L'intensité et la fréquence des extrêmes de chaleur augmente en réponse au réchauffement climatique anthropique. Cependant, répondre précisément aux questions sur les mécanismes physiques qui donnent lieu à ces événements et comment ceux-ci peuvent évoluer dans le futur est difficile en raison de leur sous-échantillonnage dans les observations et les simulations climatiques. Je montre ici que l'utilisation d'algorithmes d'événements rares en conjonction avec des modèles de climat permet d'étudier finement l'évolution des mécanismes physiques conduisant aux extrêmes de chaleur. Les étés chauds en Europe de l'Ouest surviennent en raison d'une récurrence de canicules, chacune se produisant par l'amplification locale d'un paquet d'ondes de Rossby d'échelle synoptique et l'advection de chaleur sensible depuis les régions situées plus à l'est. La dynamique atmosphérique de ces étés devient plus locale dans le futur et davantage pilotée par les flux de chaleur diabatiques régionaux que par l'organisation de l'atmosphère à grande échelle. The intensity and frequency of heat extremes increase in response to anthropogenic climate warming. However, accurately answering questions about the physical mechanisms that give rise to these events and how they may evolve in the future is difficult due to their undersampling in observations and climate simulations. I show here that the use of rare event algorithms in conjunction with climate models allows for the study of the evolution of physical mechanisms leading to heat extremes. Hot summers in Western Europe happen due to a recurrence of heatwaves, each occurring through the local amplification of a synoptic scale Rossby wave packet and the advection of sensible heat from regions located further east. The atmospheric dynamics of these summers become more local in the future, and more driven by regional diabatic heat fluxes than by the large-scale organization of the atmosphere.
Robin Noyelle (Thu,) studied this question.
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