Comprendre la science du climat
Bush, E. et Lemmen, D.S., éditeurs. (2019) Rapport sur le climat changeant du Canada, gouvernement du Canada, Ottawa, Ontario, 446p.
Copernicus. (2025). Copernicus : 2024 is the first year to exceed 1.5°C above pre-industrial level | Copernicus. Copernicus. (2025). Copernicus
DonneesClimatiques.ca (consulté en octobre 2023)
ESCER (consulté en octobre 2023)
GIEC (2021) Résumé à l’intention des décideurs. In: Changement climatique 2021: les bases scientifiques physiques. Contribution du Groupe de travail I au sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [publié sous la direction de Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, et B. Zhou]. Cambridge University Press.
GIEC, (2021). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 3−32. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-1/
IPCC, 2021: Chapter 3. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Eyring, V., N.P. Gillett, K.M. Achuta Rao, R. Barimalala, M. Barreiro Parrillo, N. Bellouin, C. Cassou, P.J. Durack, Y. Kosaka, S. McGregor, S. Min, O. Morgenstern, and Y. Sun, 2021: Human Influence on the Climate System. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 423–552, doi: 10.1017/9781009157896.005 .]
Institut de la statistique du Québec. (2025). Anomalies de température. Institut de la statistique du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/produit/publication/indicateurs-progres-anomalies-temperature
Knutti R., Sedlacek J. (2012) Robustness and uncertainties in the new CIMP5 climate model projections. Nature Climate Change, 2012, Advance Online Publication, DOI: 10.1038/nclimate1716
Lynas, M., Houlton, B.Z., Perry, S. (2021) Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature, Environmental Research Letters, 16(11): 11405. doi: 10.1088/1748-9326/ac2966
Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs (MELCCFP). (2025a). 2024 : L’année la plus chaude jamais observée au Québec. https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/2024/bilan.htm
Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs (MELCCFP). (2025b). Novembre 2025 : Plus de trois fois la neige normale par endroits au sud de la province. https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/2025/novembre.htm
Morice, C.P., Kennedy, J.J., Rayner, N.A. et Jones, P.D. (2012) Quantifying uncertainties in global and regional temperature change using an ensemble of observational estimates: The HadCRUT4 dataset, Journal of Geophysical Research Atmospheres, vol. 117, 2012.
Ouranos. (2015). Vers l’adaptation : Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Ouranos.
Ouranos (2015). Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Édition 2015. Montréal, Québec : Ouranos. 415p. https://www.ouranos.ca/sites/default/files/2022-12/proj-201419-synthese2015-rapportcomplet.pdf
Plateforme Portraits climatiques (consulté en octobre 2023)
Riahi, K., van Vuuren, D. P., Kriegler, E., Edmonds, J., O’Neill, B.C., Fujimori, S., Bauer, N., Calvin, K., Dellink, R., Fricko, O., Lutz, W., Popp, A., Cuaresma, J.C., KC, S., Leimbach, M., Jiang, L., Kram, T., Rao, S., Emmerling, J., … Tavoni, M. (2017) The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview, Global Environmental Change, vol. 42, 153-168, doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009.
Vincent L.A., X. Zhang, É. Mekis, H. Wan & E.J. Bush (2018) Changes in Canada's Climate: Trends in Indices Based on Daily Temperature and Precipitation Data,Atmosphere-Ocean, 56:5, 332-349, DOI: 10.1080/07055900.2018.1514579
Vincent, L. A., Zhang, X., Brown, R. D., Feng, Y., Mekis, É., Milewska, E. J., Wan, H., Wang, X. L. (2015). Observed trends in Canada’s climate and influence of low-frequency variability modes. Journal of Climate, 28, 4545–4560. https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/07055900.2018.1514579?needAccess=true
Vincent, L.A., Zhang, X., Brown, R.D., Feng, Y., Mekis, E., Milewska, E.J., Wan, H. et Wang, X.L. (2015) Observed trends in Canada’s climate and influence of low-frequency variability modes », Journal of Climate, vol. 28, pp. 4545–4560. doi: http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00697.1
Zhang, X., Flato, G., Kirchmeler, M., Vincent, L., Wan, H., Wang, X., Rong, R., Fyfe, J., Li, G., & Kharin, V. V. (2019). Les changements de température et de précipitations au Canada. https://doi.org/10.4095/327812