nino et la Nina sont deux phases du même système.
09:33Ensemble, ils font partie d'un cycle appelé ENSO.
09:37En général, El Nino dure 9 à 12 mois.
09:40La Nina peut rester 1 à 3 ans.
09:46Mais tous les El Nino ne se ressemblent pas.
09:48Le type classique s'appelle El Nino du Pacifique oriental.
09:53C'est là que l'Est du Pacifique se réchauffe le plus.
09:57Il existe aussi un El Nino du Pacifique central.
10:01Dans ce cas, l'eau plus chaude reste plutôt au milieu de l'océan.
10:07Si les choses sur Terre ne semblaient pas déjà assez étranges,
10:11notre planète vient de le devenir un peu plus.
10:15Il existe une symétrie cachée que personne ne connaissait.
10:19Et les scientifiques cherchent maintenant à comprendre pourquoi elle existe.
10:23Le plus surprenant, c'est que la réponse pourrait impliquer
10:26l'un des systèmes climatiques les plus puissants et dévastateurs de la Terre.
10:31El Nino.
10:33La Terre a une particularité curieuse.
10:35Si on la divise en hémisphères nord et sud,
10:38on constate qu'il renvoie presque la même quantité de lumière solaire dans l'espace.
10:43Mais ils sont complètement différents.
10:46Il y a plus de terres au nord et plus d'océans au sud.
10:50Les nuages sont différents, la météo aussi,
10:53et pourtant, le bilan énergétique est presque identique.
10:58Le terme savant pour ce phénomène est
11:00la symétrie hémisphérique de l'albédo.
11:03C'est un mystère pour nous, mais l'explication pourrait être simple.
11:08L'hémisphère sud possède plus de nuages qui renvoient la lumière du soleil.
11:13En même temps, le nord a plus de terres et de particules polluantes
11:16qui réfléchissent aussi la lumière.
11:19D'une manière ou d'une autre, tout s'équilibre.
11:22Mais ensuite, les choses deviennent plus intéressantes.
11:25Un groupe de scientifiques s'est demandé
11:26« Et si cet équilibre n'était pas seulement nord-sud ?
11:30Et si la Terre était aussi équilibrée dans une autre direction ? »
11:33Ils ont fouillé les données satellitaires
11:36et découvert quelque chose de surprenant.
11:38Il semble exister un équilibre est-ouest aussi.
11:41Ce n'est pas une ligne parfaite qu'on peut tracer sur une carte, bien sûr,
11:45mais statistiquement, il apparaît.
11:48Si l'on divise la Terre le long des méridiens,
11:5027 degrés est et 153 degrés ouest,
11:54on obtient deux moitiés
11:56qui renvoient presque la même quantité de lumière solaire.
11:59Cette ligne traverse l'Europe, l'Afrique, la Turquie d'à côté,
12:03et de l'autre, il y a l'Alaska et une grande partie de l'océan.
12:07Certes, ce sont des endroits très différents,
12:09mais les chiffres concordent.
12:12Pour comprendre tout cela,
12:14les chercheurs ont utilisé 25 ans de données
12:16des satellites Ceres de la NASA,
12:18de 2001 à 2025.
12:22Ces satellites mesurent la quantité de lumière
12:24que reçoit la Terre
12:26et celle qu'elle renvoie dans l'espace.
12:28Si les chiffres sont stables,
12:30la température de la planète l'est aussi.
12:32Mais s'ils changent,
12:34le climat se réchauffe ou se refroidit ?
12:36L'équipe a tout décomposé.
12:38Océans sans glace,
12:40avec glace,
12:41terre,
12:42ciel nuageux,
12:43ciel dégagé,
12:44chaque élément du système.
12:46Puis ils ont testé différentes façons
12:48de découper la planète
12:49pour voir si des schémas restaient stables.
12:52L'un d'eux a tenu.
12:54La ligne des 27 degrés
12:55est montrée un étrange équilibre.
12:58Les deux côtés présentaient presque
13:00la même proportion d'océans et de terres,
13:03un volume similaire de nuages
13:04et même des quantités comparables
13:07de lumière réfléchie par les ciels dégagés.
13:10Au début,
13:12les chercheurs étaient sceptiques.
13:13Après tout,
13:14la Terre est une sphère
13:15et si on la découpe
13:16de suffisamment de façons,
13:18on peut parfois trouver des schémas
13:19qui ne signifient rien.
13:22Mais quand ils ont approfondi les tests,
13:24le schéma n'a pas disparu.
13:26Mieux encore,
13:27il révélait une triple symétrie.
13:29Premièrement,
13:30c'est la seule ligne est-ouest
13:31qui crée cet équilibre.
13:34Deuxièmement,
13:35elle ne dérive pas.
13:36Elle reste fixée à 27 degrés est
13:38de 2001 jusqu'à aujourd'hui.
13:41Et troisièmement,
13:42les deux moitiés de la planète
13:43présentent des proportions
13:45quasi identiques de Terre
13:46et d'océans.
13:48Mais alors,
13:49qu'est-ce qui cause réellement
13:51cette symétrie ?
13:52Pour l'instant,
13:53tout pointe vers l'ENSO,
13:54l'oscillation australe El Niño.
13:58C'est un cycle massif
14:00où l'océan Pacifique
14:01alterne entre des phases
14:02chaudes et froides.
14:04L'ENSO se manifeste
14:06tous les deux à 7 ans.
14:09Et aussi entre 3 états.
14:11El Niño,
14:12la Niña
14:13et une phase neutre.
14:16El Niño est la phase chaude.
14:19Les Alizés,
14:20ces vents permanents
14:20qui soufflent d'est en ouest
14:22à l'Équateur,
14:23s'affaiblissent,
14:24voire s'inversent parfois.
14:25Cela permet à l'eau chaude
14:27de s'accumuler dans le centre
14:29et l'est du Pacifique.
14:30Pendant ce temps,
14:31les eaux froides et profondes
14:33près de l'Amérique du Sud
14:34cessent de remonter.
14:36Ce phénomène affecte
14:37le monde entier.
14:38Il y a davantage de pluie
14:39dans certaines régions des Amériques,
14:41mais le temps devient
14:42extrêmement sec en Australie
14:44et dans certaines parties de l'Asie.
14:46La Niña,
14:47c'est l'inverse.
14:48Les Alizés se renforcent
14:50et poussent les eaux chaudes
14:51vers l'Asie.
14:52En conséquence,
14:53davantage d'eau froide
14:54riche en nutriments
14:55remonte dans l'est du Pacifique.
14:57Le temps devient généralement
14:59plus humide en Australie
15:00et en Indonésie
15:01et plus sec dans le sud
15:03des États-Unis.
15:04Et puis,
15:05il y a la phase neutre,
15:07quand rien de notable
15:08ne se passe
15:08et que les températures océaniques
15:10sont proches de la normale.
15:12Autre fait curieux,
15:13le nom même de ce phénomène
15:15divise le système en deux.
15:18El Niño
15:18et La Niña
15:19désignent la composante océanique
15:21liée aux variations
15:22de température
15:23dans le Pacifique.
15:24Tandis que l'oscillation australe
15:26est la composante atmosphérique,
15:28soit les variations de pression
15:30entre le Pacifique Ouest,
15:32près de l'Australie,
15:33et le Pacifique Hète,
15:35près de Tahiti.
15:36Et comme le Pacifique
15:37est immense,
15:38ce seul système
15:39influence la météo
15:40du monde entier.
15:42Précipitations,
15:43inondations,
15:44sécheresse,
15:44vagues de chaleur
15:45et même ouragans.
15:48Revenons maintenant
15:48à cette idée de symétrie.
15:50Les chercheurs
15:51ont remarqué
15:51que les légères
15:52fluctuations annuelles
15:53de l'équilibre
15:54Est-Ouest
15:55semblaient coïncider
15:56avec les variations
15:57de l'Enso.
15:57Et ils ne pouvaient pas
15:59l'expliquer
15:59sans la circulation
16:00de Walker.
16:02C'est qu'une immense
16:03boucle d'air
16:04ascendant et descendant
16:05au-dessus du Pacifique
16:07qui relie les systèmes
16:08nuageux
16:08de tous les tropiques.
16:09C'est comme un gigantesque
16:11tapis roulant
16:12qui déplace chaleur
16:13et humidité
16:13autour de la planète.
16:15Cette circulation
16:16détermine
16:17où les nuages se forment
16:18et quelle quantité
16:19de lumière
16:20est renvoyée
16:21dans l'espace.
16:23Ainsi,
16:24pendant la Nina,
16:25l'hémisphère E
16:26renvoie un peu plus
16:27de lumière.
16:28Pendant El Linio,
16:29c'est l'hémisphère Ouest
16:30qui prend le relais.
16:31Le système bascule
16:32sans cesse
16:33et avec le temps,
16:34il ancre cette ligne
16:35de symétrie
16:36près de 27 degrés Est.
16:40Cela signifie
16:41que le climat terrestre
16:42n'est pas un ensemble
16:44de systèmes séparés.
16:45Tout est interconnecté.
16:46Et voici pourquoi
16:47c'est important.
16:48On sait déjà
16:49que la symétrie
16:50de l'albédo terrestre
16:51contrôle la quantité
16:52d'énergie solaire
16:53renvoyée dans l'espace.
16:56Actuellement,
16:57c'est environ 29%
16:59et même de petites variations
17:00de ce chiffre
17:01comptent énormément
17:02pour le réchauffement climatique.
17:04Le problème,
17:05c'est que beaucoup
17:06de modèles climatiques
17:07ne reproduisent toujours
17:08pas correctement
17:09cette symétrie Est-Ouest.
17:11Et il faut que ça change
17:12car si un modèle
17:13rate ce schéma,
17:15il risque aussi
17:15de rater quelque chose
17:16d'encore plus important.
17:18Et c'est là
17:19que ça devient inquiétant.
17:21Le même système climatique
17:22qui maintient
17:23cet équilibre
17:24est aussi responsable
17:25d'El Niño
17:26et la Niña.
17:27Et certains chercheurs
17:29pensent que le prochain
17:30El Niño
17:31pourrait devenir
17:32le plus puissant
17:33depuis plus de 100 ans.
17:35Il pourrait frapper
17:36dès 2026.
17:38Par le passé,
17:39un El Niño similaire
17:40a déclenché
17:41des sécheresses
17:42et une famine
17:42qui ont eu
17:43jusqu'à 60 millions
17:45de personnes.
17:46En 1876,
17:48une sécheresse massive
17:49s'est étendue
17:50à l'Asie,
17:50l'Afrique
17:51et l'Amérique du Sud.
17:52Les pluies ont disparu
17:53pendant des mois
17:54et les rivières
17:55se sont asséchées.
17:56Les récoltes
17:57ont été anéanties
17:58sur d'immenses territoires.
18:00Au cours des deux années
18:01suivantes,
18:02des millions de personnes
18:03ont lentement
18:04péri de faim.
18:05Les historiens estiment
18:06que jusqu'à 3%
18:07de la population mondiale
18:08n'a pas survécu
18:09à cette catastrophe.
18:10Aujourd'hui encore,
18:11c'est l'une des plus
18:12meurtrières
18:13de l'histoire humaine.
18:15Même si la technologie
18:17moderne
18:17nous rend bien plus avancés
18:18que les gens
18:19des années 1870,
18:21nous dépendons toujours
18:22d'un climat stable
18:23pour la nourriture,
18:24l'agriculture,
18:25l'eau
18:25et l'électricité.
18:27Et El Niño
18:28a le pouvoir
18:28de perturber notre planète
18:30à une échelle gigantesque.
18:32Le plus inquiétant,
18:33c'est que cette catastrophe passée
18:34n'a pas été causée
18:35par un événement
18:36isolé
18:37exceptionnel.
18:38Les chercheurs pensent
18:39que ces conditions
18:40se sont développées
18:41naturellement
18:41et que le système
18:42climatique terrestre
18:43peut facilement reproduire
18:45quelque chose
18:45d'aussi extrême.
18:47Aujourd'hui,
18:48le monde est bien plus chaud
18:49que dans les années 1870.
18:51Si un super El Niño
18:53survenait à l'avenir,
18:54les sécheresses
18:55pourraient être
18:55encore plus sévères.
18:58Un puissant El Niño
19:00est peut-être déjà
19:01en formation
19:02dans le Pacifique
19:02et certains chercheurs
19:04pensent qu'il pourrait
19:05être l'un des plus forts
19:06jamais enregistrés.
19:08Les températures océaniques
19:10dans une partie du Pacifique
19:11augmentent rapidement.
19:13À certains endroits,
19:14l'eau pourrait dépasser
19:15de plus de 5 degrés
19:16la normale.
19:17Pour le système
19:18climatique de la planète,
19:20cette différence
19:20est énorme.
19:21Le danger
19:22est en réalité
19:23encore plus grand
19:24qu'il n'y paraît.
19:25Aujourd'hui,
19:26nous avons des satellites,
19:27des prévisions,
19:28des communications mondiales.
19:30Mais il reste
19:31des points faibles.
19:32Les chaînes
19:33d'approvisionnement alimentaire
19:34sont sous pression
19:35et de nombreuses régions
19:36font déjà face
19:37à la sécheresse.
19:38Les températures océaniques
19:40battent des records
19:41depuis des années.
19:42Certaines zones agricoles
19:43deviennent moins stables
19:44à cause des changements
19:46météorologiques.
19:47Les événements
19:48météorologiques extrêmes
19:49se multiplient chaque année.
19:51Et un fort El Niño
19:53pourrait jeter
19:54de l'huile sur le feu.
19:58Allez vous acheter
19:59une bonne paire
19:59de bottes de pluie
20:00et commencez à faire
20:01des réserves de nourriture
20:02car un El Niño Godzilla
20:03pourrait être en route.
20:05Si cela se produit vraiment,
20:07certaines régions
20:08du sud des Etats-Unis
20:09et du sud de l'Europe
20:10pourraient bientôt
20:11être frappées
20:11par des pluies intenses
20:13et faire face
20:14à un risque d'inondation
20:15bien plus élevé.
20:17Même chose
20:17pour l'Amérique du Sud.
20:19Une série de tempêtes
20:20catastrophiques
20:21pourraient inonder les routes
20:22et déclencher
20:23d'énormes glissements
20:23de terrain
20:24dans des pays
20:25comme le Pérou
20:25et l'Équateur.
20:26Pendant que certaines régions
20:28croulent sous la pluie,
20:29d'autres pourraient
20:30ne pas en recevoir
20:30du tout.
20:31L'Indonésie et l'Australie,
20:33par exemple,
20:34pourraient connaître
20:34une sécheresse sévère
20:35capable de provoquer
20:37des incendies massifs
20:38et d'épuiser
20:39leurs réserves d'eau.
20:41Les experts pensent
20:42qu'El Niño
20:43pourrait se manifester
20:44entre juin
20:44et août 2026
20:46et persister
20:47jusqu'à la fin de l'année.
20:49Il y a même
20:49une chance sur trois
20:50qu'il se transforme
20:51en super El Niño
20:52d'ici la fin de l'automne.
20:54Je veux dire,
20:55une version vraiment
20:55intense et catastrophique
20:57de ce phénomène,
20:58aussi connu sous le nom
20:59d'El Niño Godzilla.
21:02Le problème,
21:03c'est que même
21:04si vous vivez
21:04dans une région du monde
21:05qui n'est pas directement
21:06touchée par ce phénomène,
21:07vous pourriez quand même
21:08en subir les conséquences.
21:10Car il peut détruire
21:10les récoltes
21:11et provoquer
21:12des pénuries alimentaires mondiales.
21:13Ce qui rend vos courses
21:14du quotidien,
21:15comme le riz,
21:16le café et le sucre,
21:17beaucoup plus chers.
21:19Personne ne veut ça,
21:20mais on ne peut pas
21:20éviter El Niño.
21:21C'est simplement
21:22un phénomène naturel
21:23du climat terrestre
21:24qui existe
21:25depuis des millions d'années.
21:27Tout commence
21:28dans l'océan Pacifique.
21:29Et comme cet océan
21:31est immense,
21:31ce qui s'y passe
21:32se répercute
21:33sur toute la planète.
21:35En condition climatique normale,
21:37les vents tropicaux
21:38soufflent vers l'ouest,
21:39le long de l'équateur,
21:41poussant les eaux chaudes
21:42de surface de l'Amérique du Sud
21:43vers l'Asie.
21:44Quand cette eau chaude
21:45s'éloigne,
21:46de l'eau froide
21:46remonte des profondeurs
21:48pour prendre sa place.
21:49On appelle ce processus
21:50la remontée d'eau
21:51ou upwelling.
21:53Mais la Terre
21:54aime nous surprendre,
21:55pas vrai ?
21:55Alors,
21:56de temps en temps,
21:57un cycle appelé
21:58ENSO
21:58apparaît
21:59et bouleverse ses règles.
22:01Ce cycle naturel
22:02se divise en trois phases.
22:03La Niña,
22:04El Niño
22:05et une phase intermédiaire
22:07relativement calme
22:08appelée ENSO neutre.
22:10La Niña,
22:11c'est la phase troide.
22:13Quand elle se produit,
22:14les vents tropicaux
22:15deviennent encore plus forts
22:16que d'habitude,
22:17repoussant davantage
22:18d'eau chaude
22:18vers l'Asie.
22:20Près des Amériques,
22:21de l'eau très froide
22:22des profondeurs
22:23remonte à la surface.
22:25Cela dévie le courant jet,
22:27ces vents de haute altitude
22:28qui dirigent notre météo,
22:30plus au nord.
22:31Pour les Etats-Unis,
22:32une année La Niña
22:33signifie généralement
22:34un sud plus chaud
22:35et plus sec
22:36et un nord
22:37bien plus froid
22:38et plus vieux.
22:39Elle tente aussi
22:39à rendre les saisons
22:40des ouragans
22:41dans l'Atlantique
22:42beaucoup plus actives
22:43et dangereuses.
22:44El Niño,
22:45c'est l'exact opposé.
22:46C'est la phase chaude.
22:48Les vents tropicaux
22:49faiblissent
22:49voire s'inversent.
22:51La température
22:51de surface de la mer
22:53peut dépasser
22:53de 5 degrés Celsius
22:55ces niveaux habituels.
22:57Au lieu d'être repoussée,
22:59toute cette eau chaude
23:00refuit vers l'est,
23:01vers les Amériques.
23:03Cela entraîne
23:04le courant jet
23:04bien plus au sud
23:05que sa position habituelle
23:06et ça change
23:07complètement la météo.
23:09Le nord des Etats-Unis
23:10et le Canada
23:11restent plus chauds
23:12et plus secs
23:13que d'ordinaire,
23:14tandis que le sud-est
23:15et la côte du Golfe
23:16sont noyés
23:17sous des pluies constantes
23:18et des inondations.
23:20Les épisodes
23:20d'El Niño
23:21et La Niña
23:22reviennent en général
23:23tous les 3 à 7 ans.
23:25Chaque phase
23:25dure environ un an.
23:27Mais n'attendez pas
23:28un calendrier fixe.
23:30Au début de 2026,
23:32le monde observe
23:33tout cela se reproduire.
23:34Une faible La Niña
23:35s'estompe enfin
23:37et petit à petit,
23:38elle laisse place
23:39à un El Niño.
23:40Et les experts
23:41pensent qu'il pourrait être massif.
23:43Tous les signaux
23:44de l'océan
23:45et de l'atmosphère
23:46montrent un puissant schéma
23:47El Niño
23:48qui s'intensifie
23:49à l'approche de l'automne.
23:50Si l'eau continue
23:51de se réchauffer
23:52à ce rythme,
23:53certains météorologues
23:54pensent que cet événement
23:55pourrait devenir exceptionnellement fort.
23:58Un super El Niño,
23:59c'est un tout autre niveau.
24:01Cela se produit
24:02quand le Pacifique
24:03devient si chaud
24:04qu'il déséquilibre
24:05la météo mondiale.
24:06Ça peut entraîner
24:07des bouleversements climatiques
24:09bien plus extrêmes.
24:10Au lieu d'un peu plus de pluie,
24:12on a des inondations massives.
24:14Au lieu d'une courte période sèche,
24:16on a une sécheresse sévère.
24:18Ce phénomène
24:19pousse aussi les tempêtes
24:21vers des endroits inhabituels
24:22et ça finit par affecter
24:24le monde entier.
24:25Si vous n'êtes pas fan de l'été,
24:27j'ai une mauvaise nouvelle.
24:28Un nouvel El Niño Godzilla
24:30va probablement propulser
24:32les températures mondiales
24:33à des niveaux records.
24:34Il va faire une chaleur
24:36insupportable.
24:37La dernière fois
24:38que le monde a dû affronter
24:39un super El Niño,
24:41c'était en 2015.
24:43Cette année-là,
24:44l'eau du Pacifique
24:44est devenue incroyablement chaude,
24:46déclenchant une réaction en chaîne
24:48de catastrophes
24:49à travers le globe.
24:50La saison des ouragans
24:52a été sans précédent.
24:53D'habitude,
24:54on observe 4 ou 5 cyclones tropicaux
24:57dans le Pacifique,
24:57mais en 2015,
24:59il y en a eu 16.
25:00C'est démentiel !
25:02À un moment donné,
25:03trois énormes ouragans
25:04de catégorie 4,
25:06Kilo,
25:06Ignacio
25:07et Jimena
25:08tournoyaient tous en même temps
25:09en pleine mer.
25:11C'était qu'une première
25:13depuis le début des relevés.
25:14Heureusement,
25:15aucun n'a touché terre.
25:17Mais on n'a pas toujours eu cette chance.
25:19En juillet 2015,
25:20l'ouragan Dolores
25:21a déversé des pluies records
25:23sur le sud de la Californie,
25:25causant plus de 50 millions
25:27de dollars de dégâts.
25:28Plus tard cette même année,
25:30l'ouragan Marty
25:31a frappé la côte mexicaine,
25:33provoquant 30 millions de dollars
25:35de pertes supplémentaires.
25:36L'Amérique du Sud
25:38a reçu bien plus de pluie
25:39que d'habitude.
25:40Des rivières en Argentine
25:42et au Paraguay
25:42ont débordé,
25:43forçant des milliers
25:44de personnes à évacuer.
25:46A cause d'El Niño,
25:472015 est devenue
25:48l'année la plus chaude
25:49jamais enregistrée
25:50à l'époque.
25:51Et elle a apporté
25:52des sécheresses terribles.
25:54En Ethiopie,
25:55par exemple,
25:55certaines régions ont reçu
25:57moins d'un tiers
25:57de leurs précipitations habituelles.
25:59Les récoltes
26:00ont massivement échoué
26:01et plus de 8 millions
26:02de personnes
26:03se sont retrouvées
26:04sans assez de nourriture.
26:06Alors,
26:06va-t-on vivre quelque chose
26:07d'aussi intense ?
26:09Difficile à dire.
26:11La plupart des experts
26:12s'accordent sur le fait
26:13qu'un El Niño
26:14arrive bel et bien.
26:15Mais on n'est pas encore sûr
26:16de son intensité.
26:17Les premières données
26:18montrent tout.
26:19D'un événement faible
26:20à un super El Niño record.
26:23Les scientifiques
26:24surveillent ça de près.
26:25Mais il leur faut encore
26:26quelques mois
26:26pour voir comment
26:27il évolue réellement.
26:30El Niño
26:31devrait apparaître
26:32d'ici l'été.
26:33D'habitude,
26:33on ne ressent pas
26:34les effets tout de suite.
26:35Mais comme celui-ci
26:36évolue très vite,
26:37on pourrait observer
26:38une météo inhabituelle
26:39plus tôt que prévu.
26:41Un changement majeur
26:42attendu
26:43concerne la saison
26:44des ouragans
26:45dans l'Atlantique.
26:45Et c'est une bonne nouvelle
26:47pour les Etats-Unis.
26:49En général,
26:50El Niño
26:50réduit le nombre total
26:51d'ouragans
26:52dans l'Atlantique.
26:53Il crée une haute pression
26:54atmosphérique
26:55et des vents plus forts
26:56en altitude
26:57qui disloquent les tempêtes
26:58avant qu'elles ne puissent
26:59se développer.
27:02Dans cette partie
27:03des Etats-Unis,
27:04cela stabilise
27:04toute l'atmosphère.
27:06Ce qui empêche
27:06les petites tempêtes
27:07de se transformer
27:08en ouragans géants.
27:10Mais l'impact principal
27:12d'El Niño
27:12se fait surtout sentir
27:14en hiver
27:14et il perturbe
27:15les suites de neige.
27:17Si vous vivez
27:17dans le nord des Etats-Unis
27:18ou le Midwest,
27:20vous verrez probablement
27:21beaucoup moins de neige
27:21que d'habitude.
27:22Bien sûr,
27:23ce ne sont que des prévisions
27:24basées sur les années précédentes
27:25et ce n'est pas
27:26une science exacte.
27:27Après tout,
27:28on n'observe jamais exactement
27:30la même météo
27:30deux années de suite.
27:32Et quand on ajoute
27:33un El Niño à l'équation,
27:35tout devient encore
27:35plus imprévisible.
27:37Une chose est sûre,
27:38comme ce phénomène
27:39affecte des millions
27:40de personnes,
27:41les experts doivent
27:42le surveiller de près
27:43chaque année.
27:44Les prévisions saisonnières
27:45pour El Niño
27:46et l'Aninia aussi
27:47montrent comment
27:48la météo risque d'évoluer,
27:50aidant les autorités
27:51à anticiper les besoins
27:52en énergie
27:53et en eau.
27:54Ainsi,
27:54les villes peuvent se préparer
27:56à des puits excessives
27:57ou à une sécheresse sévère
27:58et les agriculteurs
27:59savent à quoi s'attendre
28:01pour leur récolte.
28:02Mais surtout,
28:03les alertes météo
28:04permettent aux gens
28:04de trouver des abris
28:05et aux communautés
28:06de se préparer
28:07avant que les catastrophes
28:08ne frappent.
28:09Et ça sauve des vies.
28:11Au cours des dernières décennies,
28:13la Terre a présenté
28:14une curieuse coïncidence.
28:16Les hémisphères nord
28:17et sud
28:18renvoyaient presque exactement
28:20la même quantité
28:21de lumière solaire
28:22vers l'espace.
28:23Toutefois,
28:24de nouvelles données
28:25de la NASA
28:26révèlent que cet équilibre
28:27s'estompe.
28:28La planète se désaxe
28:30d'une manière encore
28:31inédite dans nos relevés.
28:33Pourquoi ce phénomène
28:34survient-il
28:35et pourrait-il modifier
28:37le climat
28:38dont nous dépendons ?
28:39Examinons cela.
28:40Si vous scindez la carte
28:42au niveau de l'équateur,
28:43deux moitiés
28:44très contrastées
28:45apparaissent.
28:46L'hémisphère nord
28:47constitue la partie
28:48la plus chargée,
28:50regroupant environ 68%
28:52des terres émergées.
28:53Vous y trouvez
28:54les vastes continents
28:55de l'Amérique du Nord,
28:57de l'Europe
28:57et de l'Asie,
28:58ainsi que les étendues
29:00sableuses du Sahara
29:01et les reliefs enneigés
29:03de l'Himalaya.
29:04À l'inverse,
29:05l'hémisphère sud
29:06forme presque
29:07un monde aquatique.
29:08Hormis l'Antarctique
29:10et une portion
29:10de l'Amérique du Sud,
29:12il est entièrement
29:13dominé par un océan
29:14vaste et obscur.
29:16Dans le Pacifique Sud,
29:18se trouve une zone
29:19qui permet de parcourir
29:20des milliers de kilomètres
29:22sans croiser
29:23la moindre Terre.
29:25Elle abrite
29:26le pôle d'inaccessibilité
29:28océanique
29:28plus connu
29:30sous le nom
29:30de Point Nemo.
29:32Son isolement
29:33est tel
29:34que les humains
29:35les plus proches
29:35ne se trouvent
29:36souvent ni au Chili
29:37ni en Nouvelle-Zélande,
29:39mais à bord
29:40de la Station Spatiale
29:41Internationale
29:42en survolent.
29:43C'est l'un des lieux
29:44les plus déserts
29:45de la planète,
29:46entouré d'immenses
29:48étendues océaniques.
29:50Lorsque la lumière solaire
29:51parcourt 150 millions
29:53de kilomètres
29:54avant d'atteindre la Terre,
29:56deux issues sont possibles.
29:58Elle est soit
29:59renvoyée vers l'espace,
30:01soit elle est absorbée.
30:02Ce comportement
30:04relève de l'albédo.
30:05Le principe rappelle
30:07le choix de votre T-shirt
30:08par forte chaleur.
30:09Les surfaces claires
30:11réfléchissent le rayonnement
30:13et limitent l'échauffement,
30:15tandis que les surfaces sombres
30:16l'absorbent
30:17comme des éponges
30:18et le convertissent
30:20en chaleur.
30:21À plus petite échelle,
30:22ce mécanisme
30:23est exploité
30:24depuis longtemps.
30:25Sur de nombreuses îles grecques,
30:28les habitations traditionnelles
30:29sont peintes en blanc,
30:31ce qui reflète
30:32l'intensité du soleil
30:33méditerranéen
30:34et contribue à maintenir
30:36la fraîcheur intérieure.
30:38Aujourd'hui,
30:38certaines villes
30:40tentent d'appliquer
30:41un principe similaire.
30:42Des cités
30:43comme Los Angeles
30:44ont investi
30:45des millions de dollars
30:47pour recouvrir
30:48leurs rues d'asphalte
30:49d'une surface grise
30:50spéciale
30:51afin d'augmenter
30:53l'albédo urbain.
30:54En éclaircissant le sol,
30:56les surfaces des voies
30:57peuvent refroidir
30:59de 6 à 8 degrés.
31:01À une échelle plus vaste,
31:03voire planétaire,
31:04la glace,
31:05la neige
31:06et les déserts clairs
31:07fonctionnent
31:09comme des miroirs
31:10renvoyant la lumière
31:11tandis que les océans
31:13absorbent les rayons
31:15et emmagasinent
31:16cette énergie
31:17sous forme de chaleur.
31:18Selon la physique,
31:20le Nord,
31:21riche en Terre,
31:23devrait donc réfléchir
31:24plus de lumière solaire
31:26tandis que le Sud,
31:27majoritairement océanique,
31:30devrait en absorber plus
31:31de sorte qu'en observant
31:33la Terre depuis l'espace,
31:35une moitié
31:35paraîtrait plus lumineuse
31:37que l'autre.
31:38Depuis des décennies,
31:39la NASA suit
31:40l'énergie terrestre
31:41grâce à un système
31:43nommé CERES
31:44pour
31:45Clouds and the Earth's
31:47Radiant Energy System.
31:49Ces satellites mesurent
31:50la lumière solaire reçue
31:52et celle renvoyée
31:53dans l'espace.
31:54C'est ainsi
31:55que nous avons découvert
31:56que la Terre
31:57s'écartait
31:58de la règle
31:58de l'albédo.
32:00Imaginez l'atmosphère
32:01comme un immense
32:02mélangeur planétaire
32:04redistribuant constamment
32:06la chaleur
32:07entre Nord et Sud
32:08pour éviter
32:09son accumulation.
32:11Or,
32:11les données récentes
32:12indiquent
32:13que ce mécanisme
32:14commence à faiblir.
32:16En examinant
32:17attentivement
32:18les mesures
32:18de CERES,
32:19les scientifiques
32:20ont observé
32:21une division nette
32:22entre les hémisphères.
32:24L'hémisphère Nord
32:25conserve désormais
32:26davantage d'énergie solaire
32:28que le Sud.
32:29Plus précisément,
32:31le Nord reçoit
32:32environ 0,3129 Watt
32:36par mètre carré
32:37par décennie
32:38de plus que le Sud.
32:39Ce chiffre
32:40paraît infinitésimal,
32:42mais multiplié
32:43par chaque mètre carré
32:45de la surface terrestre,
32:46il représente
32:47un gigantesque moteur
32:49thermique
32:49susceptible
32:50de rendre
32:51le climat imprévisible.
32:53On pourrait
32:54s'attendre
32:54à ce que les nuages
32:55réagissent
32:56en renvoyant
32:57plus d'énergie
32:58vers l'espace,
32:59mais les observations
33:00montrent que
33:01cette réponse
33:02reste insuffisante.
33:04Ainsi,
33:05l'excédent d'énergie
33:06continue de s'accumuler
33:08dans l'hémisphère Nord.
33:10Cela a des conséquences
33:11majeures,
33:12car la chaleur
33:13est le moteur
33:13des mouvements météorologiques.
33:15L'air chaud s'élève,
33:17entraînant vents
33:18et tempêtes
33:19autour du globe.
33:20Si un hémisphère
33:21génère davantage
33:22de pression
33:23que l'autre,
33:24les schémas venteux
33:25doivent se déplacer.
33:26Le phénomène
33:27ne se limite donc pas
33:28à un réchauffement.
33:29Il entraîne
33:30un déplacement physique
33:31des conditions climatiques.
33:33Vous connaissez
33:34sans doute
33:34l'équateur géographique,
33:36cette ligne imaginaire
33:37ceinturant
33:38le milieu de la Terre.
33:39Mais il existe
33:40également
33:40un autre équateur
33:41lié au climat,
33:43appelé
33:43équateur thermique.
33:45Considérez-le
33:46comme une vaste
33:47zone de collision.
33:49Imaginez
33:50deux ventilateurs
33:51puissants
33:51dirigés l'un vers l'autre.
33:53Là où leurs flux
33:54d'air se rencontrent,
33:55l'air est souvent
33:56forcé de monter,
33:58créant ce qui pourrait
33:59s'apparenter
34:00à un mur
34:00mouvant de pluie.
34:02Les scientifiques
34:03désignent cette zone
34:04comme la zone
34:05de convergence
34:06intertropicale
34:07ou Z-CIT
34:09qui correspond
34:10à l'équateur
34:10thermique
34:11de la planète.
34:12Les marins
34:13lui avaient en donné
34:13le nom
34:14plus évocateur
34:15de poteaux noirs.
34:16Ils savaient
34:17qu'il s'agissait
34:18d'une région
34:19où les vents
34:19s'annulaient
34:20mutuellement.
34:21Les pirates
34:22du XVIIIe siècle
34:23en redoutaient
34:24le passage,
34:25pouvant y rester bloqués
34:27pendant des semaines,
34:28flottant sans avancer,
34:29en attendant
34:30que leurs réserves
34:31d'eau potable
34:32s'épuisent.
34:33Ce système
34:34fonctionne
34:34comme un thermostat
34:35planétaire,
34:36se plaçant
34:37là où la chaleur
34:38se concentre.
34:39Pendant la majeure
34:40partie de l'histoire,
34:42il est resté
34:42centré,
34:43mais si le déséquilibre
34:45persiste,
34:46il pourrait progressivement
34:48pousser l'équateur
34:49thermique vers le nord.
34:50Vous pourriez vous demander
34:52« Et qu'importe
34:53si la ceinture de pluie
34:54se déplace
34:55de quelques centaines
34:56de kilomètres ? »
34:57L'histoire fournit
34:58un exemple révélateur.
35:00Il y a environ
35:016000 ans,
35:02cette ceinture se situait
35:03plus au nord
35:04qu'aujourd'hui.
35:05À cette époque,
35:07une grande partie
35:08de l'actuel Sahara
35:09n'était pas un désert.
35:10On y trouvait
35:11lacs,
35:12prairies,
35:13une faune
35:13comprenant hippopotames
35:15et girafes,
35:16ainsi que des communautés
35:17humaines florissantes.
35:19L'art rupestre
35:20de la région
35:21témoigne même
35:22de bateaux
35:23et de scènes
35:23de baignade.
35:25Au fil des changements
35:26progressifs
35:27de l'orbite terrestre,
35:28la ceinture de pluie
35:29migra vers le sud,
35:31les précipitations
35:32diminuèrent,
35:33les lacs
35:34s'asséchèrent
35:35et le paysage
35:36se transforma
35:37en notre Sahara
35:38moderne.
35:39Le déclencheur
35:40était différent,
35:41mais le mécanisme
35:42restait identique.
35:44Lorsqu'un déséquilibre
35:45énergétique se produit,
35:47l'équateur thermique
35:48se déplace
35:49et entraîne
35:50avec lui
35:50la ceinture de pluie.
35:52Cela constitue
35:53un enjeu crucial,
35:54car l'eau est essentielle
35:56à la production alimentaire.
35:58Elle irrigue
35:59les régions productrices
36:00de café,
36:01de cacao,
36:02notre chocolat
36:03en effet,
36:03et les cultures
36:04nourrissant
36:05des milliards
36:06de personnes.
36:07Si cette ceinture
36:08suit la chaleur
36:09vers le nord,
36:10les précipitations
36:11la suivent également,
36:13menaçant d'assécher
36:14les jungles du sud
36:15et d'inonder
36:16des villes du nord
36:18mal préparées
36:19à de tels excès.
36:20Mais l'air
36:21ne raconte
36:22qu'une partie
36:22de l'histoire.
36:23À des altitudes
36:24plus basses,
36:25l'excédent de chaleur
36:26déclenche une réaction
36:28en chaîne.
36:29Vous vous souvenez
36:30de l'analogie
36:30du T-shirt ?
36:31Une grande partie
36:33de l'hémisphère nord
36:34dépend de la neige
36:35éclatante
36:36et de la glace de mer
36:37pour renvoyer
36:38la lumière solaire.
36:40Lorsque la température
36:41augmente,
36:42cette glace fond.
36:43La disparition
36:44de la surface blanche
36:45expose alors
36:46l'océan sombre
36:47ou le sol nu
36:48en dessous,
36:50générant ce que
36:50les scientifiques appellent
36:52une boucle de rétroaction.
36:54Le sol
36:55ou l'eau plus sombre
36:56absorbe davantage
36:58de chaleur,
36:59accélérant la fonte
37:00de la glace
37:01et rendant le refroidissement
37:02naturel de la région
37:04de plus en plus difficile.
37:06Pendant ce temps,
37:07les océans
37:08réagissent lentement.
37:09Les courants mondiaux
37:10agissent
37:11comme un gigantesque
37:12tapis roulant,
37:13acheminant l'eau chaude
37:14pour équilibrer
37:15l'énergie planétaire.
37:17Ce système
37:18reste fragile.
37:19Il ne fonctionne
37:20correctement
37:21que si la température
37:22et la salinité
37:23de l'eau
37:24sont optimales.
37:25Quand le nord
37:26accumule trop de chaleur,
37:28ces courants
37:28se dérèglent.
37:29Et si le tapis
37:30ralentit
37:31ou change
37:32de trajectoire,
37:33les effets
37:33ne sont pas immédiats.
37:35Il se déploie lentement
37:36sur des décennies,
37:38voire des siècles.
37:39Mais s'agit-il
37:40d'un dysfonctionnement
37:41temporaire
37:42où la Terre
37:43se réorganise-t-elle
37:44dans un schéma inédit ?
37:45Pour l'heure,
37:46les chercheurs
37:47ne peuvent en le confirmer.
37:48Peut-être que les nuages
37:50interviendront
37:51pour rétablir l'équilibre.
37:52Peut-être que les océans
37:54redistribueront
37:55la chaleur
37:55et stabiliseront
37:57la situation.
37:58Mais si le nord
37:59continue d'accumuler
38:00un excédent d'énergie,
38:02les cartes météorologiques
38:04sur lesquelles
38:04nous nous appuyons
38:05pourraient changer
38:06pour des décennies,
38:08voire des siècles.
38:10Si tel était le cas,
38:11nombreux sont ceux
38:12qui devraient
38:13repenser leur quotidien.
38:14Ceux qui sont
38:15peu habitués
38:16à la pluie
38:16se retrouveraient
38:17soudain lésés,
38:18tandis que la valeur
38:19des imperméables,
38:21parapluies
38:21et autres
38:22T-shirts blancs
38:23grimperaient en flèche.
38:26Saviez-vous
38:27que l'Inde
38:27construit
38:28une méga-structure
38:29visible depuis l'espace ?
38:30Elle est en cours
38:31dans l'Indra Pradesh,
38:33une région
38:33peuplée
38:34de 50 millions
38:35d'habitants
38:35et confrontée
38:36à certains
38:37des climats
38:37les plus extrêmes
38:39de la planète.
38:39Quand il pleut ici,
38:41les précipitations
38:42sont si abondantes
38:43qu'elles provoquent
38:44de gigantesques inondations.
38:45Lorsqu'il fait sec,
38:47le sol fertile
38:48se transforme en désert.
38:49Cette construction
38:50ambitieuse
38:51vise à résoudre
38:52définitivement
38:53ce problème.
38:54Cependant,
38:55si ce projet
38:55à plusieurs milliards
38:56de dollars
38:57venait à échouer,
38:58les conséquences
38:59pourraient être catastrophiques.
39:01Voyons pourquoi.
39:02Le second plus long
39:03fleuve de l'Inde
39:03est le Godavari.
39:05Pendant la mousson,
39:06il se comporte
39:06comme une puissante
39:07et incontrôlable
39:08lance à incendie.
39:09Il ne s'agit pas
39:10d'une simple pluie passagère.
39:12De juin à septembre,
39:13le ciel se déverse
39:15sans répit.
39:16Le niveau de l'eau monte
39:17et le fleuve
39:18se métamorphose,
39:19passant d'un cours paisible
39:20à une force déchaînée
39:21qui peut engloutir
39:23des villages entiers
39:24en quelques jours.
39:25Et ce n'est pas tout.
39:26Une énorme quantité
39:28de cette eau douce
39:29est complètement perdue.
39:30Elle s'écoule
39:31à toute vitesse
39:32au-delà des villages
39:33pour terminer directement
39:34dans le golfe du Bengale.
39:36Une fois mêlée
39:36à l'océan salé,
39:38elle devient impropre
39:39à la consommation
39:40ou à l'agriculture.
39:42Chaque année,
39:43des milliards de litres
39:44d'eau précieuse
39:45disparaissent ainsi.
39:46À quelques centaines
39:47de kilomètres de là
39:48se trouve le bassin
39:50du fleuve Krishna
39:51où la situation
39:52est inverse.
39:53Les agriculteurs
39:54y contemplent
39:55un sol craquelé
39:56et implorent
39:57une pluie
39:57qui ne vient jamais.
39:59Le Krishna
39:59ne bénéficie pas
40:00d'un apport suffisant
40:02de la mousson
40:02et la majeure partie
40:03de son eau
40:04est déjà consommée
40:05avant même
40:05d'atteindre cette région.
40:07À son arrivée,
40:07il ressemble davantage
40:09à un ruisseau épuisé
40:10qu'à un fleuve majestueux.
40:11C'est pourquoi
40:12les pouvoirs publics
40:13se sont penchés
40:13sur la carte
40:14et ont conçu
40:15une solution,
40:16transférer l'excès
40:17du fleuve en crue
40:18vers le fleuve desséché.
40:19Cela nous conduit
40:20au projet Polavaram.
40:22Les ingénieurs
40:23y construisent
40:23une structure
40:24qui dépasse
40:25le simple mur.
40:26C'est une véritable machine.
40:27Elle est conçue
40:28pour relier
40:29ces deux immenses
40:30cours d'eau
40:30comme si l'on acheminait
40:32un tuyau colossal
40:33du côté saturé
40:34vers celui presque à sec.
40:36Le projet combine
40:37un vaste barrage
40:38en terre
40:38et en roche,
40:39une centrale hydroélectrique
40:41et un réseau de canaux.
40:42La partie la plus impressionnante
40:44de cette installation
40:44reste le déversoir.
40:46Ce complexe gigantesque
40:47de béton,
40:48de canaux
40:49et de structures
40:49de soutien
40:50ressemble moins
40:51à un barrage
40:51qu'à une forteresse
40:52pour Titan.
40:53C'est une immense
40:54soupape de sécurité
40:55pour la planète.
40:56S'étendant sur près
40:57de 1600 mètres,
40:59plus large que 10 terrains
41:01de football alignés
41:02et s'élevant
41:02de plusieurs dizaines
41:03de mètres
41:04au-dessus du lit du fleuve,
41:06il est doté
41:07de dizaines de portes
41:08en acier massive,
41:09chacune pesant
41:10des centaines de tonnes,
41:11conçues pour retenir
41:13des murs d'eau
41:13jusqu'à ce que le système
41:14décide de les relâcher.
41:16Son débit
41:16est impressionnant,
41:18soit près de
41:18142.600 mètres
41:20cubes par seconde,
41:22rivalisant avec
41:22le déversoir
41:23du barrage
41:24des Trois Gorges
41:24en Chine,
41:25l'un des ouvrages
41:26de régulation
41:27des eaux
41:27les plus puissants
41:28au monde.
41:29Les ingénieurs
41:30l'ont conçu
41:30pour résister
41:31à ce qu'ils nomment
41:32une crue millénaire.
41:33Non,
41:34il ne s'agit pas
41:35de marquer l'année
41:363026
41:36dans votre calendrier.
41:38Cela signifie seulement
41:39qu'une crue de cette ampleur
41:40présente environ 0,1%
41:42de probabilité
41:43de frapper la vallée
41:44chaque année.
41:45Pourquoi ces experts
41:46se focalisent-ils
41:47tant sur ces statistiques
41:49de sécurité ?
41:50Parce que le site
41:51ne tolère
41:51aucune erreur.
41:52Le delta de la Godavary
41:54en aval
41:54abrite des millions
41:55d'habitants.
41:56Si le projet échouait,
41:57que le barrage cède
41:59ou que les portes
41:59se bloquent
42:00durant une tempête,
42:01il ne s'agirait pas
42:02d'une simple fuite.
42:03Un tsunami artificiel
42:05se produirait.
42:06L'eau censée
42:07protéger la région
42:08la raillerait
42:08tout simplement
42:09de la carte.
42:10Le rythme de construction
42:11du projet Polavaram
42:13reflète parfaitement
42:14son échelle démesurée.
42:16En 2019,
42:17les ouvriers
42:18de ce site
42:18ont établi
42:19un record du monde
42:20en coulant
42:2032 000 m3 de béton
42:22en seulement 24 heures.
42:24Si l'on remplissait
42:25des malaxeurs standards
42:26avec tout ce béton,
42:27il faudrait
42:284000 camions.
42:29Alignés par chocs
42:31contre par chocs,
42:32il formerait
42:33un embouteillage
42:33de 35 km.
42:35Et malgré cela,
42:36le chantier
42:37n'est pas terminé.
42:38Il est si vaste
42:39qu'il commence
42:40à altérer son environnement.
42:41Il ne se contente pas
42:43de retenir
42:43ou de détourner l'eau.
42:45Il pourrait influencer
42:46l'air lui-même.
42:47Une fois le barrage
42:48achevé,
42:49il retiendra
42:50un réservoir si vaste
42:51qu'il fonctionnera
42:51comme une mer intérieure.
42:53Exposé au soleil indien,
42:54un phénomène inévitable
42:56se produira.
42:57L'eau s'élèvera
42:58et,
42:59jour après jour,
43:00la surface
43:01se transformera
43:01en une gigantesque
43:03machine à vapeur
43:03envoyant l'humidité
43:05vers le ciel.
43:05Les scientifiques
43:07parlent de microclimat,
43:08mais l'on pourrait
43:09également qualifier cela
43:10de contrôle climatique
43:12accidentel.
43:13La création
43:14d'un tel plan d'eau
43:15modifie l'humidité
43:16et la température locale,
43:18équivalent à l'installation
43:19d'un immense humidificateur
43:21dans une région
43:22auparavant sèche.
43:23C'est ce qui inquiète
43:24les experts.
43:26Risquent-ils de provoquer,
43:27malgré eux,
43:28un nouveau problème climatique
43:30en tentant d'en résoudre
43:31un autre ?
43:32Une fois qu'un fleuve
43:33est barré
43:34et qu'un lac
43:35de cette taille
43:35est créé,
43:36la chaleur
43:37et l'humidité
43:38de l'air environnant
43:39sont perturbés.
43:40Le système
43:40censé réguler
43:41l'eau au sol
43:42finit par influencer
43:43le temps lui-même.
43:44Vient ensuite
43:45la question
43:46du transfert de l'eau.
43:47Imaginez cet état
43:48comme deux réservoirs
43:50gigantesques.
43:51L'un déborde
43:52et menace d'exploser,
43:53l'autre
43:54est totalement à sec.
43:55Les ingénieurs
43:56cherchent à les relier
43:57par une canalisation
43:59massive
43:59afin d'équilibrer
44:00les niveaux
44:01avant qu'un désastre
44:02ne survienne.
44:03Pour y parvenir,
44:05ils creusent la terre
44:06et façonnent
44:07deux canaux monumentaux,
44:09chacun s'étendant
44:10sur plus de 160 km.
44:12Il ne s'agit pas
44:13de simples fossés,
44:14mais de rivières artificielles
44:16conçues pour ignorer
44:18le relief naturel
44:19et obéir
44:20au désir précis
44:20des ingénieurs.
44:22En 2020,
44:23des inondations
44:23provoquées par la mousson
44:24ont frappé le chantier
44:25en pleine construction.
44:27L'eau a franchi
44:28les barrières temporaires
44:29et endommagé
44:30des travaux cruciaux
44:30de contrôle des fuites.
44:32L'équipe a dû s'arrêter,
44:33évaluer les dégâts
44:34et réparer
44:35les sections touchées.
44:36Mais les risques
44:37ne se limitent pas
44:38au béton fissuré.
44:39Le véritable coût
44:40de ce projet
44:40est humain.
44:41Pour ériger
44:42cette cité de l'eau,
44:43il faut déplacer
44:44de véritables villes
44:45habitées.
44:46Lorsque le réservoir
44:48est rempli,
44:49près de 650 km²
44:50seront submergés.
44:52Une telle masse d'eau
44:53ne laisse aucune place
44:54à quiconque.
44:55Près de 200 000 personnes
44:56devront être relogées,
44:58tandis que d'anciennes forêts,
45:00des terres tribales
45:01et des villages présents
45:02depuis des générations
45:03disparaîtront sous la surface.
45:05Tel est le prix
45:05de cette entreprise.
45:07Alors,
45:08avec tout ce béton
45:09et ce chaos,
45:09quand pourra-t-on couper
45:10le ruban ?
45:11Eh bien,
45:12ce n'est pas si simple.
45:13Débutée dans les années 1940
45:15sous domination britannique,
45:17la pierre de fondation
45:18du projet date de 1981,
45:20mais les travaux effectifs
45:21n'ont commencé qu'en 2004.
45:23Il s'agit d'une infrastructure rare
45:25ayant survécu aux conflits
45:26et aux crises économiques,
45:28et pourtant elle reste inachevée.
45:30De larges sections
45:31du barrage principal
45:32sont encore incomplètes.
45:34Le réservoir ne peut pas
45:35être rempli
45:36à sa pleine hauteur,
45:37et les systèmes électriques
45:38essentiels
45:39ne sont pas installés.
45:40Plusieurs zones
45:41de réinstallation
45:42demeurent également inachevées,
45:43repoussant l'achèvement final
45:45de plusieurs années.
45:46Outre l'ambition
45:47et l'ampleur du projet,
45:48le facteur financier
45:49explique aussi sa lenteur.
45:51Les premiers plans
45:52estimèrent le coût
45:53à 1,5 milliard de dollars.
45:56Aujourd'hui,
45:56il dépasse 6,5 milliards
45:58et continue d'augmenter.
46:00Mais ce prix
46:01en vaut-il la peine ?
46:02Cela dépend du point de vue.
46:03Pour les agriculteurs
46:04qui voient leur chine,
46:05leur champ se dessécher,
46:07la réponse est oui.
46:08Pour les familles
46:09dont les maisons
46:10seront englouties
46:11par le réservoir,
46:12ce serait plutôt non.
46:13La dernière échéance fixée
46:15pour l'achèvement
46:16est la fin de cette décennie,
46:17laissant désormais
46:18peu d'excuses.
46:19Le projet Polavaram
46:20illustre l'ambition humaine.
46:22L'homme qui,
46:23contemplant Mère Nature,
46:24s'écrit
46:24« Je pense que ce fleuve
46:26n'a rien à faire ici.
46:27Permettez-moi d'arranger ça.
46:29L'entreprise fonctionnera-t-elle
46:31et avec quelle efficacité ? »
46:33Nous le saurons bien assez tôt.
46:35D'ici là,
46:36le Godavari
46:36continuera de déborder
46:37tandis que le fleuve Krishna
46:39poursuivra son rétrécissement,
46:40semblable à un plateau
46:42de tournage abandonné.
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