La fin du développement durable (et de notre civilisation)
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  • Et moi?
  • Notre civilisation représente un système complexe.
  • C'est grâce aux liens que certaines actions, réactions et rétroactions auront lieu.
  • Un système complexe a besoin d'un flux d'énergie pour exister
  • En passant du paléolithique au néolithique, l’Homme civilisé a réussi à contourner de plus en plus les lois de la Nature.
  • Genèse de la complexité et sa croissance au sein des sociétés civilisées
  • L'évolution de l’Homme durant le néolithique ou genèse de la complexité des sociétés humaines.
  • La complexité ne peut engendrer que plus de complexité pour autant que les flux d'énergie permettant cette croissance soient disponibles.
  • Flux d’énergie requis pour qu’une civilisation naissante soit durable.
  • Parlons un peu d'énergie
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  • Comment l'énergie solaire est transformée en énergie utile pour la biosphère.
  • Énergie endogène humaine, énergie exogène, énergie primaire.
  • Transformation d'une énergie primaire en une énergie utile à l'Homme.
  • Rapport de l’énergie reçue sur l’énergie investie EROEI.
  • Le taux d'extraction de ressources naturelles obéit à la loi des rendements décroissants.
  • Prévision concernant la variation des taux d'extraction de l'ensemble des énergies fossiles au cours des années à venir.
  • Les effets des rendements décroissants sur les flux d'extraction des combustibles fossiles.
  • Si au lieu d’un pic de production nous aurions un plateau plus ou moins long.
  • Peut-on espérer que l’économie mondiale et les techno sciences soient capables de tendre vers une croissance nulle des flux d’énergie sans pour autant mettre en danger l’équilibre socio-économique ?
  • Autres sources possibles d'énergie encore à l'état de recherches
  • Est-ce que les techno sciences seront toujours en mesure de satisfaire les besoins énergétiques de l'ensemble des sociétés complexes mondialisés?
  • Est-ce que les gaz de schiste et les énergies fossiles non conventionnelles seront la solution d’avenir ?
  • Afin de garantir un accroissement annuel de 3500 TWh/an des flux d'énergies dites alternatives, l'industrie mondiale devra construire chaque année quelque chose comme par exemple:
  • Quels sont les risques encourus par notre civilisation si l’industrie mondiale était incapable de satisfaire les besoins mondiaux en énergie.
  • Notre système économique mondialisé impose une croissance permanente des activités humaines.
  • Afin de garder un semblant de contrôle de la situation, l’État devra être de plus en plus répressif.
  • Exemple pour un espace économique donné
  • Quelles seraient les conséquences si le génie humain était toujours en mesure de satisfaire le monde pour ses besoins énergétiques?
  • Les dommages causés à la biosphère par les abondantes transformations d'énergie primaire en énergie utile, et par celles de matière primaire en matière utile.
  • Les dommages causés à la biosphère par l’utilisation des énergies utiles et des matières utiles.
  • Dommages à la biosphère agissant directement sur la production mondiale alimentaire et sa distribution dans les populations mondiales.
  • Exemples d'autres actions humaines endommageant la biosphère avec pour effet d’en réduire sa complexité.
  • Changements climatiques: conséquences de la diminution de la complexité de la biosphère
  • Une autre rétroaction se déclenchera quand la demande de la civilisation mondialisée dépassera ce que la biosphère peut lui offrir sur le long terme.
  • Flux d'énergie
  • Système de conversion d'unités d'énergie
  • Les multiples d'unité
  • Marge d'incertitude
  • Rapport énergie secondaire/énergie primaire
  • Clarifications au sujet de la Figure 6-1
    • Energie endogène humaine
  • Clarifications au sujet de la Figure 6-3
  • Fiabilité des modèles mathématiques
  • Phénomènes susceptibles d'avoir une influence sur les variations climatiques
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  • Que nous apporte de plus cette façon de concevoir Nature, Existence et Vie?
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  • Climat et température moyenne
  • Les dommages causés à la biosphère par les abondantes transformations d'énergie primaire en énergie utile, et par celles de matière primaire en matière utile.
  • Ego individuel et ego collectif
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  • Les dommages causés à la biosphère par l’utilisation des énergies utiles et des matières utiles.
  • Point final

Les multiples d'unité

Remarque importante: le système éditeur ne permet pas pour l'heure d'écrire les "valeurs à la puissance X " selon la notation conventionnelle. Pour pallier à cette lacune nous utiliserons un autre type de notation. Par convention quand nous écrivons  103 cela signifie 10 à la puissance 3,  106 signifie 10 à la puissance 6, etc. Merci de votre compréhension

                        1 Kilo          =    1 millier                 =       1'000                      =       103               (K)

                        1 Mega       =    1 million                 =       1'000'000               =       106               (M)

                        1 Giga         =    1 milliard               =       1'000'000'000         =       109               (G)

                        1 Téra*       =    mille milliards        =       1'000'000'000'000   =       1012             (T)

_______________________________________________________________________

                                         Rappel mathématique sur les puissances :

                                                           10a x 10b = 10a+b

Exemple : un million multiplié par un milliard :

                                               106 x 109 = 1015 = 103 x 1012 = mille Téra

* La désignation des multiples d’unités peuvent varier  selon que  l'on utilise  les échelles longues ou les échelles courtes. Dans le système des échelles longues un billion = 1015  alors qu’il est de 1012 dans le système des échelles courtes.
Dans ces exposés, tous les multiples de 10 sont exprimés dans le système des « échelles courtes » qui est en fait la notation scientifique et des préfixes métriques.


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