
フランスの気候とは、特定の期間における関連量の平均値と変動性に基づいて、国土全体における地球大気の状態を統計的に分布させたものです。世界気象機関(WMO)が定める標準参照期間は30年です。気候特性の評価は、気温、気圧、降水量、日照時間、湿度、風速といった地域の大気データの年間および月間統計測定に基づいています。また、繰り返し発生する現象や異常な現象も考慮されます。
北緯41度19分から北緯51度04分の間に位置するフランス本土は、現在温帯に属し、夏は暖かく冬はやや寒いのが特徴です。この分類では、海洋性気候(夏は涼しく、冬は温暖で、降水量が多い)、大陸性気候(夏は暑く、冬は寒く、降水量が少ない)、地中海性気候(夏は暑く乾燥し、冬は温暖で、秋に降水量が多い)、山岳性気候(周囲の平野よりも寒く湿潤)、変質海洋性気候(海洋性気候と山岳性気候の中間の移行帯で、半大陸性気候)に分けられます。フランス本土で記録された極端な気温は、 2019年6月28日にヴェラルグ で記録された46.0℃と、1968年1月13日にムートで記録された-36.7 ℃です。
フランスの海外領土の気候は、地球上の位置によって多様で、亜南極諸島の寒冷な海洋性気候から、フランス領西インド諸島の熱帯海洋性気候、フランス領ギアナの赤道気候、サンピエール・ミクロン島の極地海洋性気候まで多岐にわたる。緯度20度以上に広がるフランス領ポリネシアは、5つのタイプに分けられる。
これらの気候は過去に大きく変化し、温暖期(最適期)と寒冷期(氷河期)がありました。地質時代に遡る古気候は、約10万年の間隔で氷河期(約8万年)と温暖期(約2万年)が交互に繰り返されることで特徴づけられてきました。最後の氷河期は地球全体の寒冷化、つまり氷河作用の期間であり、地球全体で更新世の終わりを告げるものでした。それは11万5000年前に始まり、現在の間氷期である完新世が始まった1万1700年前に終わりました。後者は、ローマ気候最適期(-300~+200)、中世気候最適期(900~1300)、小氷期(1300~1860)によって特徴づけられます。現代(1860年から現在まで)は、アルプス小氷期(1860年~1900年~1910年)の終焉と、それに続く地球温暖化の開始によって特徴づけられる。
IPCCの第6次評価報告書は、既に観測されている地球温暖化の原因が人為的なものであることを確証している。フランス本土の現在の気温は 、1900年から1930年の間に測定された気温よりも1.66℃高く、そのうち1.63 ℃は人間の活動のみに起因する。2010年から2019年までのより精密な気温データの分析によると、この短期間でフランスは 3年ごとに0.1℃ずつ温暖化している。パリ協定の2つの目標(温暖化を2 ℃未満に抑え、できれば1.5 ℃に抑えること)を達成するためには、地球温暖化を食い止める唯一の方法であるカーボンニュートラルを達成するまで、CO2排出量を急激かつ即座に削減することが不可欠である。他の温室効果ガス、特にメタンの排出量を削減することも重要である。この目標を達成するため、フランスは気候変動対策を通じて、さまざまな緩和策と適応策を展開しており、例えば、 1990年から2030年の間に温室効果ガス排出量を40%削減する(2019年には20%削減)ことや、 2012年を基準として2050年までに最終エネルギー消費量を50%削減する(2030年までに20%削減するという中間目標を含む)といった具体的な目標を設定している。
The notion of climate has evolved considerably, and it's now easier to define what the "climate system" is, i.e. all the very different components that make up the atmosphere, the oceans, the continental surface, and all their physical, chemical and biological interactions. The word "climate" thus goes beyond the usual strictly atmospheric definition to designate the characteristics of the climate system in a given place, characteristics established over a period, often 30 years, known as the Climate Norm.[1] The parameters used to describe a region's climate are many and varied, from temperature, wind and air humidity to soil water content, river conditions, atmospheric composition and ocean salinity. They are most often analyzed in terms of annual, monthly or seasonal averages. But characterizing climate also means describing rarer and more irregular events, such as violent storms or persistent drought.[2]
France is a transcontinental sovereign state whose metropolitan territory extends across Western Europe, and whose overseas territories stretch across the Indian, Atlantic and Pacificoceans, as well as Antarctica and South America.[3] It is thus characterized by a wide variety of climates, which have also been highly variable over time.

Life appeared on Earth between 3.8 and 3.5 billion years ago, in the form of the first cells. It was the first living organisms capable of recovering carbon from atmospheric CO2 dissolved in water and progressively enriching the atmosphere with oxygen (photosynthesis) that set in motion the dynamic cycle of water and climate. The first hominids appeared around 4 million years ago. Ice core records provide a good understanding of the climate over the last million years. It is marked by alternating ice ages (around 80,000 years) and warm periods (around 20,000 years) with a periodicity of around 100,000 years. Since the appearance of man, the average temperature at the Earth's surface has been relatively constant, varying by only a few degrees from an average of around 15 °C.[4]
温暖期と寒冷期の規則的な交代は天文学によって説明できます。1924年、セルビアの地球物理学者ミルティン・ミランコビッチは、地球の太陽周回軌道を特徴づけ、季節に応じて太陽エネルギーの量を調節する3つの独立したパラメータ、すなわち離心率、傾斜角、太陽周回回転面に対する地球の自転軸の傾き(現在約23°)、および地球の自転軸の変動を定義する用語である気候歳差運動を実証しました。これらのパラメータはそれぞれ独立した周期で時間とともに変化し、それらの結合によって北半球の氷冠の形成または消失が多かれ少なかれ有利になり、これらの氷冠は気候において決定的な役割を果たします。[ 4 ]フランスでは、アルプス地域の一部と考えられている南東盆地は、その堆積層の厚さが非常に大きいため、他のフランスの地質盆地とは際立っています。泥灰岩と石灰岩の互層は、ヴォコンティアン盆地で特によく露出しており、そこでは下部白亜紀の地層は主に石灰岩の堆積層と泥灰岩の堆積層が交互に重なった形で存在している。これらの互層堆積は、相互に連動するミランコビッチサイクルを完全に反映しており、堆積作用に対する天体気候の影響を示す最良の証拠の一つとなっている。[ 5 ]
最終氷期とは、地球全体の寒冷化、すなわち氷河作用の期間であり、地球全体の更新世の終わりを告げるものです。最終氷期は11万5000年前に始まり、完新世が始まった1万1700年前に終わりました。
千年周期の急激な変化がこの最後の氷河期を特徴づけ、陸上および海洋生態系、大気組成および気温に強い影響を与えた。北大西洋、グリーンランドの水温上昇と温室効果ガス濃度上昇を特徴とする時期は、北緯50度以南のヨーロッパにおける森林の発達と同時期であり、ステップ植生の寒冷期と交互に現れた。約4万年前のこれらの変化の間に、ネアンデルタール人は姿を消し、現代人がヨーロッパに進出した。[ 6 ]
発見者の名にちなんでダンスガード・エシュガーサイクルと呼ばれるこれらの変化は、約40回の非常に急速な気候変動を引き起こしました。これらの変動は、北大西洋の表面水温の変動とヨーロッパ大陸の気候の変化に関連しています。これらの変動は数千年続き、寒冷期(段階)から温暖期(中間段階)への移行は非常に急速で、数十年、時にはそれよりも短い期間で起こったようです。これらの寒冷期の中には、カナダを覆う氷冠からビスケー湾に大量の氷山が流入した時期もありました。ハインリッヒイベントとして知られるこれらの氷山の崩壊は、それぞれが1世紀、あるいは数千年にも及ぶほどの激しさでした。ビスケー湾の堆積物の研究では、各ハインリッヒイベントが、松林を犠牲にして「中央ヨーロッパ型」の草原が急速に発達する(100年未満)時期と同期していることが示されています。[ 7 ]

氷河期最盛期は約 21,000 年前に到来しました。この寒冷化の結果の一つとして、最大で約 120 メートルの海退(海面の全体的な低下) が起こり、 [ 8 ]ヨーロッパ、北アジア、北アメリカに周氷河気候が確立し、動植物に大きな変化をもたらしました。この氷河期最盛期には、北極の氷冠が北ヨーロッパを覆い、アルプスの氷河はリヨンまで、ピレネーの氷河はアルディ(ピレネー=アトランティック県) まで下っていました。海面は現在より約 120 m 低く、海岸線は約 50 km 沖合に押し出されていました。南アキテーヌでは、ピレネー山脈の高地の氷河後退は約 15,000 年前に終了したと考えられます。最後の氷河期の間、ランド地方は、高さ数メートルの小さな三日月形の砂丘が点在する広大な砂漠地帯でした。東のガロンヌ川と南のアドゥール川の向こう側では、嵐によって高地に運ばれた細かい粒子(黄土)が堆積して地形上に堆積し、そこにステップ植生が発達しました。[ 7 ]

後氷期は、約 19,000 年前に終わった最終氷期最盛期から11,700 年前の完新世の始まりまでの期間で、気温は不規則に上昇し、後退を繰り返す時期でした。ヨーロッパにおける後氷期の始まりは、特定の「古代」動物種 (マンモス、ケブカサイ、ホラアナグマ) がヨーロッパの緯度から姿を消したことで特徴づけられました。人類社会の狩猟記録から判断すると、トナカイとウマ( Equus caballus gallicus ) は、時にはウシ亜科 (バイソンまたはオーロックス) と組み合わさって、間氷期初期の優勢種となりました。[ 9 ]
アレルード期(13,900~12,900年前)は樹木被覆の増加が特徴である。パリ盆地とベルギーでは、花粉分析によりこの時期を2つの段階に分けることができる。最初の段階は開けたカバノキ林の形成(植林率は約45%)が特徴であり、2番目の段階は樹木被覆のわずかな減少によって区切られる可能性があり、開けたマツ優占林の拡大が見られる。北極圏の種は部分的に森林性の種に置き換えられ、時折見られるオーロックスやウマに加えて、シカ、ノロジカ、イノシシ、ヘラジカ、ビーバーが生息するようになった。[ 10 ]
洞窟壁画は気候の手がかりにもなり得るが、それらは慎重に解釈する必要がある。洞窟壁画に植物が描かれることは稀だが、描かれている動物は、洞窟の壁に描かれている種が一部に過ぎないとしても、外の気候を理解するのに役立つ。これらの構図は、外の風景を写真のように写したものではない。ルフィニャック(ドルドーニュ県)の壁にサイガアンテロープが描かれていることは、寒冷で乾燥したステップ地帯の気候を示している。ラスコー洞窟にはトナカイが1頭しか描かれておらず、マンモスが描かれていないという事実は、より温暖な気温を示しているのかもしれない(あるいは、画家たちはこれらの動物に興味がなかったのかもしれない)。[ 11 ]
問題は、芸術家たちが実際に自分たちの地域に生息していた動物の姿を再現したかどうかである。ジャン=ロイク・ル・ケレックが指摘するように、象はロマネスク様式の教会に彫刻されているが、この巨象は実際には私たちの森にはあまり出没しなかった。ラスコーのロトンドにある大きな雄牛はよく知られているが、洞窟の年代に関するいくつかの見解によれば、その装飾が始まったのは、森林環境を好むオーロックスが周辺地域にはあまり生息していなかった時代である。フランソワ・ジンジャンによれば、マンモスは中期マドレーヌ期までにペリゴール地方から姿を消し、ロワール川とソーヌ川流域、そしてパリ盆地といったさらに北の地域でのみ見られた。しかし、ルーフィニャックはまさにこの時期に装飾されたのだ!そこで彼は、芸術家たちが一種の先駆的なサファリに出かけ、記憶に基づいてマンモスを描いたのではないかと提唱している。しかし、新たな研究によると、当時ヴェゼール川の岸辺にはマンモスがまだ生息していたことが示唆されている。さらに、フロリアン・ベルーエが指摘するように、「季節性や芸術家の極めて写実的な厳密さ(肛門のひだ、目の輪郭、三角形の下唇)を示す数多くの細部が加えられ、それぞれの動物が個性的で真の人格を備えていることから、人間は長い間これらのマンモスと肩を並べたり、観察したりしていたに違いないと信じざるを得ない」。寒い時期には、巨大な獣は群れをなして南へ移動し、より住みやすい地域を目指した。おそらく、ルーフィニャックのマドレーヌ文化の人々が石に刻んだのは、そのような光景の記憶であろう。[ 11 ]
この期間の終わり(ドライアス III)には、非常に厳しい寒波により北極圏の種が戻ってきて、森林がさらに後退し、ステップとツンドラの景観が拡大しました。気温の急激な上昇で突然終わります。[ 12 ] [ 13 ]

現在の完新世間氷期は、約1万2千年前に最後の氷期(アルプス山脈の氷期であることからヴュルム氷期として知られる)の終わりに始まった。 [ 14 ]ヨーロッパの山岳地帯では、ヴォージュ山脈、黒い森、中央山塊、カルパティア山脈、ピレネー山脈、アペニン山脈、バルカン半島、シエラネバダ山脈、そしてスペイン北西部、クレタ島、コルシカ島にも小さな氷河が形成された。[ 15 ]その前の氷河後退は約1万年間続き、気温が約4℃上昇し 、海面が約130メートル上昇した。[ 16 ]
過去 12,000 年間のヨーロッパ全域の平均年間地表気温を追跡した研究が 2003 年に発表されました。これは、革新的な 4 次元グリッド手順を使用して同化された 500 を超える花粉サイトからの定量的気候復元に基づいています。完新世の気候最適は北ヨーロッパでのみ観測され、フランスには影響を与えなかったようです。この温暖化は、南ヨーロッパにおける完新世中期の寒冷化によって相殺されました。ヨーロッパ全体の平均年間気温の傾向は、紀元前 7800 年まで熱収支がほぼ直線的に増加し、その後完新世の残りの期間は安定した状態であったことを示唆しています。完新世の初めのこの温暖化とその後の平衡は、主に西部の冬の気温の上昇によって調整され、その気温は現在まで徐々に低下した速度で上昇し続けています。[ 17 ]
南ヨーロッパと地中海地域は、紀元前8000年頃からほぼ直線的な温暖化を経験してきた。この温暖化は、人類による大きな影響が始まる前に始まり、人類が重要な役割を果たす完新世の終わりまで同じ速度で続いた。これは、地中海の気候が本質的に自然起源であるだけでなく、花粉気候較正法が植生に対する人類の影響とは無関係であったことを示唆している。[ 17 ]
この研究では、ヨーロッパを緯度45°Nと55°Nの緯線、経度15°Eの経線で区切られた6つの部分に分けています。フランスは45°N緯線(ボルドー緯度)で横断されており、2つの部分に分けられています。45°Nより北の部分は中央西ヨーロッパ、南の部分は南西ヨーロッパです。花粉データから再構築された完新世のフランス本土の気温変動を表すグラフを以下に示します[ 17 ]。
南フランス(北緯45度以南)では、紀元前8000年頃に気候が変化しました。この時期以降、北大西洋寒冷期と呼ばれる段階が見られ、紀元前6250年頃を中心とする世界規模の寒冷期で終わります。この時期は、比較的不安定な気候、あるいは少なくとも大きな変動を伴う気候が特徴だったようです。その後、約500年間、大西洋寒冷期が再び到来します。これは、この寒冷期以前の気候がすでにその方向に向かっていたことを示しています。この寒冷期は、スペインや北アフリカからバルカン半島にかけて、非常に規則的な降雨量が多いことが特徴です。さらに、平均気温(特に植生にとって最も好ましい夏の平均気温)は、 1970~1980年頃よりも1.5~2℃高かったと言われています。気候最適期と呼ばれる期間(最初の期間は紀元前5700年頃)には、 2~2.5 ℃上回った可能性さえある。[ 18 ]
これらの主要な気候系列を主要な文化系列と比較すると、特定の系列間の関連性が明らかになる可能性がある。次の表は、オート=プロヴァンス地方のそのようなタイムラインを示している。文化系列はフランス全土で同一であるが、それらの間の年数は地域によって異なる。これは特に新石器時代に当てはまり、最初の集団は紀元前5500年頃にプロヴァンス、ラングドック、コルシカに定住したが、フランスの他の地域に到達したのは数百年後であった。[ 19 ] [ 18 ]

紀元前300年から紀元後200年までの期間は、ローマ帝国の発展と権力の台頭を目の当たりにした時代である。この繁栄した時代は、社会的に安定していたと考えられている。それはまさに、夏が温暖でかなり湿潤なローマ気候最適期(RCO)の時期と一致する。こうした気候条件は、農業の発展と観賞用庭園の造成に有利に働いた。この状況は、太陽活動の活発化、海洋循環の活発化、そして火山活動の低下と関連している。したがって、OCRは、1世紀に3つのガリアで拡大し、南イングランドにまで及んだブドウ栽培の力強い発展に特に有益であったと考えられる。一般的に、農業はローマ帝国の主要な富の源泉であったため、この気候変動が1世紀までの経済発展の強力な原動力であったことは、今ではより明らかである。[ 20 ]
洪水地帯におけるリヨン市の集落と発展は、穏やかな水文学の時期に対応する小ローマ最適期に関連する好ましい気候環境の恩恵を受けた。紀元前1000年から紀元後2000年までのリヨンにおけるローヌ川の水文堆積変動の再構築は、その期間の固体および液体の流れのおおよその変動を示している。特に、これらの曲線は、紀元前1世紀末から紀元後1世紀までの期間の振動を表している。これは、それ以前およびそれ以降の期間よりも強度と頻度が高い洪水のエピソードがいくつか特徴的な、短い気候振動の期間であった。主な洪水は、紀元前27年から紀元後54年の間のアウグストゥス、ティベリウス、クラウディウスの治世に遡る。別の気候振動は、中世初期に見られる[ 21 ]
ローマ時代のプチ・オプティムムにおけるこの古代の水文堆積危機は、ガリア・ナルボネンシスの他の地域でも確認できる。例えば、同じ時期に、デルタ地帯のローヌ川のサン・フェレオール支流は前進を続けた。また、ナルボンヌ港(ナルボ・マルティウス)では、1世紀に堆積が加速した。リヨンでは、考古学的発掘調査により、都市の河岸の社会が、ローヌ川とソーヌ川の間の半島を占拠するために設計された一連の開発を通じて、この危機に適応したことが明らかになっている。[ 21 ]
古代末期の気候悪化が西ローマ帝国の終焉に及ぼした影響については、科学文献で長らく広く議論されてきた。それは、蛮族の大侵攻、穀物収穫量の減少による飢饉、西ヨーロッパにおける耕作地から牧草地への転換といった土地利用の変化などの原因とされてきた。また、古代末期のガリアにおけるライ麦栽培の発展は、寒冷な気候への農業の適応であり、回復力の一例であるとも示唆されている。このように、この気候変動の時期は農業生産に影響を与え、特に西ローマ帝国の崩壊といった歴史的激変に一役買っていたと考えられる。しかし、気候がローマ帝国の崩壊の唯一の原因であったことは確かではない。帝国の終焉までに、ローマ社会は確かに環境条件に対してより脆弱、あるいはより脆弱になっていた。北米の歴史家カイル・ハーパーは、特に数回の疫病流行期が帝国の弱体化に果たした役割を主張している。[ 22 ]
中世小最適期(POM)は西ヨーロッパで西暦900年から1250~1300年の間に起こり、その季節は、その後の時期よりもやや穏やかで暖かく、おそらく乾燥していた。中世小最適期の平均気温は、その後に続く小氷期の平均気温よりも0.5℃高かった可能性があり、小氷期自体も20世紀末の平均気温よりも 0.7~0.8 ℃低かった。 [ 23 ]
気候学者は、地球上の多様な状況を反映するために、いくつかの分類を作成してきました。全体として、彼らは緯度に応じて 3 つの主要なゾーン(寒冷、温帯、高温の気候) を区別しています。フランスは温帯ゾーンに属し、暑い夏と適度に寒い冬が特徴です。この分類は、海洋性気候 (涼しい夏、温暖な冬、多量の降水量)、大陸性気候 (暑い夏、寒い冬、少量の降水量)、地中海性気候 (暑く乾燥した夏、温暖な冬、秋の降水量) を区別しています。これら 3 つの気候ゾーン内では、標高 (山岳気候、周囲の平野よりも寒く湿潤) などのパラメータに応じて、さまざまなニュアンスが現れます。[ 24 ]
ケッペンの気候区分は、降水量と気温に基づいた気候区分です。これは、1920年代に植物学者のウラジミール・ペーター・ケッペンによって考案されました。彼は、1866年にヘルマン・グリースバッハによって発表された世界植生図と、ド・カンドルによる気候の5つのゾーンへの区分を組み合わせました。[ 25 ]気候は、2文字または3文字のコードで識別されます。これは、 1961年にルドルフ・ガイガーによって発表されたバージョンで最も一般的な気候区分です。ケッペン・ガイガーの地図は、頻繁に更新されているため、水文学、地理学、農業、生物学、気候学の分野で、気候の進化に関する研究を通じて、今日でも参照されています。
フランス本土の大部分は海洋性気候(Cfb)に属し、地中海盆地に隣接する平野部や丘陵地帯はCsaという気候区分に分類される。
気候パラメータは、植物相を調べることで気候を推測できるのと同様に、ある地域の植生の種類を予測するために使用できます。UNDPとWWFは、これらの生物気候基準を使用してエコゾーンを定義しています。この種の分類は、厳密には気候ではなく生物群系を記述しており、気候は生物群系から推測されます。緑地には温帯落葉樹林と混交林があり、褐色地には地中海性森林、森林地帯、低木地があります。
2010 年に Daniel Joly、Thierry Brossard、Hervé Cardot、Jean Cavailhes、Mohamed Hilal、Pierre Wavresky が行った研究では、フランス本土の気候を 8 つの主要なタイプに分類しました。Météo-France が提供する降水量と気温の観測所データに基づいて、気候とその特徴的な変動様式を特徴付けるために、30 年間の時系列 (1971 ~ 2000 年) を含む 14 個の変数のセットが定義されました。ローカル補間として知られる独自の方法が、対象となる変数の連続的な空間フィールドを再構成し、GIS で管理可能な情報レイヤーの形式で表現するために使用されました。その結果、8 つの気候タイプが得られました[ 26 ]

気候特性は、特に温湿度図(気候図、気候マップ)など、さまざまな表現方法の対象にもなってきました。これらの図は、1年の各月の降水量と気温を示しています。温湿度という言葉の語源は、ギリシャ語のombros(嵐の雨)とthermique(熱、温度に関連する)に由来しています。これらの図で使用される気温と降水量は、特定の場所における30年間にわたって記録された月平均データに対応しています。この種の視覚的表現により、異なる気候の気温と降水量を相互に比較することが可能になります。たとえば、フランスの領土は、海洋性気候(ブレスト)、変質海洋性気候(カンブレー)、半大陸性気候(ロン=ル=ソーニエ)、地中海性気候(マルセイユ)、山岳気候(シャモニー=モンブラン)など、いくつかの気候で構成されています。[ 24 ]
フランス気象局が2022年に発表したフランス本土のこれら5つの主要な気候タイプの地図、これらの気候の特徴、および代表的な温暖図は以下のとおりです[ 35 ]。

タイプ 3.半大陸性気候。夏は暑く、冬は厳しく、雪や霜の日が多い。年間降水量は比較的多いが、ヴォージュ山脈の保護効果(フェーン効果)の恩恵を受けるアルザス地方は例外。降水量は夏に最も多く、雷雨を伴うことが多い。ブザンソン市はこの気候の代表例である[ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] 。
タイプ4.山岳気候。気温は高度とともに急速に低下します。冬は雲量が少なく、夏は最大になります。風と降水量は場所によって大きく異なります。ブール・サン・モーリスの町(標高:865m)はこの気候の代表例です。[ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
タイプ 5。地中海性気候は、温暖な冬と暑い夏、豊富な日照と頻繁な強風が特徴です。雨の日は少なく、年間を通して不規則に分布しています。乾燥した冬と夏の後には、非常に湿潤な春と秋が続き、しばしば雷雨の形で現れます (年間総降水量の 40% が 3 か月で発生します)。わずか数時間で、この降水は、特に地形に近い場所で、月平均の 4 倍もの水を特定の場所にもたらすことがあります (地中海性気候)。マルセイユ市はこの気候の代表例です。[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]
2020年には、フランス気象局は、緯度、標高、海や主要な山脈からの距離など、地域規模で気候に影響を与える可能性のある多くの要因を考慮して、29の気候地域に区分した地図も公開しています。[ 54 ]

海外領土であるフランスは、広範囲に分散した領土を持つため、気候も多種多様である。
サンピエール島・ミクロン島は、寒冷で湿潤な海洋性気候です。ケッペンの気候区分によると、サンピエール島・ミクロン島はDfb(湿潤大陸性気候)/Dfc(乾季のない亜寒帯気候)に分類されます。
広大な北アメリカ大陸の東側では、気候は大陸の影響を強く受けています。大陸を起源とする卓越西風は海洋と接触し、しばしば大きな気温差を生み出します。冬には、これらの風は非常に冷たく、比較的温暖な海洋気団と接触することで、激しい擾乱を発生または活性化させ、激しい降雪と急激な気温低下を引き起こします。夏には、気流はやや異なります。メキシコ湾からアメリカ大陸を経由して湧昇する、暖かく、時には湿潤な大陸気団が、冷たい海洋水(「ラブラドル海流」としても知られる極地の冷たい下降流)と接触し、しばしば濃くしつこい霧が発生します。この時期は、冷たい海水によって空気が安定し、降水量が少なくなります。
この地域は半大陸性気候で、冬はかなり寒い( サンピエールの2月の平均気温は-3.5℃)ものの、アメリカ大陸本土よりは温暖で、夏は非常に涼しい( サンピエールの8月の平均気温は15.5℃で、同じ緯度のフランス本土より涼しい)。これは冷たい海洋水の影響によるものである。特性の大きく異なる気団が衝突するこのため、降水量は豊富(サンピエールでは年間1,312mm)で、冬に最大となる。
これらの島々は、緯度が熱帯をわずかに超え(ラパ島 27° 37 ′ S)、赤道から10度未満(ヒバオア島 9° 49 ′ S)に位置しており、これらの緯度で定期的に吹く貿易風の流れの中にあります。これらの擾乱は、高緯度地域では冬に相当する乾季には穏やかですが、夏、特に秋には、この時期の海水温の上昇と、夏半球で緯度が上昇する熱帯収束帯(ITCZ)の接近による不安定性の増大の結果として、はるかに頻繁かつ多くなります。貿易風にさらされる「風上側」の斜面は年間1,500~2,500mmの降雨量があり(レユニオン島のプレイン・デ・パルミストでは標高1,032mで年間最大4,634mm)、一方「風下側」の斜面(ニューカレドニアのクマックでは年間980mm )ははるかに乾燥しており、場所によっては乾燥している。降雨量が最も少ない月は30~90mm(乾季は相対的なものである)、降雨量が最も多い月は200~400mmである。
晩夏から秋にかけて降雨量が急増することに加え、これらの島々は、数時間で降り注ぐ雨量とそれに伴う暴風という両面において、壊滅的な熱帯低気圧にさらされる。
海洋環境と低緯度のため、これらの地域では年間平均気温が高く(イル・デ・パン島 22.5 ℃、サン・ドニ島 24 ℃、ル・ラマンタン島 26.2 ℃)、気温差はそれほど大きくありません。日ごとの気温差や季節ごとの気温差もそれほど大きくありません。年間気温差は赤道から離れるにつれてわずかに大きくなり、ヒバオア島 の 1.9℃から、さらに赤道から離れたラパ島の6.3 ℃ 、ポワンタピートル島の 3.1℃まで幅があります。季節ごとの気温差は、気温差よりも降水量差によるものがはるかに大きいです。
温帯地域とは異なり、これらの地域の山岳地帯は低地地域よりも年間降水量の振幅が大きい。
これらの島々は熱帯気候である。
フランス領ギアナは湿潤な赤道気候です。赤道に近いフランス領ギアナは、年間を通して気温が高く( カイエンヌの年間平均気温は26.3℃、 サン・ローランの年間平均気温は26.5℃)、月ごとの気温差は非常に小さく(カイエンヌ とサン・ローランで最も暖かい月と最も暖かい月の気温差は2℃未満)、年間を通して降水量が非常に豊富です(カイエンヌでは年間3,674mm、サン・ローランでは年間2,595mm)。カイエンヌでは、9月と10月のみ降水量が150mm未満(それぞれ75mmと80mm)で、500mm近く降る月もあります(5月または6月)。サン・ローランでは、降雨パターンがより均一で、すべての月の降雨量が100mmを超え、9月と10月が最も降雨量が少なく、150mmを下回る月は2か月のみで、最も降雨量が多い月でも合計約400mmです。常に赤道直下の空気に覆われ、季節による変化がほとんどないため、気温の記録はわずかに強調されるだけで、サン・ローランでは17.5 ℃と36.4 ℃です。赤道に近いフランス領ギアナは、サイクロンに見舞われることはありません。
これらの島々は緯度が高いため、南半球の強い西風が常に吹き付けています。しかし、極から比較的離れているため(南緯37度から39度の間)、気候はそれほど寒くなく、 ニューアムステルダムの年間平均気温は14.1℃です。広大な海に囲まれ、海水が擾乱によってかき混ぜられるこれらの地域では、冬と夏の気温差は比較的小さいです。気候は風が強く、緯度にしては夏は温暖( ニューアムステルダムのサン・マルタン・ド・ヴィヴィエの2月の平均気温は17.6℃)、冬は穏やか( ニューアムステルダムの8月の平均気温は11.5℃)です。霜は発生しません。
これらの島々は定期的に激しい嵐に見舞われ、年間を通して豊富な降雨量(約1,100mm)に恵まれ、特に秋から初冬(4月から8月)にかけて降雨量が著しく増加します。夏(11月から3月)は熱帯高気圧が北上するため、比較的穏やかで降雨量も少なくなります。降雨量の極値は2月の72mmと6月の119mmです。
これらの島々は、前述の島々と同じように、広大な南半球の海洋を流れる強烈な極地周回西風に常にさらされています。しかし、極に近づくにつれて、気候はさらに風が強く、はるかに寒くなります。極寒の南極大陸から極地の空気が十分に供給されるため、擾乱は激しく頻繁に発生し、風が強く、季節の変わり目にほとんど休息がなく、年間を通して均等に降雨をもたらします。東海岸の風の当たらない場所に位置するポート・オー・フランセでは適度に豊富(年間800mm)ですが、西海岸でははるかに激しくなります。
環境が前の地域よりもさらに不安定なため、この緯度にしては冬と夏の気温差が非常に小さく、約6 ℃です( 北半球の同じ緯度では8℃から45℃)。風を除けば、冬は比較的穏やかで、 ポート・オー・フランセの8月の平均気温は2.2℃です。一方、夏は非常に涼しく、 ポート・オー・フランセの2月の平均気温は8.3℃で、緯度(南緯46度から49度)にもかかわらず極地気候となっています。ケルゲレン諸島ではほぼ毎月、クロゼ諸島では12ヶ月のうち10ヶ月が氷点下になりますが、記録(寒さや暑さ)はそれほど顕著ではありません(ポート・オー・フランセの絶対的な極値は-8.6 ℃と25.8 ℃です)。
広大な南極氷塊の狭い一区画であるアデリーランドは、地球上で最も寒い大陸にあり、極地気候 が極めて厳しい。冬の平均気温は非常に低く(デュモン・デュルヴィルでは7月に-16.5℃だが、海沿いにあるため比較的涼しい。 大陸の中心部では-70℃近くまで下がることもある)、夏の平均気温は海岸沿いでも常にマイナス( デュモン・デュルヴィルでは1月に-0.8℃だが、 内陸部では-20~-30℃程度)である。冬には、極を中心とした大陸塊が常に夜間状態となり、南半球の中緯度で卓越する強い西風によって融解から比較的隔離されるため、激しい寒冷化が起こる。夏の間、これらの地域は、巨大な氷河の熱慣性、高い反射率を持つ積雪、そして大陸を取り囲む冷たい海洋のせいで、絶え間なく降り注ぐ太陽光によって暖まることができない。
ここは、南極高原(標高3,000m以上)の頂上で形成された氷のような空気が海面に向かって下降することによって発生する、大陸内部から海岸に向かって吹く非常に激しいカタバ風の領域です。しかし、断熱圧縮によって、この空気はこの旅の途中でかなり「暖まり」、大陸内部よりもはるかに低い温度で海に到達します( デュモン・デュルヴィルでの記録的な寒さは-37℃ですが、これは南極大陸の中心部で冬に時折記録される-90 ℃に比べれば「穏やか」です)。
風は、大陸の縁辺部を循環する擾乱によっても引き起こされる。
降水量は測定されていないものの、この永久氷河地帯では寒さが降水に適さないため、かなり少ないと推定される。
現代の気候分類は、気候の起源となる測定可能なパラメータ(気温、湿度、水文、降水量、日照時間、風速など)の客観的な測定値と統計分析に基づいています。これらの測定値から、乾燥度指数や蒸発散量などの指標を作成することができます。これらの客観的な測定値は、気候帯と生物群系を対応させるために設計されたケッペンの気候区分など、より経験的な評価によって補完されます。
観測システムは、啓蒙時代に学術団体の主導で早くも設置されました。体系的な運用は19世紀に始まり、いくつかの国で気象サービスが設立されました。1854年のクリミアでの海難事故は、フランスとイギリスでの観測および警報サービスの設立につながりました。1856年には、電信局の職員が配置された24の測定ポイントがフランスで稼働していました。これらはパリ天文台の電信気象ネットワークを構成し、1857年11月から国際速報[ 55 ]を毎日発行し始めました。2014年には、フランスは5,500を超える気象観測所の密なネットワークで覆われ、平均11kmごとに1つの観測所があり、気温、降水量、風、湿度などの気候パラメータの実際の現場観測を記録しています。これらのデータは一般的にバイアスを制限するために管理および検証されています。[ 56 ]
気候モデルは、過去および将来の気候変動を推定する上で重要な役割を果たします。これらは、流体力学の法則に基づいて、大気および/または海洋力学の主な特徴を数値的に再現します。最初の地球規模の大気モデルは、約 500 キロメートルのグリッド解像度を使用して開発され、1970 年代までに、数値を使用して大気循環の主な特徴を記述することが可能になりました。[ 57 ]気候モデルは、その目的、解像度、空間化データの時間性、および提供される気候データに関して互いに異なります。
フランス気象局が開発した Aurelhy (Analyse Utilisant le RELief pour l'HYdrométéorologie) モデルは、気温と降水量のパラメータについて、30 年平年値 (1951 ~ 1980 年、1961 ~ 1990 年、1971 ~ 2000 年、1981 ~ 2010 年、1991 ~ 2020 年) と年間統計を提供します。1981 ~ 2010 年期間の Aurelhy 平年値が更新されたとき、重要な進展は、新しいデジタル地形モデルの使用と、測定ステーションの品質のより良い考慮でした。1991 ~ 2020 年平年値は 2022 年 6 月に公開されました。[ 58 ]メッシュ解像度は 1 キロメートルです。[ 57 ] [ 59 ]
ETPQ(日別潜在蒸発散量)モデルは、農業分野のユーザーによる全国的な潜在蒸発散量のリアルタイム監視のニーズを満たすために構築されました。全天日射量、気温、湿度、風速を含む6つの気候パラメータが使用されます。グリッド解像度は12キロメートルです。[ 57 ]
Safranモデル(Système d'Analyse Fournissant des Renseignements Atmosphériques à la Neige)は、1990年代にフランス気象局(Météo-France)によって構築された大気データの分析(分析とは、考慮する時間ステップに応じて、最近または現在の状況を推定することを意味します)です。当時、その目的は、1時間ごとの時間ステップでデータを提供することで、山岳地帯の雪崩リスクを予測することでした(これがモデル名の由来です)。このモデルは、フランスの国土を気候的に均質な615の地域に分割することに基づいています。これらの地域は不規則な形状をしており、通常は1,000 km2未満の面積をカバーしています。各均質地域では、Safranは、利用可能なすべての気候データ(気象観測所だけでなく、フランス気象局のARPEGEモデルなどの大規模気象予報モデルの分析も含む)に基づいて、300mの高度階級ごとに8つの気候パラメータの変動を推定します。メッシュ解像度は8キロメートルです。[ 57 ]
ナンシーのAgroParisTechが開発したDigitalisモデルは、水収支を計算するために必要な気候パラメータ(日射量、森林キャノピー上部の平均気温、降水量、 Turcの式による蒸発散量)をモデル化しています。蒸発散量と気温はIGNデジタル地形モデル(DTM)に基づいて50m間隔で空間化されており、そのため、フィン解像度レベルでの地形気候を考慮しています[ 57 ]。
1990年代に開発されたARPEGE-Climatモデルは、国立気象研究センターが欧州中期予報センター(ECMWF)と共同で開発した全球スペクトル一般循環モデルであるARPEGE数値モデルの気候バージョンです。ARPEGEグリッドは、極の位置を変更するために傾けることができ、関心領域の解像度を高めるために引き伸ばすことができ、地域研究の開発を可能にします。[ 60 ] [ 61 ] PEARP(Prévision d'Ensemble ARPege)として知られる運用中の短期アンサンブル予報システムも、Arpègeモデルに基づいています。このシステムは、あらゆる天気予報に内在する不確実性を捉えて定量化することを目的としています。水平解像度は、 フランスでは約7.5 km、対蹠地では36 kmです。[ 62 ]
2008年から運用されているAROMEモデルは、フランス気象局が運用している高解像度数値気象予報モデルで、地中海性豪雨(セヴェンヌ地方の豪雨)、激しい雷雨、霧、熱波時の都市ヒートアイランドなどの危険な現象の短期予報を改善するために使用されています。[ 63 ]
ピエール=シモン・ラプラス研究所(IPSL)は、気候システムと地球環境の研究を専門とする研究機関の連合体です。1995年以来、IPSL気候モデリングセンター(IPSL-CMC)は、気候システム、その現状、過去および将来の変化に関する理解と知識を向上させるために、気候モデルの開発と利用を行ってきました。IPSLの地球システムモデル(ESM)は、気候システムのさまざまな構成要素とその相互作用を表現しています。これには、大気用のLMDzモデル、大気組成用のINCAおよびREPROBUSモデル、海洋用のNEMOモデル(海洋力学(NEMO-OCE)、海氷(NEMO-LIM)、海洋生物地球化学(NEMO-PISCES)を含む)、および陸面用のORCHIDEEモデルが含まれます。DYNAMICOとして知られる大気用の新しい力学コアは、現在大気物理学と結合されており、新世代モデルを構成しています。[ 64 ] 1968年に設立された気象力学研究所(LMD)は、これらのモデルや独自のモデル、特に1970年代から開発されている大気大循環モデルであるLMDZに取り組んでいる研究所の1つです。[ 65 ]
30年にわたって計算された気候平年値は、特定の場所の特定の期間の気候を特徴付けるために使用されます。平年値は、すべての気候変数(気温、降水量、風、日照時間など)だけでなく、これらのパラメータの統計的分布を示す多数の指標(平均、五分位(5年に1回発生する値)、記録、閾値を超える日数など)についても計算されます。[ 66 ]

フランス本土の気温は上昇傾向にある。フランス本土の最低気温(Tn)の温暖化は10年あたり+0.19 ℃~+0.40 ℃、最高気温(Tx)の温暖化は10年あたり+0.22 ℃~+0.45 ℃である。これらの傾向はすべて統計的に有意であり、 10年あたり約±0.1℃の不確実性を伴う。利用可能なすべての系列の平均では、 Tnの温暖化は10年あたり+0.29℃、Txの温暖化は10年あたり+0.32℃である。ただし、TnとTxの傾向の差(0.03 ℃)は有意ではない。[ 67 ]
平均気温(Tm)は、最低気温と最高気温の平均として定義されます。Tm系列は、10年あたり+0.21 ℃から+0.39 ℃の範囲で顕著な傾向を示しています。TnおよびTxと一致して、平均傾向は 10年あたり+0.31℃であり、異なる地域間で顕著な空間的差異はありません。[ 67 ]
右側の地図は、1981年から2010年までの気温の平年値をキロメートル単位の解像度のグリッド上に空間的に表示したものです。[ 68 ]
フランス海外県でも同様の傾向が見られる。例えば、フランス領ギアナでは、1955年から2009年までの期間で、10年あたり約0.24度の上昇が見られる。近年、温暖化は加速している。1979年から2005年までの期間、平均年間気温の上昇は10年あたり0.34度に達した。マルティニークでは、1965年から2009年までの期間で、10年あたり約0.28度の上昇が見られた。1979年から2005年までの期間、温暖化は10年あたり0.33度に達した。[ 67 ]
フランス本土の年間平均降水量は1970年代以降比較的安定している(1971~2000年は932mm、1981~2010年は935mm、1991~2020年は935mm)。しかし、この観測結果は、季節や地域によって大きく異なることを覆い隠している。フランス気象局、上院:
年間平均降水量の範囲は非常に広く、ウール=エ=ロワール県の東半分、ローヌ川デルタ、オード渓谷では600mm未満、カンタル山脈、エグアル山、シャルトルーズでは2000mmを超えます。パリ盆地全体では降水量は800mm未満でした。[ 69 ]
フランスで1日に200mm以上(場合によってはそれ以上)の豪雨に見舞われる地域は、地中海沿岸地域が最も多い。こうした豪雨は、わずか数時間で記録されることもある。アルデシュ県、ガール県、エロー県は、豪雨に最も見舞われやすい地域である。過去50年間で、これらの県では少なくとも1か所の観測地点で1日に200mmを超える降雨が50回以上発生している。つまり、このような豪雨は平均して年に少なくとも1回は発生していることになる。フランス南東部で最も注目すべき「セヴェンヌ」現象の中で、2日間連続で1日あたり200mmを超える降雨量を記録したのは、1997年12月17日と18日、1996年11月11日と12日、1994年11月3日と4日、1982年11月7日と8日、1968年10月31日と11月1日、1965年9月24日と25日、1963年10月30日と31日であった。[ 70 ]これらの極端な日降雨は地中海周辺でますます激しくなっている。また、年によって大きな変動があることも特徴である。[ 67 ]
下の表は、全国的な暑さ指標を計算するために使用された30の観測地点における1991年から2020年までの主な気候パラメータを示しています。[ 71 ]
フランス気象局がフランス本土で記録した最高気温は、 2019年6月28日にエロー県ヴェラルグで観測された46.0 ℃で、フランスはヨーロッパで6番目に気温が高い国となった。[ 102 ]
フランス気象局がフランス本土で記録した最低気温は、1968年1月13日にドゥー県のムート で測定された-36.7℃である。[ 103 ]
地中海性豪雨の際には降水量の記録が更新され、24時間あたり600mmを超える降雨量となるものもある。[ 104 ]例えば、1940年のアイグアトでは24時間で840mmの降雨量を記録し、これはヨーロッパの降雨強度の記録である。[ 105 ]また、24時間あたり600mmを超える極端な降雨は、1827年にアルデシュ県、1900年にガール県、1982年にピレネー=オリエンタル県、1993年にコルシカ島、1999年にコルビエール県、2002年にガール県で記録されている。[ 104 ]
フランスのガール県にあるアイグアル山(海抜1,565メートル)は、年間平均降水量2,280mm、年間総降水量最高記録(1913年4,014mm)を保持している。[ 106 ]
2022年は、この国で記録された中で最も暑い年となった。[ 107 ]
2023年8月には、カルカソンヌ で43.2℃ 、トゥールーズで42.4℃ 、モン・エグアルで30.4 ℃など、多くの観測地点で記録が更新された。 [ 108 ]
気象学は、気候学よりもはるかに短い時間スケールを扱う科学です。その目的は、雲、降水、風などの大気現象を研究し、気圧、気温、湿度などの測定パラメータに応じて、それらがどのように形成され、変化するかを理解することです。以下に、いくつかの気象状況と現象の概要を示します。
フランス本土で最も頻繁に発生する気象状況と関連する気象タイプは次のとおりです。[ 109 ]

風向と風速は、主に高気圧と低気圧によって決まります。北半球では、風は低気圧の周りを反時計回りに、高気圧の周りを時計回りに吹きます。風速は2点間の気圧差に比例します。地形も気流を誘導することがあります。その結果、特定の地域では風がより頻繁に発生し、より持続します。これらは地域風です。[ 112 ] [ 113 ]
地域風の中には、大規模な風と一致する名称もあります。例えば、「ラ・ビーズ」は、フランス中部および東部とスイスで主に高高度を吹く、冷たく乾燥した北から北東の風を表す一般的な地域名です。一方、他の地域風は、速度や方向において大規模な風とは異なる特徴を持ち、特定の地形的要因と大規模な気象状況との相互作用を示しています。これらには、ミストラル(一般的に乾燥した冷たい風で、日中は平均時速 50 km/h、突風は 100 km/h を超え、ローヌ川下流域とプロヴァンス地方を吹き抜け、カマルグ地方から地中海沿岸に侵入する)、トラモンターヌ(ピレネー山脈の麓と中央山塊南部を横切る、激しく冷たい西から北西の風)、またはマリン(地中海沿岸全域を吹き抜ける南東の風)などがある。[ 112 ] [ 114 ]
気象学において、雲とは、惑星の表面上空の大気中に浮遊する多数の水滴(時には化学エアロゾルや鉱物と結合した氷の結晶)から構成される目に見える塊である。雲の外観は、その性質、大きさ、受ける光、構成粒子の数と分布によって決まる。国際雲図鑑では、雲は10の属に分類されており、反対側の画像に示されている。[ 115 ] [ 116 ]
フランス気象局は、降水現象を主に3種類に分類しています。1つ目は、広範囲に及ぶ降雨現象で、1つ以上の県に影響を及ぼし、大雨を伴い、通常は長期間(数日間まで)続きますが、顕著な強度はありません。2つ目は、広範囲に及ぶ降雨現象で、1つ以上の県に影響を及ぼし、非常に強い強度を伴います。3つ目は、局地的な雷雨で、短時間かつ限られた範囲内で大量の水を降らせることがあります。[ 117 ]
ドイツの団体Germanwatchが2019年に発表した調査によると、フランスは世界で最も異常気象の影響を受けやすい国の中で183か国中15位にランクインしている。このNGOは、1999年から2018年の間に世界中で発生した1万2000件の異常気象により、世界中で約50万人が死亡したと推定している。フランスは、1999年から2018年までの人口比で死亡者数が多い国の中で8番目に影響を受けやすい国であり、その主な原因は、2003年(1万5000人)、2006年(1800人)、2018年(1500人)の猛暑によるものである。[ 118 ]フランス気象局は、現在までのところ、地球温暖化は「フランス全土の嵐の頻度と強度、および南東部の豪雨の回数と強度に顕著な変化を伴っていない」と述べている。[ 119 ]気象学者のギヨーム・セシェによると、「地球温暖化の結果、2100年までにフランスでは地中海性気候のエピソードが約20%増加すると推定されている」が、関係地域の土壌被覆の増加と人口圧力により、より劇的な結果が生じるだろう。[ 120 ]
毎年、フランス本土にはいくつかの嵐が襲来し、それぞれに固有の特徴(進路、規模、速度、発達段階など)があります。影響を受ける地域や被害は非常に多様ですが、2つの主要なタイプの嵐を区別することができます。[ 121 ]
最近の最も注目すべき嵐は、ロタール(1999年12月25日と26日)、マーティン(1999年12月27日と28日)、クラウス(2009年1月24日)、シンシア(2010年2月27日と28日)、アレックス(2020年10月1日と2日)である。[ 121 ]
1930年以降、17回の壊滅的な洪水で5人以上が死亡し、そのうち7回は20人以上が死亡した。[ 122 ]
1976年から2003年の間に3回の熱波が記録されました。1976年の夏は、最悪の農業被害をもたらした干ばつで記憶されていますが、何よりも、約20の県で死亡率が季節平均を10%以上上回り、当時気づかれなかった6,000人の超過死亡が発生した大規模な熱波でした。[ 131 ] 1983年7月のフランス南東部の熱波は、フランス全土で4,700人の超過死亡をもたらしました。1994年は、2003年までの50年間で2番目に暑い夏でした。[ 131 ]
2003年以降、注目すべき熱波は7回記録されている。2006年、2015年、2017年、2018年、2019年、2020年、2022年である。2022年の夏は3回の熱波に見舞われ、2003年以来最も死者数の多い夏となり、2,816人が死亡した。これは2003年の15,000人以上と比較すると少ない。[ 132 ] [ 133 ]
1976年の干ばつは、当時のヴァレリー・ジスカール・デスタン大統領が「国家的な災難」と表現したように、フランス史上最悪の干ばつの一つでした。農家への22億フランの支援策が決定されました。これは、所得税に基づく特別な干ばつ税 によって部分的に賄われ、300万人以上の納税者が支払いましたが、そのうち950万人は免除されていました。干ばつ支援の総額は1976年9月22日に60億ユーロに設定され、県ごとの配分によると、その90%が畜産農家に支給されました。[ 134 ]
2022年の干ばつは歴史的なものとも言われています。気温の異常値は、 1960年から1990年の期間と比較して、5月、6月、7月、8月の間に+3.8℃に達しました。[ 135 ] 2022年7月は、1991年から2020年の期間と比較して降水量が約84%不足し、1961年3月に次いでフランスで2番目に乾燥した月となりました。2022年8月4日現在、主に国の西部と南部に位置する62の県が干ばつの「危機」警戒レベルが最大となり、取水に大幅な制限が課されました。[ 134 ] [ 136 ]

2022年のフランス本土の平均気温は14.5 ℃で、過去最高を記録した。これは 1900年から1930年の間に測定された気温より1.66℃高く、そのうち1.63 ℃は人間の活動のみに起因する。2010年から2019年までのより精密な気温データの分析によると、この短期間でフランスは 3年ごとに0.1℃ずつ温暖化している。 2021年にフランス気象局が作成した気候予測では、 IPCC第6次評価報告書のRCP 4-5中間シナリオに基づき、2100年までにフランスの気温が2.2度上昇すると予測されている。しかし、フランス国立科学研究センター(CNRS)やフランス気象局(Météo-France)など複数の科学機関が2022年10月に発表した研究によると、このシナリオに基づくと、フランスの気温上昇は2100年までに3.8度に達する可能性があり、これは今世紀を通じて、これまでの予測よりも最大50%も激しい上昇となる。
地球温暖化の影響は既に目に見える形で現れており、環境面(海岸侵食や洪水、種の移動や絶滅、外来種の増加、海洋生物やマングローブの適応、移動、絶滅)、社会面(深刻な脅威にさらされている農業モデル、特定の都市におけるヒートアイランド現象)、健康面(飲料水の供給、チクングニア熱やデング熱などの新たなリスク)、経済面(特定のウィンタースポーツリゾートの転換)など、いずれにおいても、今後さらに深刻化すると予想されます。
パリ協定の2つの目標(温暖化を2 ℃未満に抑え、できれば1.5 ℃に抑えること)を達成するには、2050年にカーボンニュートラルを達成するまで、CO2排出量を急激かつ即座に削減することが不可欠であり、これが地球温暖化を食い止める唯一の方法である。他の温室効果ガス、特にメタンの排出量を削減することも重要である。この目標を達成するために、フランスは気候政策を通じて、さまざまな緩和策と適応策を展開しており、1990年から2030年の間に温室効果ガス排出量を50%削減する(2019年には20%削減)ことや、2012年の基準値と比較して2050年までに最終エネルギー消費量を50%削減し、2030年までに20%削減するという中間目標など、具体的な目標を設定している。